Stock Stockag agee d'énerg d'énergie ie par pompag pompagee turbina turbinage ge - Ecosource Ecosourcess | Energies Energies reno... reno...
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Stockage Stockage d'énergie par pom page turbinage
Espace annonceur ème
La technique de pompage-turbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin du 19 siècle. Utilisé Utilisée e à travers le monde, monde, elle elle permet permet de stocker de grande grande quantité quantité d'énergie d'énergie électrique électrique par l'interm l'intermédiai édiaire re de l'énergie l'énergie potentielle de l'eau.
Derniers dossie rs thématiques Isolation par l'extérieur
Utilisant cette technique, les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) permettent d'éviter le gaspillage d'énergie pendant pendant les heures heures creuses creuses (nuit, (nuit, w eek-end) eek-end) et de pallier à l'interm l'intermitten ittence ce de la production électriqu électrique e du secteur éolien et solaire.
L'isolation L'isolation par l'extérieur eur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
Récupération de l'eau de pluie
Principe du pompage-turbinage
L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de toiture,...
Une Une central centrale e hydro hydroéle électri ctriqu que e réversi réversibl ble e (pompage (pompage ou turbinage) est utilisée pour transférer l'eau entre deux bassins situés à des altitudes différentes.
Poêle de masse Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
Lorsque Lorsque le réseau fournit fournit un surplus surplus d'électrici d'électricité té (heures (heures creuses creuses ou pic de production) production) l'eau du bassin inférieur inférieur est pompée dans le b assin supérieur.
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée
Sous l'effet de la pesanteur, pesanteur, cette masse d'eau représente une future capacité de production électrique.
Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à
Lorsque le réseau connaît un déficit de production électrique, la circulation de l'eau est inversée. inversée. La pompe devient alors turbine et restitue l'énergie accumulée accumulée précédemment. L'opération engendre au total entre 15% à 30% de perte, mais permet de st ocker de l'énergie inutili inutilisée. sée.
bois ou...
Stockage d'énergie par pompage turbinage La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin du...
Avantages :
Toiture végétale
Sécurisation du réseau électrique
Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
Technologie simple et éprouvée (pompe / turbine / barrage hydroélectrique) Optimisation de la production d'énergie : stockage de l'énergie produite en surplus
Inconvénients : Impact possible sur le paysage et l'hydrologie
Principe de fonctionnement des phases de pompage pour stocker l'énergie et de turbinage pour pour produire de l'électric ité crédit : Ecosources.info
Le cycle de pompage / turbinage engendre des pertes d'énergie allant de 15% à 30%.
Actualités énergies renouvelables Développement Développement de la filière filière «Énergie de la mer» à la Réunion 19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large
Installations et projets de stations de pompage turbinage La STEP constituée des barrages de Grand'Maison et du Verney (Isère, France) 3
Le barrage de Grand'Maison mesure 550 mètres de long et peut contenir jusqu'à 137 millions millions de m d'eau. Associé au barrage du Verney (situé en aval et doté d'une capacité de 14 millions de m : station de transfert d'énergie par pompage.
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17 Juillet 2009 / Le lancement d'un plan de développement développement des énergies marines en France a été...
d'eau), l'ensemble constitue une STEP
Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable nouvelable
D'une puissance de 1800 MW, le complexe hydroélectrique de Grand Maison permet de stocker la surproduction électrique (essentiellement (essentiellement d'or igine nucléaire) nucléaire) en période de basse consommation. consommation.
Les stations urbaines de transfert d'énergie par pompage en sous-sol La colonne d'eau nécessaire au système de pompage turbinage peut être réalisée en sous-sol et peut ainsi être adapté au milieu urbain.
Le concept conce pt d'île-énergie, STEP de grande ampleur sou s forme d'atolls artificiels artificiels
24 Mars 2009 / La capitale danoise ambitionne de devenir la première capitale décarbonée du monde à...
Agenda des EnR Salon Ecobat, éco-construction et performance énergétique Paris - Mars 2010
Le forum NEED, nouvelle économie durable Bordeaux - 8 Avril 2010
Journée des Eco-Technologies Eco-Technologies Bordeaux - Octobre 2009
Viv’expo, salons de la vie écologique Bordeaux - Automne 2010
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Stock Stockag agee d'énerg d'énergie ie par pompag pompagee turbina turbinage ge - Ecosource Ecosourcess | Energies Energies reno... reno...
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Mondialement reconnu dans le domaine de l'hydroélectrique, L'ing L'ingén énieu ieurr Franço François is Lempér Lempérièr ière e propose propose un concept concept de station stations s de transfer transfertt d'énergi d'énergie par pompage pompage (STEP) (STEP) de grande ampleur sous forme d'atoll. Des réservoirs réservoirs seraient formés par une digue, digue, l'eau serait pompée pompée grâce grâce à la produc productio tion n interm intermitte ittent nte e d'éoli d'éolien enne ne (offshore) et de panneaux solaires. D'après ses prévisions, prévisions, un atoll de 23 km carré, sur une une hauteur de 90m, permettrait de stocker 160 GWh. L'installation pourrait ainsi compenser l'indisponibili l'indisponibilité té d e 25 GW d'énergie éolienne. éolienne.
Concept d'île-énergie - crédit photo : Kema
Remerciements : Objectif Terre
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Station de transfert d\'énergie par pompage »
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CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression - Ecosources ... http://ww w.ecosources.info/dossiers/CETO_Bouee_sous-marine_energ...
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CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression
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Contrairement à la plupart des autres convertisseurs à énergie des vagues en cours de développement dans le monde, le CETO (du Grec Kêts qui designe un "gros poisson") est entièrement submergé et permet d’acheminer de l’eau de mer sous haute pression à terre.
Derniers dossiers thématiques
La société australienne CETO Wave Energy Technology qui développe actuellement cette technologie mise son immense potentiel car 60% de l’humanité est installée à moins de 60 km des côtes.
Isolation par l'extérieur L'isolation par l'extérieur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
Principe de fonctionnement de la technologi e CETO Récupération de l'eau de pluie
Le système est composé d’un ensemble de pompes reliées à une unité terrestre par des canalisations. Sous l’effet des vagues, le mouvement des bouées entraîne le va et vient des pompes hydrauliques. Ces dernières pompent de l’eau de mer et l’acheminent à forte pression sur terre. Cette eau de mer sous pression peut alors être utilisée pour produire de l’électricité en faisant tourner une turbine ou de l’eau douce via un procédé de dessalement par osmose inverse.
L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de toiture,...
Poêle de masse Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à bois ou...
Stockage d'énergie par pompage turbinage La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin du...
Toiture végétale Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
Actualités énergies renouvelables Développement de la filière «Énergie de la mer» à la Réunion credit schema animé : CETO
19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Avantages :
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large
Les vagues sont prévisibles à l’avance et leur énergie est renouvelable Pas d’émissions de polluant
17 Juillet 2009 / Le lancement d'un plan de
Le système ne nécessite pas de fondations
développement des énergies marines en France a été...
Le mouvement des pompes est "doux", en harmonie avec les vagues et ne présente pas de danger pour les animaux marins. Les unités forment des récifs attirant la vie marine.
Inconvénients : Difficulté d’accès due au fait que l’installation est sous-marine. Néanmoins le faible mouvement de pièces mécaniques limite les risques.
Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable 24 Mars 2009 / La capitale danoise ambitionne de devenir la première c apitale décarbonée du monde à...
Projets et Réalisations industrielles 50% des besoins en é lectricité de l’île Maurice pourraient être assurés grâce à l’énergie des v agues C’est la société australienne CETO Wave Energy Technology, du groupe Carnegie, qui développe actuellement cette technologie. EDF en a racheté les droits pour l’expérimenter (2008). L’Ile Maurice s’avère être le lieu idéal pour tester l’efficacité du dispositif : les vagues y sont d’une hauteur suffisante tout au long de l’année. L’immersion des bouées leur garantit une résistance aux cyclones, sans gêner la navigation et le tourisme.
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Agenda des EnR Salon Ecobat, éco-construction et performance énergétique Paris - Mars 2010
Le forum NEED, nouvelle économie durable
Les bouées auront un diamètre de sept mètres et seront submergées à trois mètres sous la surface de la mer.
Bordeaux - 8 Avril 2010
Avec un kilomètre de vagues en longueur, Maurice pourrait produire 25 mégawatts. EDF prévoit de réaliser des projets sur cinq sites qui produiront chacun 40 mégawatts, soit un total de 200 mégawatts, ce qui correspond à 50% de la consommation électrique de l’île.
Journée des Eco-Technologies
La technologie CETO est annoncée à un coût équivalent à celui de l’éolien.
Bordeaux - Automne 2010
Bordeaux - Octobre 2009
Viv’expo, salons de la vie écologique
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CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression - Ecosources ... http://ww w.ecosources.info/dossiers/CETO_Bouee_sous-marine_energ...
Sources : Temoignages.re
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Le Kiteship : traction des navires par voile libre
L’hydroptère ou aile sous-marine
Les usines marémotrices
Le Pelamis : Des articulations pour capter l’énergie des vagues
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STUDIO BELEK
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Les usines marémotrices - Ecosources | Energies renouvelables
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Les usines marémotrices
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Une usine marémotrice exploite les variations du niveau de la mer pour produire de l’électricité. Ce type de centrale hydroélectrique nécessite un site approprié ( baie ou estuaire) ou les amplitudes des marées sont importantes.
Derniers dossiers thématiques Isolation par l'extérieur L'isolation par l'extérieur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
Principe de fonctionnement d'une usine marémotrice Un barrage est établi en travers du site (baie ou estuaire), un bassin est donc formé. l’usine marémotrice fonctionne ensuite sur le principe des vases communiquants. Deux cycles d’exploitation sont possible : le simple ou le double effet. Ce choix est fait en fonction de la hauteur d’eau disponible ainsi que des prévisions de marnage afin d’obtenir un rendement optimal.
Récupération de l'eau de pluie L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de toiture,...
Fonctionnement en cycle simple effet :
Poêle de masse
A marée montante, le barrage est ouvert grâce à des vannes, il laisse passer la mer qui envahit le bassin de retenue. Le bassin se remplit jusqu’à atteindre son plus haut niveau et dès que la marée se prépare à redescendre, le barrage est fermé.
Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
A marée descendante, il faut attendre que le niveau de la mer ait suffisamment baissé. On laisse alors l’eau stockée dans le bassin se déverser dans la mer en entraînant des turbines hydroélectriques.
Fonctionnement en cycle double effet :
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à bois ou...
Ce cycle de fonctionnement nécessite des turbines réversibles qui peuvent fonctionner dans les deux sens.
Stockage d'énergie par pompage turbinage La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin
A marée montante, les vannes sont fermées. Une fois que le bassin a atteint son plus bas niveau et la mer son niveau optimal, les vannes sont ouvertes : le bassin se remplit et la hauteur de chute importante permet de générer de l’énergie. A marée descendante, le fonctionnement est identique au cycle simple effet : l’eau stockée dans le bassin se déverse dans la mer en entraînant des turbines hydroélectriques.
Quel que soit le cycle de fonctionnement, un système de pompage peut être activé pour augmenter le niveau du bassin. Cela permet d’amplifier et d’anticiper la production en fonction des besoins en électricité du réseau. Lorsque le niveau de la mer et celui du bassin sont très proches, le remplissage de ce dernier est accéléré par le pompage. Ce supplément permet d’augmenter le volume d’eau du bassin et ainsi d’augmenter le temps d’exploitation de l’usine et le rendement de l’usine. Avantages :
du...
Toiture végétale Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
Actualités énergies renouvelables Développement de la filière «Énergie de la mer» à la Réunion
Production prévisible (en fonction des marées) Risque d’accident technologique ( rupture du barrage ) quasiment nul L’ouvrage peut faire office de pont
Inconvénients : Fonctionnement intermittent bouleversements de l’éc osystème local
19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large 17 Juillet 2009 / Le lancement d'un plan de développement des énergies marines en France a été...
Réalisations in dustrielles et projets d'u sines
Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable
L’usine marémotrice de la Rance (France) Les premiers travaux commencèrent en 1961. Il a tout d’abord fallu construire deux barrages pour assécher la zone où est implantée l’usine. La construction de la centrale électrique put débuter le 20 juillet 1963, lorsque la Rance fut entièrement coupée par ces deux barrages. Quatre ans, en juillet 1967, la route et le raccordement au réseau EDF furent inaugurés. Le barrage s’étend sur 750 mètres dont 332,5 occupés par l’usine qui produit de l’électricité grâce à 24 turbines (groupes bulbes). L’usine marémotrice est la principale source d’électricité de la Bretagne, elle contribue ainsi à réduire le déficit énergétique de cette région. Le facteur de disponibilité de l’installation est d’environ 25% (production de 500 GW h/an pour une puissance installée de 240 MW), taux qui est lié à la périodicité et à l’amplitude des marées.
24 Mars 2009 / La capitale danoise ambitionne de devenir la première c apitale décarbonée du monde à...
Agenda des EnR Salon Ecobat, éco-construction et performance énergétique Paris - Mars 2010
Le forum NEED, nouvelle économie durable Bordeaux - 8 Avril 2010
Journée des Eco-Technologies Bordeaux - Octobre 2009
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Les usines marémotrices - Ecosources | Energies renouvelables
puissance installée de 240 MW production de 500 GWh/an, de quoi alimenter environ 250 000 foyers
http://w ww.ecosources.info/dossiers/Usine_maremotrice
L’usine aura coûté au total 95 millions d’euros le coût de production d’électricité est évalué à 0,12 euros / kWh
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L'éolien offshore
Le Kiteship : traction des navires par voile libre
CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression
L’hydroptère ou aile sous-marine
L’hydrolienne, éolienne sous-marine
Première mondiale : une centrale fonctionnant à l’eau de mer
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L’hydrolienne, éolienne sous-marine - Ecosources | Energies renouvelables http://ww w.ecosources.info/dossiers/Hydrolienne_eolienne_sous-marine
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L’hydrolienne, éolienne sous-marine
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Les hydroliennes exploitent l’énergie des courant de marées. Une source d’énergie particulièrement intéressante car elle est régulière et inépuisable. Comme une l’éolien utilise l’énergie cinétique de l’air, l’hydrolien utilise l’énergie cinétique de l’eau.
Derniers dossie rs thématiques Isolation par l'extérieur
La production d’électricité est prévisible, puisque les marées peuvent être c alculées à l’avance.
L'isolation par l'extérieur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
les courants marins constituent une ressource énergétique intéressante car la densité de l’eau est importante, 1 000 fois supérieure à celle de l’air.
Récupération de l'eau de pluie L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de toiture,...
Poêle de masse Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à bois ou...
Seagen, hydrolienne de 1,2MW crédit : Marine Current Turbines
Stockage d'énergie par pompage turbinage La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin
Principe de fonctionnement d'une hydrolienne du...
La turbine de l’hydrolienne permet la transformation de l’énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie électrique par un alternateur.
Toiture végétale Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
la rotation des pales est limitée par la vitesse de cavitation en bout de pale, elle doit est inférieure à 10 m/s. Ainsi les pales des grandes hydroliennes ne tourneront qu’au rythme de 15 tours par minute et leurs effets se limiteraient aux turbulences à la sortie de l’hydrolienne.
Actualités énergies renouvelables
Avantages :
Développement de la filière «Énergie de la mer» à la Réunion
Production prévisible (en f onction des marées) Espace nécessaire réduit
19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est
Création de zones de turbulence empêchant les dépôts de sédiment et l’envasement sur le dispositif
en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Inconvénients :
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large
Installation sous-marine, diffic ulté d’accès Création de zones de turbulence empêchant le développement de la flore
17 Juillet 2009 / Le lancement d'un plan de
Il faut aussi considérer que les sites préférentiels pour l’installation d’hydroliennes sont des sites de courants forts à très forts, où les conditions sont peu favorables au développement de la faune et de la flore. Les cartes marines montrent que ces zones sont exclusivement composées de roches ou de gravières de gros calibre. L’impact environnemental de l’énergie hydrolienne est actuellement étudié dans de nombreux projets de recherche et développement en Europe dans la Manche, la mer du Nord et la mer Baltique.
développement des énergies marines en France a été...
Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable
24 Mars 2009 / La capitale danoise ambitionne Une hydrolienne permet de produire autant de puissance qu’une éolienne avec un diamètre 4 fois plus petit crédit : Tidal Stream
de devenir la première capitale décarbonée du monde à...
Agenda des EnR
Installations, projets et prototypes d'hydroliennes Première turbine marémotrice du monde : l’hydrolienne de la baie de Fundy (Canada) La première hydrolienne du monde est en activité dans la baie de Fundy, au Canada. Elle produit assez d’électricité pour 100 à 150 foyers, grâce aux courants marins engendrés par les marées.
Salon Ecobat, éco-construction et performance énergétique Paris - Mars 2010
Le forum NEED, nouvelle économie durable Bordeaux - 8 Avril 2010
Journée des Eco-Technologies Bordeaux - Octobre 2009
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L’hydrolienne, éolienne sous-marine - Ecosources | Energies renouvelables http://ww w.ecosources.info/dossiers/Hydrolienne_eolienne_sous-marine
Le projet d’hydrolienne de la so ciété Hydrohélix Énergies (France) Créée en 2000 à Quimper, Hydrohélix projette de construire des hélices activées par la marée d’une puissance de 1,2 mégawatt chacune, l’équivalent d’une grosse éolienne.
3 000 mégawatts pourraient être produits par des hydroliennes sur le littoral français ; l’équivalent d’une centrale nucléaire comme Flamanville.
Cyrille Arbonnel, chargé du projet hydroliennes chez EDF (Ouest France, 7 janvier 2005) Les côtes françaises sont parcourues par des marées puissantes et régulières. Le Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom) est capable d’en prédire les fluctuations cent Le projet de la société Hydrohelix - c rédit : Meretmarine ans à l’avance. Les marées sont le fruit de l’attraction de la Lune, dont les mouvements sont connus avec une précision sans défaut. Rien à voir avec le vent, dont les changements de direction et de force ne peuvent être anticipés que de quatre à cinq jours au mieux, avec une précision très approximative. Contrairement aux éoliennes, l’énergie que les hydroliennes sont capables de produire peut donc êtr e parfaitement planifiée.
Le Semi-Submersible Turbine (SST) de la société TidalStream (Royaume-uni) Dans des conditions aussi extrêmes, il est difficile, voir impossible, d’installer et d’entretenir des convertisseurs d’énergie à l’aide de plongeurs ou de sous marins. Ainsi TidalStream a mis au point un appareil, le Semi-Submersible Turbine (SST), qui consiste en des turbines montées sur une bouée colonne (bouée tubulaire semi submersible placée verticalement dans la mer), amarrée par ancrage au fond de la mer grâce à un bras pivotant (voir figure). Ce bras pivotant sert lors de l’installation et de la maintenance des turbines. La main tenance s’effectue donc en surface, supprimant la nécessité de travaux sous-marins coût eux et dangereux. Le prototype mis au point pour un SST opérant à Pentland Firth est un appareil composé de 4 turbines de 20 m de diamètre pour une puissance maximale totale de 4 MW. La comparaison de ce système avec une éolienne offshore est la suivante : l’éolienne doit posséder un diamètre de 100 m avec une vitesse du vent de 10 m/s pour avoir une puissance Hydrolienne de la société Tidal Stream - crédit : Tidal Stream équivalente. De plus la base de l’éolienne, située à 25 m en dessous du niveau de la mer, est plus grande de 25% que celle du SST. TidalStream estime donc que son système sera compétitif avec les éoliennes offshore et onshore. Le coût de l’électricité produite par le SST pourrait atteindre 0,03 livres/kWh (environ 0,044 euros/kWh). Le système a été validé par des essais qui ont eu lieu dans la Tamise. Le Dr John Armstrong, responsable du design du SST, pense que le système sera opérationnel en 2010.
Production de 4MW
Coût de l’électricité produite d’environ 0,044 euros/kWh
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Hydrolienne »
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L'éolien offshore
L’hydroptère ou aile sous-marine
Les centrales OTEC, utilisation de l’énergie thermique des Mers
Le Pelamis : Des articulations pour capt er l’énergie des vagues
Première mondiale : une centrale fonctionnant à l’eau
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L’hydrolienne, éolienne sous-marine - Ecosources | Energies renouvelables http://ww w.ecosources.info/dossiers/Hydrolienne_eolienne_sous-marine
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L’hydroptère ou aile sous-marine - Ecosources | Energies renouvelables
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industrie et recherche
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L’hydroptère ou aile sous-marine
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Un hydroptère (du grec hydros , eau, et ptère , aile), désigne communément un type de bateau dont la coque s’élève hors de l’eau. C'est aussi le nom d'une technologie de centrale électrique sous-marine (Oscillating Hydrofoil en anglais) qui, semblable à l'aile d'un avion, oscille grâce au courant afin de produire de l'électricité.
Derniers dossiers thématiques Isolation par l'extérieur L'isolation par l'extérieur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
Récupération de l'eau de pluie L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de toiture,...
Poêle de masse Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à bois ou...
Stockage d'énergie par pompage turbinage
L'oscillation des ailes de l'hydroptère permettent de produire de l'électricité - crédit : EB
La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin du...
Principe de fonctionnement de l'hydroptère Placée au fond de l'eau, cette nageoire géante oscille face au courant marins et entraîne le bras métallique qui la rattache au socle. Ce mouvement entraîne un vérin hydraulique qui envoie du f luide haute pression vers une t urbine pour porduire de l’électricité.
Avantages :
Toiture végétale Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
Actualités énergies renouvelables
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Développement de la filière «Énergie de la mer» à la Réunion
Inconvénients : Installation sous-marine difficile d'accès
19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est
Réalisations industrielles, projets et prototypes Le prototype d'hydroptère Stingray de la société EB (Royaume-uni) EB a récemment achevé son programme de conception, de construction, d'installation en mer et de test d'un hydroptère Stingray taille réelle. Le programme de trois ans, entrepris avec l'appui de la DTI et NaREC a livré de nombreuses données techniques et commerciales, et a été achevé dans les délais et dans les limites du budget.
en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large
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Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable
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Le forum NEED, nouvelle économie durable Bordeaux - 8 Avril 2010
Prototype d'hydroptère baptisé Stingray - crédit : EB
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L’hydroptère ou aile sous-marine - Ecosources | Energies renouvelables
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L'éolien offshore
CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression
L’hydrolienne, éolienne sous-marine
Le Pelamis : Des articulations pour capter l’énergie des vagues
Première mondiale : une centrale fonctionnant à l’eau de mer
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STUDIO BELEK
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Les centrales OTEC, utilisation de l’énergie thermique des Mers - Ecos...
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Les centrales OTEC, utilisation de l’énergie thermique des Mers
Espace annonceur
Le concept de OTEC remonte à 1881, lorsque Jacque D’Arsonval envisagé l’idée. Toutefois, D’Arsonval n’a pas vécu pour voir concrétiser son idée, une tâche achevée par son élève Georges Claude en 1930
Derniers dossiers thématiques Isolation par l'extérieur
Une centrale OTEC est une machine thermique alimentée par les différences de températures entre l’eau de mer chaude (en surface) et froide (pompée en profondeur). Elle peut produire de l’électricité, de l’eau douce et de l’eau de mer de qualité pour l’aquaculture. La technologie employée est simple : canalisations, échangeurs thermiques, pompes et turbine.
L'isolation par l'extérieur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
Récupération de l'eau de pluie L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de toiture,...
Poêle de masse Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée
Centrale océanothermique Mini-OTEC (Hawaii) - crédit : Otecnews
Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à
Principe de fonctionnement d'une centrale OTEC
bois ou...
Une centrale Océanothermique est constituée de deux éléments principaux : Un système de production d énergie Un fluide de travail passe de l’état liquide à l’état vapeur dans un évaporateur en contact avec l’eau de mer chaude (pompée en surface). Puis il passe dans la turbine d un turbogénérateur qui produit l’électricité. Enfin, il est refroidi dans un condenseur en contact avec l’eau de mer froide (pompée en profondeur). Un système d’alimentation en eau Pour alimenter une centrale OTEC, des débits d’eaux de mer importants sont nécessaires afin de compenser le faible rendement et éviter les pertes thermiques. Il faut des canalisations suffisamment larges pour limiter les pertes de charges et suffisamment longues pour atteindre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Une différence de 20°C suffit pour le fonctionnement de l’OTEC.
Avantages :
Stockage d'énergie par pompage turbinage La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin du...
Toiture végétale Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
Actualités énergies renouvelables Développement de la filière «Énergie de la mer» à la Réunion
Peu de frais de fonctionnement Eau de mer abondante et gratuite Fonctionnement sans intermittence (différence de température stable)
19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est
Peu entraîner de nombreuses synergies
en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Pas de confinement ou de stockage de l’eau
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large
Inconvénients : investissement initi al conséquent
17 Juillet 2009 / Le lancement d'un plan de
Faible rendement thermique
développement des énergies marines en France a été...
Pour en savoir plus : Site de l’ingénieur David Levrat rapporteur d’une étude sur les centrales OTEC.
Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable
Projets et prototypes de centrales OTEC 24 Mars 2009 / La capitale danoise ambitionne de devenir la première capitale décarbonée du monde à...
Usine océanothermique Indo-Japonaise " Sagar Shakti " (Inde) En 2000, le National Institute of Ocean Technology (Inde) en collaboration avec l’Université de La Saga (Japon) ont réalisés une centrale océanothermique d’une puissance de 1MW sur une barge.
Agenda des EnR Salon Ecobat, éco-construction et performance énergétique
La conduite de 1 mètre de diamètre permettant l’échange de température avec les profondeur serre d'amarrage à la barge
Paris - Mars 2010
Suite à des incidents techniques en janvier 2006, certains composants furent endommagés, la barge est depuis amarrée au port de Tuticorin.
Le forum NEED, nouvelle économie durable
Très active dans la recherche sur les technologies océanothermique, L’université de Saga (Japon) est aussi à l’initiative de nombreuses collaborations internationales.
Journée des Eco-Technologies
Bordeaux - 8 Avril 2010
La centrale OTEC de Sagar Shakthi projet conjoint entre l’Université de Saga (Japon) NIOT et de l’Inde. - crédit : Eurocean
Bordeaux - Octobre 2009
Viv’expo, salons de la vie écologique Bordeaux - Automne 2010
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Puissance de 1MW
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Les sondes géothermiques, capteurs enterrés verticalement
Le Kiteship : traction des navires par voile libre
CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression
L’hydroptère ou aile sous-marine
Les usines marémotrices
Le Pelamis : Des articulations pour capter l’énergie des vagues
Première mondiale : une centrale fonctionnant à l’eau de mer
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Le Pelamis : Des articulations pour capter l’énergie des vagues
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Un nouvel équipement flottant de récupération de l’énergie des vagues, conçu à Edimbourg, est destiné à aider l’Ecosse à atteindre ses objectifs ambitieux quant au développement d’une "énergie verte".
Derniers dossie rs thématiques Isolation par l'extérieur L'isolation par l'extérieur permet de protéger efficacement son habitat des variations climatiques....
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Poêle de masse Le poêle de masse ou poêle à inertie est un poêle...
Champs de Pelamis offshore - crédit : Ocean Power Delivery Limited
Poêle à bois bouilleur, production d'eau chaude depuis la cheminée
Principe de fonctionnement du Pelamis Structure semi-émergée, composée de quatre cylindres reliés par des articulations, ce serpent métallique est positionné dans la direction de propagation de la vague. Le mouvement des vagues agit dans chaque articulation sur un vérin hydraulique qui envoie du fluide haute pression vers une turbine pour produireporduire de l’électricité.
Avant d'être évacuée par le conduit, la chaleur d'un poêle à bois ou...
Stockage d'énergie par pompage turbinage La technique de pompageturbinage est une technologie éprouvée connue depuis la fin
L’énergie produite est envoyée, par l’intermédiaire d’un cordon ombilical, dans les fonds marins et ensuite acheminée à terre.
du...
Toiture végétale Avantages : Pas de fondation donc peu de frais d’installation, le pelamis est remorqué et amaré en mer
Le mouvement des vagues agit dans chaque articulation de la structure. Ce mouvement est utilisé pour pr oduire de l’électri cité crédit : Ocean Power Delivery Limited
Sa mobilité permet une maintenance aisé (remorquage à terre)
Un toit végétal permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique d'une maison tout en...
Actualités énergies renouvelables
Inconvénients :
Développement de la filière «Énergie de la mer» à la Réunion
Réalisations ind ustrielles et projet autour du Pelamis Inauguration des premiers Pelamis commerciaux au Portugal Au mois de Septembre 2008, le Portugal a inauguré la première application commerciale du Pelamis. Ce ’serpent de mer’ mécanique qui produit de l’électricité à partir des vagues, devrait prochainement voir sa population se multiplier au large des côtes portugaises. La première phase du projet comprend 3 Pelamis qui offriront une puissance de 2,25 MW au large des côtes d’Aguçadoura, dans le nord du pays. Ils seront déployés à près de 5 km des côtes. La deuxième phase du projet prévoit 25 machines supplémentaires, pour une puissance de 18,75 MW . Le projet est mené par un nouveau consortium, Ondas de Portugal, constitué d’Energias de Portugal (EDP, 45%), de Pelamis à l’oeuvre en mer - crédit : Ocean Power Delivery Limited Enersis (groupe d’investissement australien Babcock & Brown, 35%) et du groupe portugais Efacec (20%). L’investissement de 9 millions d’euros que représente cette première phase est partagée à hauteur de 23% par le développeur de cette technologie écossaise, Pelamis Wave Power Ltd.
19 Novembre 2009 / L'île de La Réunion est en passe de devenir une terre d'expérimentation pour...
Grenelle de la mer, les énergies prennent le large
17 Juillet 2009 / Le lancement d'un plan de développement des énergies marines en France a été...
Copenhague, capitale de l'énergie re nouvelable
24 Mars 2009 / La capitale danoise ambitionne de devenir la première capitale décarbonée du monde à...
Agenda des EnR Salon Ecobat, éco-construction et performance énergétique Paris - Mars 2010
Sources : EDP, Romandie
Le forum NEED, nouvelle économie durable Bordeaux - 8 Avril 2010
Journée des Eco-Technologies 3 Pelamis offriront une puissance de 2,25 MW (750kW chacun)
Cette première phase représente un investissement de 9 millions d’euros.
Bordeaux - Octobre 2009
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Le prototype de Pe lamis de la société Ocean Power Delivery Le convertisseur d’énergie Pelamis, est développé par la société écossaise Ocean Power Delivery. Un convertisseur Pelamis génère 750 kW ce qui représente la consommation de 500 foyers et un parc machine d’une surface de 1 km2 devrait délivrer assez d’énergie pour 20.000 foyers.
Pelamis avant sa mise à l’eau - crédit : Ocean Power Delivery Limited
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CETO : Les bouées sous-marines génératrices de pression
L’hydroptère ou aile sous-marine
Les usines marémotrices
Les centrales OTEC, utilisation de l’énergie thermique des Mers
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Le Maroc mise sur le stockage d'énergie sous forme d'eau pour produire...
http://ww w.yawatani.com/actualite-economique-marocaine/le-maroc-m...
Le Maroc mise sur le stockage d'énergie sous forme d'eau pour produire son électricité. SAMEDI, 02 JANVIER 2010 19:08
Le pompage-turbinage, qui fait remonter l'eau vers des barrages, permet de lisser les variations de production de l'éolien et du solaire. REPORTAGE A 200 kilomètres à l'est de Casablanca, au pied de l'Atlas, juste au-dessus de la bourgade d'Afourer, un dispositif hydraulique digne des Shadoks strie la montagne d'un filet clair. Deux réservoirs d'eau de 1 ,3 million de m3 sont reliés par un " pipeline ". Entre les deux bassins, deux unités de production hydroélectrique forment le coeur du système. A certains moments, l'eau descend ; à d'autres, elle monte. Baptisé station de turbinage et pompage (STEP), ce système permet au Maroc de lisser les variations de production de l'éolien et du solaire e t de répondre rapidement aux éventuelles pointes de consommation. Moins médiatisée que l'éolien et le solaire, l'énergie hydroélectrique se trouve pourtant une place de choix dans le développement des énergies renouvelables. Avec des dispositifs qui s e démarquent des barrages classiques. Une ST EP fonctionne autour d'un aller-retour. Lorsque le réseau a besoin d'électricité, l'eau est libérée du réservoir haut et dévale dans les tuyaux pour alimenter les turbines des unités de production électrique. La STEP d'Afourer peut ainsi produire 460 mégawatts (MW), soit l'équivalent d'une centrale à charbon. L'eau déversée dans le bassin inférieur est repompée vers le lac supérieur lorsque le besoin d'électricité, et son prix, sont moindres. En général, la nuit. Au total, le rendement d'une STEP - entre l'énergie produite et celle qui est consommée - est de l'ordre de 70 % à 80 %. La STEP d'Afourer, commandée au français Alstom, a été mise en place fin 2004. Abdellah Moati, le directeur de la production de l'Office national de l'électricité (ONE), souligne la gestion délicate de la d emande en électricité de son pays et le nécessaire stockage d'énergie. " Les centrales thermiques classiques, au charbon, qui fournissent une très grande part de l'électricité du pays, fonctionnent de manière optimale lorsqu'elles sont à plein rendement, note-t-il. Le surplus de leur énergie peut être stocké et restitué par la ST EP. Par ailleurs, en cas de pointe de la consommation, l'accroissement de la production d'électricité par des centrales à turbines à gaz représentant un coût élevé, il est plus rentable d'utiliser la STEP. " L'équation économique de la STEP d'Afourer est améliorée par le fait que le pompage de l'eau vers le l ac supérieur, pendant la nuit, se fait avec de l'électricité importée à coût très compétitif d'Espagne. Mais l'objectif de l'ONE est aussi la composition avec la STEP d'un portefeuille d'énergies équilibré. Le Maroc affiche l'objectif de produire en 2020 près de 20 % de son électricité grâce aux énergies renouvelables, explique Saïd Mouline, directeur général du Centre développement des énergies renouvelables. Or " l'association de la STEP et des énergies renouvelables offre plus de stabilité dans l'alimentation du réseau ", note Adbdellah Saphar, qui supervise pour l'ONE l'exploitation des énergies renouvelables dans le sud du Maroc. Les STEP peuve nt être déclenchées très rapidement, en quelques minutes. Et contrairement à l'hydroélectricité classique, où l'eau n'est pas récupérée, elles sont relativement protégées des risques de sécheresse, même si l'apparition de boues, due à l'assèchement des cours d'eau qui approvisionnent le bassin, peut parfois poser un problème. " Il y a un regain d'intérêt pour toutes les formes de stockage d'énergie et la STEP répond bien à ce besoin de stockage massif ", analyse Cédric Philibert, expert au sein du département des énergies renouvelables de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). L'eau offre un stockage d'énergie plus facile et p lus long que les sels fondus ou l'hydrogène. Selon les estimations de l'AIE, près de 100 GW de ST EP sont installées ou en cours de création dans le monde, et il existerait un
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Le Maroc mise sur le stockage d'énergie sous forme d'eau pour produire...
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potentiel pour multiplier par dix cette capacité. La France figure parmi les pays déjà conquis : dans l'Isère par exemple, EDF a associé une STEP au barrage de Grand'Maison. De l'autre côté de l'Atlantique, Steven Chu, le secrétaire à l'énergie de l'administration Obama, aime lui aussi souligner le rôle essentiel que peuvent jouer les systèmes de pompage-turbinage pour le stockage de l'énergie. Des projets à plus long terme envisagent la création de systèmes reliant des bassins de pompage terrestres, ou des atolls artificiels surélevés, et la mer. Au Maroc, convaincu des avantages de la STEP, l'ONE se prépare à en construire une deuxième près d'Agadir et une troisième au nord du pays. Bertrand d'Armagnac. Lemonde.fr
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nergie hydroélectrique - Wikipédia
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Énergie hydroélectrique L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité , est une énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie hydraulique des différents flux d'eau (fleuves, rivières, chutes d'eau, courants marins ...). L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur. L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable. Elle est aussi considérée comme une énergie propre, bien qu'elle fasse parfois l'objet de contestations environnementales, soit en raison de son emprise foncière, soit plus récemment sur son bilan carbone.
Sommaire
Centrale hydroélectrique de Ybbs-Persenbeug en Autriche
1 Principes 2 Évolution 3 Centrales hydroélectriques 3.1 Les centrales gravitaires 3.1.1 Classement par type de fonctionnement 3.1.2 Classement par type de remplissage 3.1.3 Classement par hauteur de chute 3.2 Les STEP : Station de Transfert d'Énergie par Pompage 3.3 Les centrales marémotrices 3.3.1 À partir des vagues 3.3.2 À partir des courants marins 4 Utilisation 5 L'hydroélectricité en France : état des lieux des sites de production 6 Coût de l'hydroélectricité 7 Environnement 8 Notes et références 9 Bibliographie 10 Voir aussi 10.1 Articles connexes 10.1.1 Projets hydroélectriques notoires 10.2 Liens externes
Principes
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nergie hydroélectrique - Wikipédia
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L'énergie électrique est produite par la transformation de l'énergie cinétique de l'eau en énergie électrique par l'intermédiaire d'un rotor d'alternateur relié à un ensemble mécanique situé autour de la roue motrice, la turbine. La quantité d'énergie extraite de l'eau retenue derrière un barrage dépend du volume d'eau et de la hauteur de chute. Il existe quatre types de turbines. Le choix du type de turbine le plus adapté est fait par le calcul de la vitesse spécifique notée ns. La turbine Pelton, adaptée aux hautes chutes, avec une roue à augets, inventée par Lester Allan Pelton. La turbine Francis, plutôt montée pour des chutes moyennes, voire hautes, avec une roue à aubes simple ou double. Conçue par James B. Francis. La turbine Kaplan, parfaitement adaptée aux basses chutes et forts débits, avec une roue de type hélice, comme celle d'un bateau. Viktor Kaplan a mis au point une roue à hélice dont les pales peuvent s'orienter en fonction des débits utilisables. La turbine Wells, assez peu connue, utilise le mouvement de l'air provoqué par le mouvement des vagues à travers un tube vertical. Principe développé par Alan Wells.
Évolution Les êtres humains utilisent la force de l'eau depuis plus de deux mille ans. En effet, ils se servaient de moulins à eau actionnés par des roues à aubes pour moudre le blé.
Vue en coupe d'une turbine hydraulique couplée à un générateur électrique. A Générateur B Turbine 1 Stator 2 Rotor 3 Vannes réglables 4 Pales de la turbine 5 Flux d'eau 6 Axe de rotation
Ce n'est qu'au cours du 19e siècle que les roues à aubes sont utilisées pour produire de l'électricité. À la fin du siècle, la turbine remplacera la roue hydraulique et les premiers barrages feront leur apparition.
Centrales hydroélectriques
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nergie hydroélectrique - Wikipédia
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Il existe trois formes principales de production d'énergie hydroélectrique : les centrales dites gravitaires pour lesquelles les apports d'eau dans la réserve sont uniquement gravitaires les stations de transfert d'énergie par pompage (S-T-E-P) aussi connues sous l'appellation centrales hydrauliques à réserve pompée, pour lesquelles un dispositif artificiel permet de pomper l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur. Celles-ci comprennent d'ailleurs fréquemment une partie gravitaire. les usines marémotrices au sens large qui utilisent l'énergie du mouvement des mers, qu'il s'agisse du flux alterné des marées (marémotrice au sens strict), des courants marins permanents (hydroliennes au sens strict) ou du mouvement des vagues.
Schéma en coupe d'un barrage hydroélectrique. A - réservoir, B centrale électrique, C - turbine, D générateur, E - vanne, F - conduite forcée, G - lignes haute tension, H rivière
Les centrales gravitaires Les centrales gravitaires sont celles mettant à profit l'écoulement de l'eau au long d'une dénivellation du sol. On peut les classer selon trois types de fonctionnement, déterminant un service différent pour le système électrique. Ce classement se fait en fonction de la constante de vidage, qui correspond au temps théorique qui serait nécessaire pour vider la réserve en turbinant à la puissance maximale. Classement par type de fonctionnement On distingue ainsi :
Salle des machines de la centrale hydroélectrique de Fessenheim. On reconnait les générateurs peints en bleu.
les centrales dites "au fil de l'eau" , dont la constante de vidage est généralement inférieure à 2 heures ; les centrales "éclusées" , dont la constante de vidage est comprise entre 2 et 200 heures ; les "lacs" (ou réservoirs), dont la constante de vidage est supérieure à 200 heures.
Les centrales au fil de l'eau , principalement installées dans des zones de plaines présentent pour ces raisons des retenues de faible hauteur. Elles utilisent le débit du fleuve tel qu'il se présente, sans capacité 1 significative de modulation par stockage. Elles fournissent une énergie en base très peu coûteuse. Elles sont typiques des aménagements réalisés sur les fleuves importants comme le Rhône et le Rhin. Les centrales éclusées présentent des lacs plus importants, leur permettant une modulation dans la journée voire la semaine. Leur gestion permet de suivre la variation de la consommation sur ces horizons de temps (pics de consommation du matin et du soir, différence entre jours ouvrés et week end...). Elles sont typiques des aménagements réalisés en moyenne montagne. Les centrales-lacs correspondent aux ouvrages présentant les réservoirs les plus importants. Ceux-ci permettent un stockage saisonnier de l'eau, et une modulation de la production pour passer les pics de charge de consommation électrique : l'été pour les pays où la pointe de consommation est déterminée par la climatisation, l'hiver pour ceux où elle est déterminée par le chauffage. Ces centrales sont typiques des aménagements réalisés en moyenne et haute montagne.
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Classement par type de remplissage Il est également possible de classer les centrales en fonction des caractéristiques de remplissage de leur réservoir, ce qui induit certaines contraintes dans l'usage électrique qui peut en être fait. On distinguera par exemple, les réservoirs dont le remplissage peut statistiquement être obtenu de façon hebdomadaire, saisonnière, voire pluri-saisonnière. Classement par hauteur de chute
Grande_Dixence : le plus haut barrage poids du monde - (Alpiq, Suisse)
Enfin, on peut également classer les ouvrages en fonction de leur hauteur de chute, c'est-à-dire la différence d'altitude entre le miroir théorique du réservoir plein et la turbine. Cette hauteur de chute détermine notablement les types de turbines utilisées. On distingue ainsi : les hautes chutes (> 200 m) les moyennes chutes (entre 50 et 200 m) les basses chutes (< 50 m) Entre ces trois types de classement, il n'existe pas d'équivalence stricte mais une forte corrélation. Les centrales au fil de l'eau ont en général un remplissage quotidien avec des apports réguliers, et de faible hauteur de chute ; les éclusées ont un remplissage quotidien ou hebdomadaire influencé par la saison (saison de crues) et des hauteurs de chute moyenne, plus rarement haute ; enfin les lacs ont des remplissages en général saisonniers (fonte des neiges ou saison des pluies) et des hauteurs de chutes importantes.
Les STEP : Station de Transfert d'Énergie par Pompage Ces centrales, en plus de produire de l'énergie à partir de l'écoulement naturel, comportent un mode pompage permettant de stocker l'énergie produite par d'autres types de centrales lorsque la consommation est basse, par exemple la nuit, pour la redistribuer, en mode turbinage, lors des pics de consommation. Ces centrales possèdent deux bassins, un bassin supérieur et un bassin inférieur entre lesquels est placée une machine hydroélectrique réversible : la partie hydraulique peut fonctionner aussi bien en pompe, qu'en turbine et la partie électrique aussi bien en moteur qu'en alternateur (machine synchrone). En mode accumulation la machine utilise le courant fourni pour remonter l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur et en mode production la machine convertit l'énergie potentielle gravitationnelle de l'eau en électricité. Le rendement (rapport entre électricité consommée et électricité produite) est de l'ordre de 82%. Ce type de centrale présente un intérêt économique lorsque les coûts marginaux de production varient significativement sur une période de temps donnée (le jour, la semaine, la saison, l'année...). Elles permettent en effet de stocker de l'énergie gravitaire, dans les périodes où ces coûts sont bas, pour en disposer dans les périodes où ils sont élevés. C'est par exemple le cas s'il existe des variations récurrentes importantes de la demande (entre été et hiver, our ou nuit...), des productions "fatales" en quantité importante, qui seraient sinon perdues (énergie éolienne) ou des productions d'énergie en base faiblement modulables (nucléaire, hydraulique de fil de l'eau). La STEP la plus connue en France se trouve dans la vallée de l'Eau d'Olle (dans les Alpes), et relie le lac du
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Verney (retenue aval) au barrage de Grand'Maison (retenue amont). Par contre, la plus ancienne semble être celle du Lac Noir dans les Vosges, versant alsacien, du nom du lac associé au Lac Blanc. Conçue, dans les années 1930, pour réguler la production du barrage au fil de l'eau de Kembs, sur le Rhin, sa mise en exploitation fut le théâtre d'une tragédie où tout le personnel périt à l'exception d'un survivant. Elle fut mis en service après avoir équipé la conduite forcée, d'une centaine de mètres de dénivellation, d'une cheminée d'équilibre contre les coups de bélier et située à l'horizontale au-dessus du bâtiment reconstruit. Dans les Alpes, un grand projet financé par la France et soutenu par l'Europe, de construction d'une usine hydroélectrique appelée à produire 560 millions de kWh par an, soit l'équivalent de l'alimentation d'une ville de 280 000 habitants va être achevé dans les années à venir, c'est le projet "Nouvelle Romanche" sur la commune de Livet-et-Gavet, au sud de Grenoble. Le montant de l'investissement s'élève à 150 M€, assuré à hauteur de 80 à 90 % par EDF. C'est une centrale souterraine équipée de deux turbines Francis, construite au fil de l'eau, qui permettra une meilleure utilisation de la force hydraulique dans la Vallée de la Romanche. Leif-Erik Langhans, de la Ruhr-Universität de Bochum, a aussi étudié un système d'éolienne couplée à une centrale hydraulique à réserve pompée. L'énergie éolienne excédentaire sert à amener l'eau dans un bassin surélevé. En cas de déficit d'énergie, cette réserve d'eau passe au travers de turbines productrices d'électricité.
Les centrales marémotrices Une usine marémotrice est une centrale hydroélectrique qui utilise l'énergie des marées pour produire de l'électricité. À partir des vagues Le Japon s’est intéressé le premier aux ressources de la houle à partir de 1945, suivi par la Norvège et le Royaume-Uni. Au début du mois d’août 1995, l’Ocean Swell Powered Renewable Energy (OSPREY), la première centrale électrique utilisant l’énergie des vagues, est installée au nord de l’Écosse. Le principe est le suivant : les vagues pénètrent dans une sorte de caisson immergé, ouvert à la base, poussent de l’air dans les turbines qui actionnent les alternateurs générant l'électricité. Cette dernière est ensuite transmis par câble sous-marin à la côte, distante d’environ 300 mètres. La centrale avait une puissance de 2 MW. Malheureusement, cet ouvrage, endommagé par les vagues, a été anéanti un mois plus tard par la queue du cyclone Félix. Ses créateurs ne se découragent pas. Une nouvelle machine, moins chère et plus performante, est actuellement mise au point. Elle doit permettre de fournir de l'électricité aux petites îles qui en manquent et, d'alimenter une usine de dessalement de l’eau de mer. À partir des courants marins Un projet de la société britannique Marine Current Turbines a prévu d'utiliser des hydroliennes (sorte d'« éoliennes » sous-marines) qui utiliseraient les courants marins de manière similaire à une hélice de bateau pour produire de l'électricité.
Utilisation
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nergie hydroélectrique - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/ nergie_hydroélectrique
L'énergie hydroélectrique est stockable, elle peut donc être utilisée en pointe , c’est-à-dire quand la demande est la plus forte sur le réseau public de distribution électrique. En revanche, la production d'hydroélectricité est limitée par la réserve d'eau disponible, ce qui dépend du climat et des pompages réalisés en amont de la retenue pour l'eau sanitaire et l'irrigation. La puissance hydroélectrique installée dans le monde en 2004 était estimée à 715 gigawatts (GW), soit environ 19% de la puissance électrique mondiale. Près de 15 % de la puissance électrique installée en Europe est d’origine hydraulique.
Le barrage des Trois-Gorges, dans la province du Hubei en Chine, est le plus grand barrage ainsi que le plus grand générateur d'électricité 2 au monde .
Cependant, la proportion d'énergie hydroélectrique est bien moindre (de l'ordre de 10 %) que la puissance installée peut le faire croire, car cette dernière joue un rôle particulièrement important pour assurer l’équilibre instantané de la production et de la consommation d’électricité. En effet, l'énergie électrique ne se stocke pratiquement pas et c'est pourquoi l'énergie hydroélectrique est souvent une variable d'ajustement.
L'hydroélectricité en France : état des lieux des sites de production La première loi cadrant l'hydroélectricité et le régime des concession hydroélectrique date de la période de reconstruction qui a suivi la Première Guerre mondiale (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l’énergie hydraulique). Près d'un siècle plus tard, en France, la puissance installée des 399 barrages français est de 25 GW, soit 22 % de l’ensemble des centrales contribuant à l’alimentation des réseaux publics alors que la production ne représente qu'environ 15%. En 2009, environ 80% de ces barrages étaient exploités par EDF. La Société hydroélectrique du Midi 3 (Shem), qui a été rachetée par le groupe belge Electrabel (groupe Suez) , exploite 50 usines hydroélectriques et 12 barrages des Pyrénées. La Compagnie Nationale du Rhône, société publique dont 49,97% du capital est détenu par GDF SUEZ, exploite les barrages au fil de l'eau du Rhône que lui concède l'Etat. En juillet 2008, en application d'une procédure en manquement émanant de la Commission européenne, le 4 gouvernement a décidé d'ouvrir les concessions hydroélectriques à la concurrence. Pour cela, il a regroupé des concessions hydroélectriques par vallées. Les premiers regroupements de concessions devraient être soumis à concurrence avant 2013 (barrages de la vallée d'Ossau, barrages de la vallée du Louron, barrages de l'aval de la rivière de La Truyère, la haute et la moyenne Dordogne et les barrages du Drac). En 2014, le regroupement des installations de la Vallée de l'Arc serait ensuite également soumis à la concurrence.
Coût de l'hydroélectricité Malgré des coûts de réalisation généralement élevés, les coûts de maintenance sont raisonnables, les installations sont prévues pour durer longtemps, et l'énergie de l'eau est gratuite et renouvelable si elle est bien gérée . Donc le bilan est plutôt positif, c'est un des systèmes de production d'électricité les plus rentables ; en outre c'est un des plus souples.
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nergie hydroélectrique - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/ nergie_hydroélectrique
L'hydroélectricité est considérée comme une énergie propre et inépuisable, contrairement au pétrole ou au 5 gaz naturel. Certaines recherches émettent des doutes sur le bilan en gaz à effet de serre des systèmes hydroélectriques. L'activité bactériologique dans l'eau des barrages, surtout en régions tropicales, relâcherait d'importantes quantités de méthane (gaz ayant un effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2). Les impacts environnementaux varient avec le type et la taille de la structure mise en place : ils sont faibles s'il s'agit d’exploiter les chutes d’eau naturelles, les courants marins, les vagues, mais ils deviennent très importants s'il s’agit de créer des barrages et des retenues d'eau artificielles. Dans ce dernier cas, on critique généralement la disparition de terres agricoles et de villages (entrainant des déplacements de population) ainsi que la perturbation du déplacement de la faune (pas seulement aquatique) et, globalement, de tout l'écosystème environnant. Il faut remarquer que dans les projets de barrages, la production d'hydroélectricité est fréquemment complémentaire, d'autres finalités telles que la maîtrise des crues et de leurs conséquences, l'amélioration de la navigabilité d'un cours d'eau, l'alimentation en eau de canaux, la constitution de stocks d'eau pour l'irrigation, le tourisme...
Notes et références 1. 2. 3. 4. 5.
Par énergie en base on entend une production très faiblement modulée en puissance (en)The Top 100 - Part I The World's Largest Power Plants (http://www.industcards.com/top-100-pt-1.htm) Brève d'information Enviro2b (http://www.enviro2b.com/2008/01/02/la-shem-devrait-se-developper-davantage/) Décret de juillet 2008 fixant les règles de la mise en concurrence Voir : Les barrages plus polluants que les centrales à charbon (http://www.rougemidi.fr/spip.php?article1183) ou l'article original en anglais : [1] (http://ff.org/centers/csspp/library/co2weekly/20061228_01/20061228_03.html) . Voir aussi [2] (http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/Sources_de_pollution/Production_d'electricite/Energie_hydro-electrique /Repercussions_environnementales_de_l’energie_hydro-electrique-WS75DA1B8E-1_Fr.htm) )
Bibliographie Voir aussi Articles connexes Barrage Énergie renouvelable Agence internationale de l’énergie renouvelable, organisation intergouvernementale dont la mission est la promotion des énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité Hydro-Québec, le plus grand producteur mondial d'hydroélectricité Alpiq, hydraulicien suisse centenaire Projets hydroélectriques notoires Liste des installations hydroélectriques Liste des barrages hydroélectriques les plus puissants Projet hydroélectrique du fleuve Nelson (Manitoba, Canada) Complexe hydroélectrique La Grande (Québec) Barrage de la Grande-Dixence : le plus haut barrage poids au monde (Alpiq - Suisse) Barrage des Trois Gorges Ancienne papeterie de Chappes 7
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Liens externes www.hydroelec.fr (http://www.hydroelec.fr) : site sur l'hydroélectricité (histoire et machines) HYDROWEB (http://www.hydroweb.fr) : site sur l'hydroélectricité shem sarl - Société Hydro-Electrique des Moulins (http://pagesperso-orange.fr/shem-sarl/shem_sarl/)
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