Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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| - | [[Autres énergies renouvellables]] | + | ====== |
| - | + | ===== En Suisse | |
| - | http:// | + | * +++ http://www.swiss-green.ch/ |
| - | + | * http://www.swissolar.ch | |
| - | liste Romands | + | |
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| - | {{: | + | |
| - | + | ||
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| - | ====== Panneaux solaires ====== | + | |
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| - | {{: | + | |
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| - | http:// | + | |
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| - | Kyocera KC 50 W 50W, 12V, 3A Batterie 125 A/h | + | |
| - | + | ||
| - | 220V s/sol et cuisine sous poutre centrale (lié au générateur à essence ss plomb) | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Autos & Energies (Vernier) | + | |
| - | http:// | + | |
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| - | [[info@a-e.ch]] | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | Autos & Energies | + | |
| - | Route de Peney 133 | + | |
| - | 1214 Vernier | + | |
| - | T : 022 341 08 74 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | vélo solaire: en louent; modèle 35km/h interdit si résidence en F!!! | + | |
| - | + | ||
| - | brouette solaire | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Amax ===== | + | |
| - | + | ||
| - | http://www.amax-energie.ch | + | |
| - | < | + | |
| - | Vy-Creuse 17 | + | |
| - | 1196 Gland | + | |
| - | 022 364 31 69 | + | |
| - | </code> | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Calcul de consommation ===== | + | |
| - | Panneau 55W 3.15A | + | |
| - | + | ||
| - | Rendement 80% x 3.15 = 2.4 Ah x 5h = 11A | + | |
| - | + | ||
| - | Consommation | + | |
| - | ^Lieu^W^h^total wh^ | + | |
| - | |Salon|20|3|60| | + | |
| - | |Cuisine|20|1|20| | + | |
| - | |SdB|14|0.5|7| | + | |
| - | |Chambre 1|14|1|14| | + | |
| - | |Chambre 2|14|1|14| | + | |
| - | + | ||
| - | **Total: 95 Wh** | + | |
| - | + | ||
| - | P=U.I | + | |
| - | + | ||
| - | ===== panneaux solaires photovoltaïques ===== | + | |
| - | http:// | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Les panneaux solaires photovoltaïques, | + | |
| - | Ces panneaux sont tout simplement un assemblage de cellules photovoltaïques, | + | |
| - | cellule photovoltaique | + | |
| - | + | ||
| - | La cellule photovoltaïque est fabriquée à partir de deux couches de Silicium (matériau semi-conducteur) : | + | |
| - | - une couche dopée avec du Bore qui possède moins d' | + | |
| - | - une couche dopée avec du Phosphore qui possède plus d' | + | |
| - | Lorsqu' | + | |
| - | + | ||
| - | Il existe 3 types de cellules photovoltaïques, | + | |
| - | - les cellules monocristallines : le rendement est très bon (15 à 22% *) mais le coût de fabrication est élevé. | + | |
| - | - les cellules polycristallines : elles sont moins chères à fabriquer mais le rendement est un peu moins bon (10 à 13% *). | + | |
| - | - les cellules amorphes : leur coût est très faible mais le rendement l'est aussi (5 à 10% *). | + | |
| - | * Un rendement de 10% signifie que pour une puissance de 1000 W qui arriveraient sur le panneau, celui-ci produirait 100 W. | + | |
| - | + | ||
| - | Un panneau constitué de 20 cellules photovoltaïques va donc délivrer une tension U de 12V, et cela quelque soit l' | + | |
| - | + | ||
| - | Exemple : prenons un panneau de 12 V : | + | |
| - | Lorsque l' | + | |
| - | < | + | |
| - | Puissance (W) = Tension (V) × Intensité (A) | + | |
| - | P = 12 × 10 | + | |
| - | P = 120 W | + | |
| - | </ | + | |
| - | La puissance fournie dans les conditions optimales est 120 W pour une irradiation de 1000 W, le rendement est donc de 12%, on peut donc déduire que ce panneau est constitué de cellules polycristallines. | + | |
| - | + | ||
| - | Lorsque l' | + | |
| - | < | + | |
| - | P = U × I | + | |
| - | P = 12 × 0.5 | + | |
| - | P = 6 W | + | |
| - | </ | + | |
| - | La puissance fournie pour une faible irradiation solaire peut être de 6 W. On peut toujours y aller pour faire fonctionner un four qui consomme 3500 W ! Une forte irradiation solaire est donc indispensable. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Coûts et rentabilité ==== | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Les rendements | + | |
| - | + | ||
| - | === Influence de l' | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | angle incidence | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | < | + | |
| - | R = sin ß × 100 | + | |
| - | avec R le rendement en % | + | |
| - | et ß l' | + | |
| - | </ | + | |
| - | Ainsi, comme on pouvait s'en douter, le rendement est maximal lorsque les rayons arrivent perpendiculairement au panneau. | + | |
| - | < | + | |
| - | R = sin ß × 100 | + | |
| - | R = sin 90° × 100 | + | |
| - | R = 100 % | + | |
| - | </ | + | |
| - | Alors que pour un angle de 45° par exemple, le rendement n'est que de 70%. | + | |
| - | < | + | |
| - | R = sin ß × 100 | + | |
| - | R = sin 45° × 100 | + | |
| - | R = 70 % | + | |
| - | </ | + | |
| - | Voici donc le graphique représentatif du rendement en fonction de l' | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | petite expérience : Prenons un appareil photo de type réflexe, ceux-ci ont un posemètre en silicium (qui est le principal composant | + | |
| - | En plaçant l' | + | |
| - | Cela montre bien que l' | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | === Influence de l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Le Soleil se lève à l'Est et se couche à l' | + | |
| - | Globalement, | + | |
| - | La meilleur orientation pour un panneau solaire est donc vers le Sud. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Influence de l' | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | La France se trouve à une latitude 45° Nord, ainsi, l' | + | |
| - | Le panneau sera donc incliné comme ci-dessous au cours de l' | + | |
| - | {{: | + | |
| - | On ne choisit cependant pas l' | + | |
| - | Si le panneau est incliné d'un angle de moins de 45°, la production d' | + | |
| - | Inversement, | + | |
| - | + | ||
| - | === schéma récapitulatif === | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | === Etude pour des panneaux solaires photovoltaïques === | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * L' | + | |
| - | Cependant, 60 % du coût total peut être remboursé par des subventions de l' | + | |
| - | 1000 - 60/100 × 1000 = 400 € | + | |
| - | Il faut donc compter 400 € pour avoir 1 m² de panneaux solaires photovoltaïques chez soi. | + | |
| - | * | + | |
| - | KiloWatt-heure (kWh) :unité d' | + | |
| - | 1 kWh vaut 3.6 mJ (mégaJoules). | + | |
| - | + | ||
| - | En France, 1 m² de panneaux photovoltaïques correctement orientés produit en moyenne 100 kWh (kiloWatt-heure) par an. | + | |
| - | + | ||
| - | - Soit on utilise directement l' | + | |
| - | Etant donné que le prix du kWh acheté à EDF est 0.1058 € : | + | |
| - | 100 × 0.1058 = 10.58 € | + | |
| - | Cela représente une économie de 10.58 € par an. | + | |
| - | Cependant, pour cette méthode, il faut égalemment investir dans un moyen de stockage de l' | + | |
| - | + | ||
| - | - Soit on la revend à EDF : | + | |
| - | EDF est d' | + | |
| - | 100 × 0.56 = 56 € | + | |
| - | Cela représente une économie de 56 € par an. Nous choisirons donc cette méthode car l' | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | 25 × 56 = 1400 € | + | |
| - | 1 m² de panneaux solaires photovoltaïques nous fait économiser 1400 €, auquel on soustrait le coût d' | + | |
| - | 1400 - 400 = 1000 € | + | |
| - | 1 m² de panneaux solaires photovoltaïques nous fera donc gagner 1000 € nets en 25 ans. | + | |
| - | + | ||
| - | * Cependant, pour une maison de taille moyenne, on peut mettre facilement 20 m² de panneaux solaires sur le toit. | + | |
| - | 20 × 1000 = 20 000 € | + | |
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Etude pour des panneaux solaires thermiques === | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | L'eau chaude sanitaire représente 20 % des dépenses énergétiques d'un foyer. | + | |
| - | + | ||
| - | Pourquoi ne pas installer un panneau solaire thermique qui se chargerait de chauffer cette eau ? | + | |
| - | + | ||
| - | Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l' | + | |
| - | ensoleillement | + | |
| - | Cependant, les panneaux solaires thermiques ne sont pas forcément plus rentables à Marseille. | + | |
| - | Explication : Prenons le cas d'une maison chauffée par l'eau chaude fournie par le panneau. | + | |
| - | A Lille, le solaire thermique permet une économie de 30% du chauffage | + | |
| - | Et les besoins énergétiques sont de environ 20 000 kWh par an | + | |
| - | 20 000 - 30/100 × 20 000 = 6 000 kWh économisés | + | |
| - | Maintenant, à Marseille, le solaire thermique permet une économie de 60% du chauffage | + | |
| - | Cependant, les besoins énergétiques ne sont que de 10 000 kWh par an environ car il fait plus chaud | + | |
| - | 10 000 - 60/100 × 10 000 = 6 000 kWh également | + | |
| - | + | ||
| - | Dans le cas d'un chauffe-eau solaire, jusqu' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== panneaux solaires photovoltaïques2 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | http://tpesolaire.bonnet-ribeau.net/ | + | |
| - | + | ||
| - | La cellule photovoltaïque (ou cellule solaire) est l' | + | |
| - | Sur terre, l’absorption préférentielle par l’atmosphère de certaines longueurs d’onde modifie quelque peu le spectre solaire, mais l’énergie fournie est toujours importante, non polluante, inépuisable et assez uniformément répartie à la surface du globe. | + | |
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | **Description de la cellule solaire** | + | |
| - | + | ||
| - | la cellule est constituée de plusieurs couches : | + | |
| - | + | ||
| - | - une couche de protection translucide (n'est pas sur le schéma) | + | |
| - | - une couche conductrice (k) qui sert de cathode (pôle -) (grille méthallique) | + | |
| - | - une couche avec porteurs de charges libres négatives (N), d' | + | |
| - | - une jonction entre (N) et (P) | + | |
| - | - une couche avec porteurs de charges libres positives (P) (cristal semi-conducteur) | + | |
| - | - une couche de contact conductrice en métal (a) qui joue le röle de l' | + | |
| - | - une couverture pour la protection contre les influences externes (n'est pas sur le schéma) | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | Les couvertures de protection sont indispensables, | + | |
| - | Pour obtenir une puissance suffisante, les cellules sont reliées entre elles et constituent le panneau solaire. La puissance électrique fournie au récepteur dépend de l' | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | **Fonctionnement** : | + | |
| - | + | ||
| - | Un rayon lumineux qui frappe la cellule peut pénétrer dans le cristal (en général du silicium) en passant au travers de la grille et provoquer l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Le solaire thermique : L' | + | |
| - | Nous avons rencontré monsieur Bickel qui possè une installation de ce type chez lui : | + | |
| - | Il a installé des capteurs solaires tout d' | + | |
| + | ===== En France ===== | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ebooks avec tag " | ||