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"Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) se mettent en ordre de marche pour contribuer à la transition énergétique en France et synthèse actualisée sur les éoliennes flottantes en mer (état mondial, fin 2025) selon ‘ChatGPT’" par Jacques Hallard
dimanche 21 décembre 2025, par
ISIAS Eolien flottant en mer
Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) se mettent en ordre de marche pour contribuer à la transition énergétique en France et synthèse actualisée sur les éoliennes flottantes en mer (état mondial, fin 2025) selon ‘ChatGPT’
Jacques Hallard , Ingénieur CNAM, site ISIAS – 18/12/2025
Plan du document : Préambule Introduction Sommaire Auteur
Rappel - Éoliennes flottantes du golfe du Lion (EFGL) : la première éolienne flottante d’Occitanie remorquée et installée avec succès au large de Leucate et du Barcarès – 31 juillet 2025 - Partie il y a quelques jours du port de Port-La Nouvelle, la première des trois éoliennes flottantes du projet EFGL, dont les actionnaires sont Ocean Winds et la Banque des Territoires, a été installée avec succès au large des côtes occitanes, à 16 kilomètres de Leucate (Aude) et du Barcarès (Pyrénées-Orientales).. – Source : https://www.oceanwinds.com/news/uncategorized/eoliennes-flottantes-du-golfe-du-lion-efgl-la-premiere-eolienne-flottante-doccitanie-remorquee-et-installee-avec-succes-au-large-de-leucate-et-du-barcares/
Se repérer sur les plages sur la Côte d’Améthyste et dans le golfe du Lion en Méditerranée occidentale {{}}
Carte du littoral du Golfe du Lion avec la Côte d’Améthyste
La Côte d’Améthyste se trouve en Méditerranée dans le golfe du Lion et est entourée par la Côte Vermeille au sud et par la Camargue au nord. On y trouve la totalité des stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Les plages de la Côte d’Améthyste sont vastes et composées de sable. C’est ici que l’on trouve les plus grandes plages du sud de la France. Même si les différentes stations balnéaires ont été bétonnées dans les années 60, les plages ont conservé beaucoup de charme et sont plus vastes et plus sauvages que les plages de la Côte d’Azur. Par contre, il est important de préciser que la tramontane peut être importante dans ce secteur (assez désagréable), même en plein été. Le golfe du Lion s’étire de la frontière espagnole jusqu’aux calanques de Marseille. La côte d’Améthyste est la principale côte du littoral du golfe du Lion. A cela s’ajoute la Côte Vermeille avec ses petites criques et un littoral très accidenté, les plages camarguaises avec de vastes espaces sauvages et préservés, la Côte Bleue avec un littoral varié et des fonds marins très riches et les célèbres calanques.
Source https://www.plages.tv/guide/amethyste
Ce dossier revient sur les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) : un projet d’éolien flottant en mer au service de la transition énergétique (BANQUE DES TERRITOIRES - 11 juillet 2025 et 12/12/2025)
Ajout d’une Synthèse actualisée sur les Éoliennes flottantes en mer (état mondial, fin 2025) d’après une Requête auprès de ‘ChatGPT’
En complément : « Pourquoi l’avenir des éoliennes offshores est-t-il de plus en plus préoccupant ? » (Yohan Demeure 17 novembre 2025, ‘sciencepost.fr’)
Les articles sélectionnés pour ce dossier sont mentionnés avec leurs accès dans le sommaire ci-après
Pour mémoire, les articles étiquetés « Eolien en mer » et mis en ligne sur ISIAS.info sont à retrouver à partir d’ici > https://isias.info/spip.php?page=recherche&recherche=%C3%A9olien+en+mer
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- Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) : un projet d’éolien flottant en mer au service de la transition énergétique - Occitanie – Vidéo 1 minute 32 - BANQUE DES TERRITOIRES - 11 juillet 2025
- EFGL : les deux câbles dynamiques tirés entre les éoliennes flottantes - Gaël Cogné - 12/12/2025
- Synthèse actualisée — Éoliennes flottantes en mer (état mondial, fin 2025) (Requête auprès de ‘ChatGPT »
Complément - Pourquoi l’avenir des éoliennes offshores est-t-il de plus en plus préoccupant ? - Par Yohan Demeure 17 novembre 2025, 15 h 03 min – Document ‘sciencepost.fr’
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§§§
Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) : un projet d’éolien flottant en mer au service de la transition énergétique - Occitanie – Vidéo 1 minute 32 - BANQUE DES TERRITOIRES - 11 juillet 2025
Les É (EFGL) est un projet innovant qui prévoit l’installation d’une ferme pilote de trois éoliennes flottantes au large de Leucate et du Barcarès. Ce projet vise à renforcer l’apprentissage de la technologie de l’éolien flottant et à démontrer sa faisabilité technique et économique.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=HPVGFWEzgFw
EFGL : les deux câbles dynamiques tirés entre les éoliennes flottantes - Gaël Cogné- 12/12/2025
© Deme Group / Deep Ocean
Ce deuxième parc éolien flottant pilote dans les eaux françaises, situé dans le golfe du Lion, en Méditerranée, devrait exporter ses premiers électrons début 2026.{{}}
Les deux câbles dynamiques inter-éoliennes ont été tirés entre les trois turbines de 10 MW du parc pilote Eoliennes flottantes du golfe du Lion (EFGL, 30 MW) installées durant l’été, à 16 km au large de Leucate (Aude) et du Barcarès (Pyrénées-Orientales), a annoncé le porteur du projet (Ocean Winds et la Banque des Territoires). Une phase de tests électriques s’ouvre désormais pour vérifier leur bon fonctionnement. En même temps, RTE procède aux tests sur le câble d’export, installé en mer, il y a un an, avant de raccorder les éoliennes au réseau électrique « dans les prochaines semaines », selon EFGL, qui promet « l’injection des premiers électrons » pour « début 2026 ».
© Deme Group / Deep Ocean
L’Edda Freya, à proximité de l’une des éoliennes du projet EFGL.
Les éoliennes Vestas V164-10.0 MW, montées sur des flotteurs semi-submersibles en acier de conception Principle Power construits chez Eiffage Métal, à Fos-sur-Mer, distants de 800 mètres, sont raccordées en série par des câbles dynamiques de 66 kV du fabricant écossais JDR Cables Systems (groupe TFK). Longs de 1.000 mètres, ces câbles ont une partie statique, reposant sur le fond de la mer, et une autre dynamique, à proximité des flotteurs. Ensuite, les opérations de tirage et de pose des câbles ont été réalisées à l’aide de l’Edda Freya, un navire de construction offshore (OCV) norvégien de l’armement Østensjø, de 149.8 mètres de longueur, au système de positionnement dynamique DP3.
© Bourbon
Installation de la première éolienne d’Eolmed.
EFGL devrait être le deuxième parc éolien flottant pilote en France, après Provence Grand Large, et juste avant Eolmed, dont la première turbine vient tout juste d’être remorquée jusqu’à son site d’exploitation et raccordée à ses ancrages, signale d’ailleurs Bourbon, en charge des travaux d’installation.
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Autorisation demandée le 13/12/2025 – Source : https://www.meretmarine.com/fr/energies-marines/efgl-les-deux-cables-dynamiques-tires-entre-les-eoliennes-flottantes
Synthèse actualisée — Éoliennes flottantes en mer (état mondial, fin 2025) (Requête auprès de ‘ChatGPT »{{}}
Voici une synthèse claire et condensée sur l’état des éoliennes flottantes dans le monde : réalisations, technologies, coûts, verrous et perspectives à court/moyen terme.
1) Où en est-on aujourd’hui (capacités & pipeline){{}}
- Capacité opérationnelle encore modeste : mi-2025 il existait quelques centaines de MW opérationnels (ordre de grandeur 200–300 MW répartis sur 16 projets dans 7 pays). Le déploiement commercial est donc au stade de la première série de fermes pilotes / démonstrateurs. RenewableUK
- Pipeline très important : plus de 200 GW de projets flottants sont dans la file de développement (consentis, en construction ou à l’étude) — cela montre un fort intérêt industriel et politique pour la technologie. RenewableUK+1
- Contexte global offshore : l’ensemble du secteur offshore (fixe + flottant) a dépassé 83 GW opérationnels en 2024/2025, et les prévisions tablent sur une forte croissance d’ici 2030. Tethys+1
2) Projets et pays leaders{{}}
- Écosystèmes leaders : Royaume-Uni / Écosse (Hywind, Kincardine, projets AR7), Norvège (Equinor/Hywind), Portugal (WindFloat Atlantic), Japon (Fukushima FORWARD), France (projets pilotes en Méditerranée et Manche) — ces pays cumulent la majorité des expériences opérationnelles et pilotes. Offshore Wind Scotland+1
- Projets emblématiques :
- Hywind Scotland (Equinor) — démonstrateur commercial, technologie spar.
- WindFloat Atlantic (Portugal) — semi-submersible multi-turbine.
- Fukushima FORWARD (Japon) — séries pilotes et retours d’expérience sur conditions sévères. SpringerLink
3) Technologies (principales familles){{}}
- Spar buoy (ex. Hywind) : flotteur vertical lourd, bon comportement en haute mer, bien adapté aux grandes profondeurs.
- Semi-submersible (ex. WindFloat) : plate-forme large, stable, montage/modularité adaptée au remorquage et à l’assemblage à quai.
- Tension-leg platforms (TLP) : très stable en heave, moins répandu aujourd’hui.
Le choix dépend de la profondeur, du site (houle, vent), de la taille des turbines et de la logistique. ScienceDirect+1
4) Coûts et compétitivité{{}}
- LCOE plus élevé que l’offshore fixe aujourd’hui, mais en baisse : analyses récentes montrent que le coût est en diminution grâce aux gains d’échelle, à l’amélioration des conceptions et à l’industrialisation des chaînes logistiques. Les études (NREL, revues scientifiques) confirment une fourchette de coûts plus élevée pour le flottant que pour le posé, mais la trajectoire est à la baisse. NREL Docs+1
- Facteurs de baisse attendus : turbines plus grosses, standardisation des fondations, amélioration des méthodes d’installation (remorquage, raccordement), plus de maintenance à quai (modularité).
5) Verrous techniques & industriels{{}}
- Chaîne logistique & tonnage d’installation : besoin d’un parc de navires (CLV, AHTS) et de ports industriels adaptés — investissement initial élevé. SpringerLink
- Raccordement électrique & onshore grid : extension de capacités de câbles export et de postes récepteurs ; gestion intermittente à grande échelle.
- Durabilité et environnement : impacts sur faune marine, ancrages, bruit d’installation ; études d’impact nécessaires projet par projet.
- Résilience en zones extrêmes : typhons / cyclones (Asie du Sud-Est) demandent robustesse accrue — les expériences japonaises sont instructives. AP News+1
6) Enjeux réglementaires et marchés{{}}
- Mécanismes de soutien : enchères / contrats (ex. CFDs au Royaume-Uni), tarifs garantis et appels d’offres nationaux sont souvent nécessaires pour compenser le surcoût initial et déclencher l’investissement. Offshore Wind Scotland+1
- Régions à fort potentiel : Europe du Nord & Atlantique, Japon, Corée du Sud, USA West Coast (potentiel élevé en profondeur), et désormais l’Asie du Sud-Est (Vietnam, Philippines) où l’intérêt commercial augmente. RenewableUK+1
7) Acteurs industriels importants{{}}
- Opérateurs & développeurs : Equinor, Ørsted (développement offshore), EDF/REN, CIP (investisseurs).
- Fournisseurs de fondations & plateformes : Principle Power (WindFloat), SBM Offshore, Aker Solutions, autres acteurs de l’offshore pétrolier qui pivotent vers l’éolien flottant. EDF FR
8) Perspectives & calendrier (court/moyen terme){{}}
- 2025–2030 : accélération attendue — les pipelines et objectifs nationaux laissent prévoir des GW de flottant en développement final d’ici 2030 si les politiques et financements suivent. Le secteur devrait voir une réduction significative des coûts par effet d’échelle et ‘learning curve’. RenewableUK+1
- Scénarios optimistes : déploiement industriel similaire à l’offshore posé (mais sur une période décalée) si la standardisation, les hubs portuaires et la production de turbines XXL se mettent en place.
9) Recommandations succinctes pour décideurs / investisseurs{{}}
- Soutenir la création d’infrastructures portuaires et la formation (main d’œuvre spécialisée).
- Mettre en place des mécanismes de soutien stables (enchères, garanties) pour réduire le risque d’investissement initial.
- Financer des projets pilotes de taille croissante (pour réduire le risque technique) et des études d’acceptabilité environnementale.
- Encourager partenariats industriels entre le secteur oil&gas et l’éolien pour réutiliser compétences et navires.
Sources clés (sélection){{}}
- RenewableUK — Floating offshore wind pipeline report, Nov 2025 (pipeline global, capacités opérationnelles). RenewableUK
- Global/PNNL — Global Offshore Wind Report 2025 / Tethys summary (chiffres offshore globaux). Tethys
- NREL — Cost of Wind Energy Review, 2024 (coûts LCOE, évolution). NREL Docs
- Articles scientifiques / revues (analyses LCOE & retours d’expérience, installation) — ScienceDirect / revues 2024–2025. ScienceDirect+1
- OffshoreWindScotland / Equinor — retours d’expérience Hywind, Kincardine et position du Royaume-Uni/Écosse. Offshore Wind Scotland
Source : requête auprès de ‘ChatGPT’
Complément - Pourquoi l’avenir des éoliennes offshores est-t-il de plus en plus préoccupant ? - Par Yohan Demeure17 novembre 2025, 15 h 03 min – Document ‘sciencepost.fr’
Selon une récente étude chinoise, certains parcs éoliens offshore en projet ou déjà en place sont peut-être déjà obsolètes. Les chercheurs ont expliqué qu’à l’avenir, ces installations pourraient ne pas supporter l’augmentation de l’intensité des vents. Et pour cause, la vitesse des vents a augmenté dans près de 63% des régions côtières à l’échelle mondiale.{{}}
Une situation difficile qui pourrait se dégrader davantage{{}}
Rappelons tout d’abord que les parcs éoliens offshore présentent de réels avantages. Ceux-ci ils exploitent des vents plus forts et plus constants qu’à terre, ce qui augmente leur rendement énergétique. De plus, ils n’ont aucune contrainte d’espace et ne sont pas susceptibles de déranger le voisinage, comme c’est assez souvent le cas des éoliennes terrestres. Cependant, ces installations maritimes pourraient rencontrer de sérieux problèmes dans un avenir très proche, comme le révèle une étude publiée dans la revue Nature Communications le 4 novembre 2025.
Pilotés par l’Eastern Institute of Technology à Ningbo (Chine), ces travaux démontrent que certains parcs éoliens offshore sont désormais exposés à des vents dont la vitesse dépasse celle que les turbines sont capables de supporter. Selon les auteurs de l’étude, la vitesse maximale des vents a augmenté dans près de 63% des régions côtières à l’échelle globale, entre 1940 et 2023.
De plus, la situation pourrait davantage se dégrader et ce, assez rapidement. Les chercheurs rappellent que l’intensification des vents est une des conséquences du réchauffement climatique. Or, ceci implique également une hausse de la vitesse maximale des cyclones tropicaux, ainsi qu’un déplacement des cyclones extratropicaux vers les pôles des deux hémisphères.
Crédit : Kruwt / iStockLa planification des futurs projets sera de plus en plus un véritable casse-tête pour les ingénieurs.
Une augmentation généralisée des vitesses de vent extrêmes{{}}
D’ici 2030, la capacité totale des éoliennes offshore du monde devraient atteindre 494 GW, contre seulement 63 GW en 2022. Très importantes dans le cadre de l’actuelle transition énergétique, ces dernières se classent de I à IV selon leur tolérance à la vitesse des vents. Les scientifiques ont indiqué qu’en Asie et en Europe, plus de 40% des parcs éoliens offshore – déjà en marche ou en cours de planification – se situent dans des zones où les vents dépassent les 135 km/h, soit la vitesse maximale que supportent les turbines de classe III.
« Cette étude met en évidence une augmentation généralisée des vitesses de vent extrêmes dans les océans du globe, avec des conséquences directes sur la conception, l’implantation et la planification de la résilience des parcs éoliens offshore. », peut-on lire dans la publication.
L’inquiétude ne concerne pas seulement la menace pesant sur les installations déjà en fonctionnement. En effet, la planification des futurs projets sera de plus en plus un véritable casse-tête pour les ingénieurs. Généralement, cette planification implique l’étude minutieuse d’un environnement mais à l’avenir, les chargés de projet devront absolument impulser des améliorations sérieuses en termes de modélisation des risques (surtout face aux cyclones), de normes de conception et de robustesse des turbines. L’objectif sera d’assurer la pérennité des installations sur le long terme et d’éviter que ces dernières deviennent obsolètes. Rappelons également que les éoliennes offshores sont beaucoup plus couteuses que les éoliennes terrestres, dans la mesure où celles-ci nécessitent des travaux gigantesques pour assurer leur ancrage dans les fonds marins.
Yohan Demeure
Rédigé par Yohan Demeure - Licencié en géographie, j’aime intégrer dans mes recherches une dimension humaine. Passionné par l’Asie, les voyages, le cinéma et la musique, j’espère attirer votre attention sur des sujets intéressants.
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Collecte de documents et agencement, traduction, [compléments] et intégration de liens hypertextes par Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant
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– 18/12/2025
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