Plus grande centrale photovoltaïque des Landes

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En 2011, les Landes vont accueillir la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe. Patrick Devedjian est ministre auprès du Premier ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance depuis le 5 décembre 2008 et président du conseil général des Hauts-de-Seine, s’est rendu dans les Landes sur le chantier de la centrale photovoltaïque du Gabardan, près de Losse, dans l’ouest du département landais.

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Le projet de la centrale solaire photovoltaïque des Landes qui a été signé le 23 octobre 2007 et qui a été initié en 2006, couvre les utilités en énergie électrique de 40,000 familles. La plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe sera implantée sur une superficie de terrain de plus de 300 hectares équivaut à quelque 600 terrains de football.

Plus d’un million de panneaux solaires photovoltaïques à technologies couche mince, dont 11,000 panneaux solaires photovoltaïques mobiles (trackers) seront utilisées pour le projet de la plus grande centrale solaire photovoltaïque des Landes.

La future centrale solaire photovoltaïque devrait ainsi produire quelque 50 % de plus que la plus grande installation photovoltaïque d’Europe, qui se trouve au Portugal. Et sa puissance sera dix fois supérieure à celle de la plus grande centrale solaire photovoltaïque française, située à Narbonne.

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La production d’énergie devrait commencer au printemps, sans doute dès le mois de Mai 2010, pour produire à terme plus de 76 mégawatts crêts. La première tranche des trackers sera terminée à la fin 2009.

Un investissement de 92 Millions d’euros sur les 250 millions du projet de la centrale solaire photovoltaïque est apporté par le plan de relance gouvernemental.

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La construction de la centrale solaire photovoltaïque sera effectuée sur un site forestier, donc le défrichage des forêts devrait être compensé par EDF qui replantera la même quantité d’arbres sur d’autres lieux.

Pour rappel, le projet de la plus grande centrale solaire photovoltaïque des Landes avait été en effet beaucoup critiqué par les défenseurs de l’environnement et les forestiers, arguant le fait que de telle installation solaire photovoltaïque pourraient tout à fait être installée sur des friches industrielles ou des endroits plus adaptés.

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Energie solaire thermodynamique après le couché du soleil

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energie-solaire-thermodynamique-apres-le-couche-du-soleil.jpgBasé en Californie, SolarReserve, planifie la construction d’un nouveau type de centrale solaire à Santa Monica qui continuera à produire de l’électricité, même après le coucher du soleil. La société, SolarReserve, déposera une demande auprès des régulateurs californiens pour construire une centrale solaire thermodynamique “Rice Solar Energy” de 150 mégawatts qui peut stocker sept heures de l’énergie du soleil sous la forme de sel fondu.

Selon la compagnie californienne, SolarReserve, la centrale thermodynamique “Rice Solar Energy”, sera implantée dans le désert de Sonoran près de Palm Springs et la centrale solaire thermodynamique produira de l’énergie de manière constante pendant les heures de pointe.

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La centrale thermodynamique “Rice Solar Energy”, comprendra 17,500 grands miroirs appelés héliostats (7,3 x 8,5 mètres) qui sera rangé dans un cercle autour d’une tour concrète de 164 mètres. Ces miroirs héliostats concentreront la lumière du soleil sur un récepteur de 30 mètres où circulera 4.4 millions de gallons de sel liquide (caloporteur). Le sel liquide (caloporteur) sera chauffé à une température supérieure à 560 degrés Celsius. Aussi, la vapeur dégagée fera tourner une turbine et générera au final de l’électricité.

Cependant pendant la journée, le liquide réchauffera également le sel fondu, qui constituera une réserve de chaleur. Le soir venu et lorsque la demande en électricité se fera forte, l’échangeur travaillera dans le sens inverse, où le sel fondu restituera sa chaleur au liquide caloporteur. La compagnie californienne, SolarReserve, s’attend à ce que le sel stocke assez de chaleur pour que la centrale thermodynamique “Rice Solar Energy” produise l’électricité plus efficacement et plus longtemps : jusqu’à 7 heures, hors ensoleillement.

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SolarReserve négocie actuellement avec les fournisseurs californiens le rachat de l’électricité produite par le Projet “Rice” et prévoit une mise en service de la centrale solaire en octobre 2013.

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Collecteur Aéraulique lié par pompe a chaleur et panneau photovoltaïque

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L’entreprise Systaic France a reçu le Prix Batimat d’or 2009 du concours de l’innovation ce lundi, 2 novembre 2009 pour l’invention du système le Collecteur Aéraulique Photovoltaïque. Le Collecteur Aéraulique Photovoltaïque est la toute dernière innovation de Systaic France. Systaic France est une entreprise spécialisée dans la Collecteur Aéraulique Photovoltaïque et Thermique.

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Le Collecteur Aéraulique Photovoltaïque est système qui propose de récupérer l’air chaud émise par la couverture énergétique photovoltaïque Systaic ou par le panneau solaire photovoltaïque pour optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur. En été, l’air est utilisé pour l’eau chaude sanitaire et le refroidissement intérieur de l’habitation.

Déjà disponible en Allemagne, le collecteur aéraulique Systaic arrive en France en cette fin d’année. Afin de produire de l’eau chaude sanitaire, un système de pompe à chaleur utilise la chaleur résiduelle produite par le système photovoltaïque, en même temps que l’électricité. Le Collecteur Aéraulique Photovoltaïque fonctionne grâce à deux ballons de stockage jumelés. Un ballon source en MCP et un ballon de procès. L’air chaud dégagé par les panneaux solaires photovoltaïques permet d’obtenir un COP (coefficient de performance) de 6 avec ce type de raccordement de la pompe à chaleur, par rapport à un COP de 4 avec une pompe à chaleur raccordée de manière classique. Le Collecteur Aéraulique Photovoltaïque est utilisé en complément des panneaux photovoltaïques pour la collecte de l’air chaud.

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La couche d’air entre les unités énergétiques et le panneautage constitue en elle même une isolation thermique, mais en plus les grilles d’aération permettent à cet air de circuler pour refroidir les unités, et l’air chaud récupéré peut être réinjecté dans le processus de pompe à chaleur de l’habitation. Ainsi les calories créées par le fonctionnement du système photovoltaïque peuvent contribuer à la production d’une autre énergie directement exploitable dans le logement.

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Cellules photovoltaïques hétérojonction par CEA-Liten et le groupe 3S

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cellule-solaire-cea-liten.jpgUne collaboration conjointe de trois ans vient d’être signé entre le CEA-Liten, Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les Nanomatériaux et le groupe suisse 3S (Swiss Solar System), fabriquant de lignes de production manuelles et semi-automatiques de panneaux solaires pour l’exploitation de panneaux solaires photovoltaïques intégrant des cellules solaires photovoltaïques à hétérojonction.

La technologie de l’hétérojonction utilise deux semi-conducteurs matériels (silicium cristallin et silicium amorphe) afin d’obtenir un meilleur rendement de conversion des cellules photovoltaïques. La technologie de l’hétérojonction requiert un développement technologique plus avancée et spécialisée que celle de l’homojonction. Cette dernière technique, conventionnelle, est utilisée pour produire un effet photovoltaïque en combinant deux surfaces fabriquées à partir du même matériau.

Le CEA-Liten œuvre sur les cellules photovoltaïques en silicium à hétérojonction à l’INES, Institut National de l’Energie Solaire,  qui les permettent d’atteindre un taux de rendement supérieur à 20% (le rendement des cellules solaires à homojonction, frôle les 17% actuellement).

Les difficultés techniques posés par la mise au point de tels panneaux solaires photovoltaïques touchent l’interconnexion et l’encapsulation des cellules photovoltaïques à hétérojonction, ainsi que les tests successifs des panneaux solaires photovoltaïques. Le but de cette collaboration conjointe entre le CEA-Liten et le groupe suisse 3S, est d’accélérer le développement de panneaux solaires photovoltaïques utilisant les cellules photovoltaïques à hétérojonction en trouvant le mode d’assemblage le plus efficient.

L’étape suivante consistera à exploiter toute la capacité des cellules photovoltaïques à hétérojonction. La technologie de l’hétérojonction offre la possibilité de capter l’énergie du soleil à partir des deux côtés de la cellule photovoltaïque. Alors que cette capacité bifaciale est pleinement exploitée durant la création et la fabrication d’un panneau solaire photovoltaïque, l’efficacité du module peut être augmentée de 30%.

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Technologie Renouvelable pour refroidir un Centre de Données Informatiques

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Ile Maurice a décidé d’adopter la technologie renouvelable SWAC (Sea Water Air Cooling) pour le refroidissement d’un nouveau Centre de Données Informatiques (Data Center). Le but de ce projet est de tirer avantage du positionnement géographique de l’île Maurice pour utiliser au maximum les technologies renouvelables marines dans le cadre du programme Land-Based Oceanic Industry (LBOI) mis en place par le gouvernement mauricien et qui devrait entamer en 2010.

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Selon le ministre des Technologies Informatiques, Asraf Dulull, ile Maurice est le premier pays au monde à proposer de refroidir ces centres de données informatiques à partir de l’eau de mer. La première phase de ce projet envisage la production d’un système de refroidissement d’un centre de collecte de données informatiques de 10,000 m2 dans l’ouest de l’île Maurice grâce à la technologie renouvelable connue sous le nom de SWAC (Sea Water Air Cooling).

Le Board of Investment (BOI), principal investisseur en collaboration avec la State Investment Corporation et avec l’appui du Ministère des Technologies informatiques investiront d’environ 1 milliard de roupies mauriciennes soit un peu plus de 22 millions d’euros pour le refroidissement du nouveau Centre de Données Informatiques Mauricienne.

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Suivant, Steve Wallage, directeur de gestion de Boardgroup consulting, l’île Maurice est un peu en retard face à des concurrents tels que Londres, mieux placés géographiquement. Pour autant, au niveau de la gestion des risques ou de la préservation de l’environnement, l’île Maurice surgit dans le peloton de tête. Actuellement, le secteur des nouvelles technologies représente 8 % du PIB de l’île Maurice, le gouvernement mauricien compte poursuivre sur sa lancée et atteindre l’objectif de 15 % fixé pour 2015.

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