Panneaux photovoltaiques
BIPVS : le système photovoltaïque intégré à un ballon à l’hélium
Des scientifiques de l’université de Mälardalen, en Suède, avec le soutien de chercheurs chinois, ont mis au point une technologie novatrice : le système photovoltaïque intégré à un ballon (BIPVS). Ce dispositif, qui s’apparente davantage à un dôme, est gonflé d’un mélange d’air et d’hélium, ce qui lui permet de flotter à une altitude suffisante pour éviter l’ombre des obstacles environnants. Conçu à partir d’un matériau transparent, le ballon capture et concentre les rayons du soleil provenant de toutes les directions. Sa base, spécialement pensée pour maximiser la concentration lumineuse, réduit la taille nécessaire des cellules solaires suspendues tout en maintenant une performance énergétique optimale.
Un système ingénieux et sécurisé
Les cellules photovoltaïques en tellurure de cadmium (CdTe), installées sur la base du ballon, sont efficacement protégées contre les intempéries, comme la pluie, la neige ou la grêle. Pour gérer l’énergie produite, le dispositif intègre des systèmes de stockage et de régulation. Stabilisé par quatre câbles et relié au sol par un fil électrique, le ballon est équipé d’un mécanisme de sécurité : un système d’échappement qui empêche les surpressions en cas d’exposition excessive au soleil. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de températures trop basses, les chercheurs recommandent de maintenir le ballon au sol pour garantir sa durabilité.
Bientôt des centrales solaires suspendues à des ballons d’hélium
Crédit photo : Timrael de Pixabay
Une performance énergétique prometteuse
Pour évaluer le potentiel du système photovoltaïque intégré au ballon (BIPVS), les chercheurs ont combiné simulations et essais sur le terrain dans cinq grandes villes : Västerås (Suède), Vancouver (Canada), New York (États-Unis), Shanghai et Hong Kong (Chine). Selon leurs analyses, un ballon peut produire en moyenne entre 3,3 et 4,2 gigawattheures (GWh) par mois durant les périodes favorables, excluant les mois d’hiver rigoureux. Sur sa durée de vie, cette production atteint entre 480 et 710 GWh. Les chercheurs soulignent qu’il est possible de déployer plusieurs ballons pour ajuster le rendement énergétique en fonction des besoins spécifiques d’un site.
Électricité verte : conseils pour choisir un panneau photovoltaïque
Vous voulez produire votre propre électricité verte grâce à l’énergie solaire, mais vous avez du mal à choisir le bon panneau photovoltaïque pour votre installation ? Voici cinq conseils simples pour vous aider à faire le bon choix.
Monocristallin : fiable et efficace
Les panneaux solaires monocristallins sont fabriqués à partir d’un seul cristal de silicium. Cela leur donne une apparence régulière et élégante. Ils sont particulièrement efficaces et idéals si vous voulez maximiser votre production d’énergie. En plus, leur design sobre s’intègre bien dans le paysage, ce qui en fait un choix à la fois esthétique et performant.
Évaluer vos besoins en énergie
Avant de choisir vos panneaux, il est important de comprendre combien d’énergie vous consommez. Réfléchissez aux appareils que vous voulez alimenter, à leur puissance (en watts ou kilowatts), et combien de temps vous les utilisez chaque jour. N’oubliez pas de prendre en compte des besoins comme le chauffage ou l’eau chaude. Cela vous aidera à savoir la puissance nécessaire et à bien dimensionner votre installation solaire.
L’importance du rendement
Le rendement d’un panneau solaire est essentiel pour produire un maximum d’énergie. Les modules monocristallins offrent un rendement de 16 à 24 %, ce qui en fait les plus efficaces sur le marché.
Choisir le bon fabricant
Le fabricant des panneaux solaires est un élément clé de votre décision. Chaque marque offre des garanties différentes, des technologies variées et des rendements divers. Comparer ces éléments vous permettra de choisir la solution qui vous conviendra le mieux.
Des panneaux photovoltaïques permettent de produire de l’électricité
Crédit photo : NxTide de Pixabay
Les conditions d’installation idéales
Les panneaux solaires ont besoin de lumière pour fonctionner. Il est donc important de vérifier l’ensoleillement de votre région et de choisir le bon matériel en conséquence. L’orientation des plaques (environ 30°) et leur inclinaison jouent également un rôle essentiel. Enfin, assurez-vous qu’il n’y a pas d’ombre de bâtiments ou d’arbres qui pourrait gêner la production d’énergie.
Chercheurs du Centre basque : une avancée majeure dans la pérovskite
Des chercheurs du Centre basque pour les applications des matériaux et des nanostructures, à Leioa, ont accompli une avancée remarquable dans le développement des cellules solaires en pérovskite. Ces nouvelles cellules, qui atteignent un rendement de 25,1 %, combinent efficacité et durabilité, ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de l’énergie solaire.
La pérovskite : un matériau prometteur pour l’énergie solaire
La pérovskite, grâce à sa capacité à transporter les électrons avec une grande efficacité, se distingue nettement du silicium. Ce matériau passionne les scientifiques depuis plus de dix ans, car il pourrait atteindre des rendements théoriques supérieurs à 30 %, bien au-delà des panneaux solaires traditionnels. Cependant, le principal obstacle restait de concilier performance et durabilité : jusqu’à présent, on obtenait l’un au détriment de l’autre.
Des cellules solaires accessibles et innovantes
Les cellules en pérovskite changent la donne en matière de production solaire. Contrairement aux panneaux classiques, qui nécessitent des températures très élevées et des équipements sophistiqués, ces cellules peuvent être fabriquées à température ambiante, ce qui réduit considérablement les coûts. En plus, elles sont flexibles et peuvent être intégrées sur des surfaces courbes ou dans des matériaux comme les façades ou les tuiles. Avec leur rendement de 25,1 %, elles dépassent déjà les panneaux en silicium, qui plafonnent à environ 22 % en conditions réelles. Et ce n’est qu’un début : leur potentiel dépasse 30 %.
La pérovskite : un matériau révolutionnaire pour l’énergie solaire
Crédit photo : Robert M. Lavinsky/Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé (CC BY-SA 3.0)
Un avenir solaire à portée de main
Si ces avancées se confirment, elles pourraient rendre l’énergie solaire bien plus abordable. Les systèmes coûteraient moins cher à installer, et il faudrait moins de panneaux pour produire autant d’électricité. De plus, les cellules flexibles pourraient transformer des surfaces comme les vitres ou les murs en sources d’énergie, offrant des possibilités inédites.
Électricité verte : exploitez la puissance du panneau photovoltaïque
Un panneau photovoltaïque capte les rayons du soleil pour les transformer en électricité verte. Composé de cellules en silicium, il produit un courant continu, transformé ensuite en courant alternatif par un onduleur afin d’alimenter vos appareils domestiques. La capacité d’un module, évaluée en watts crête (Wc), indique la quantité maximale d’électricité qu’il peut générer. L’énergie produite peut être utilisée immédiatement, ce que l’on appelle l’autoconsommation. Vous avez également la possibilité de revendre le surplus ou la totalité de la production à un fournisseur. Par ailleurs, en installant un panneau solaire chez vous, vous pouvez non seulement faire des économies sur votre facture d’énergie, mais aussi contribuer à la protection de l’environnement.
Un panneau photovoltaïque génère de l’électricité verte
Crédit photo : Clker-Free-Vector-Images de Pixabay
Saint-André-de-l’Eure : un projet solaire pour l’avenir énergétique
Les travaux de construction d’une centrale solaire à Saint-André-de-l’Eure, entre Évreux et Dreux, ont débuté mi-septembre. L’installation de 22 000 panneaux photovoltaïques sera opérationnelle l’été prochain. Ces modules seront installés sur d’anciennes pistes d’aérodrome datant de la Seconde Guerre mondiale, désormais inutilisées après avoir été endommagées par des bombardements. Ce projet, qui a mis dix ans à se concrétiser, résulte d’une collaboration entre plusieurs acteurs locaux : SIEGE27, l’agglomération Évreux portes de Normandie, la commune de Saint-André-de-l’Eure et la SEM transition euroise énergie. D’un coût de 11 millions d’euros, il produira 14 GWh d’électricité verte par an, suffisants pour alimenter 3 000 foyers, tout en générant des revenus pour la commune, soit 10 000 euros par an.
Une centrale solaire à Saint-André-de-l’Eure
Crédit photo : Zsuzska321 de Pixabay