L’énergie éolienne
Produire de l'électricité grâce à une éolienne :
L'éolienne la plus courante utilise un aérogénérateur à axe horizontal, fixé au sommet d'un mât tubulaire ou d'un pylône d'une hauteur adaptée au vent. Quand le vent se lève, l'éolienne se positionne naturellement face à lui. Les pales (deux ou trois, selon les modèles) entraînent avec elles successivement l'axe lent, le multiplicateur, l'axe rapide puis le générateur. Le petit éolien ou éolien domestique produisant de l'électricité développe une puissance électrique de 100 Watts à 30 kWatts.
Ce type d'équipement sert pour :
- Les installations raccordées au réseau électrique (vente d'électricité totale ou partielle) : un onduleur permet d'obtenir un courant aux qualités constantes, malgré les variations du vent, réinjectable dans le réseau de distribution ou utilisable par vos appareils électriques.
- Les installations en site isolé du réseau électrique : vous devez alors disposer d'un générateur d'appoint (installation photovoltaïque ou petit moteur diesel) qui évitera aux batteries servant au stockage du courant excédentaire de se décharger lors des longues périodes sans vent.

Vendre l'électricité issue de l'éolienne :
Qui peut vendre son électricité ?
Depuis le 14 juillet 2007, les fournisseurs d'énergie ne sont plus obligés d'acheter l'énergie éolienne produite hors Zone de Développement Eolien (ZDE).
Si vous n'habitez pas dans une ZDE, vous pouvez vendre tout ou une partie de votre production à un "responsable d'équilibre", agréée par le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE).
Télécharger la liste des responsable d'équilibre agréés par RTE au format Pdf.
Le prix de rachat, établi par ERDF (Electricité Réseau Distribution France), se situe entre 0,04 €/kWh HT et 0,08 €/kWh HT, selon les emplacements.
Vous pouvez éventuellement demander à votre commune d'engager des démarches pour devenir une ZDE mais les demandes émanant de particuliers ont peu de chance d'aboutir.
Les différentes possibilités pour vendre son électricité :
Si votre éolienne est placée dans une Zone de Développement Eolien (ZDE), vous pouvez :
- vendre le surplus de votre production d'électricité : l'éolienne alimente le foyer en électricité (appareils électro-ménagers...). Lorsqu'il y a surplus de production ou que vous êtes absent, vous pouvez revendre votre électricité au réseau de distribution. En cas de pénurie de vent ou de consommation supérieure à la production, l'électricité du réseau prend le relais.
- vendre l'intégralité de votre production électrique au réseau de distribution. La consommation électrique de la maison est alors uniquement alimentée par le réseau de distribution. Un compteur spécifique est installé par le réseau de distribution à la sortie de l'installation éolienne afin que la production revendue soit comptabilisée.

Le tarif d'achat de l'électricité éolienne :

Vous devez demander l'établissement d'un contrat d'achat de l'électricité auprès d'EDF Agence Obligation d'Achat (AOA) pour l'achat de l'énergie excédentaire. Ce contrat dure 15 ans.
Le tarif d'achat de l'électricité est fixé par le gouvernement. Il est de 0,82 €/kWh pendant 10 ans, puis entre 0,28 et 0,82 €/kWh pendant 5 ans, selon la productivité du site.
Pour connaître l'Agence EDF Obligation d'Achat la plus proche de chez vous, cliquez ici.
Exonération de la taxe foncière pour les éoliennes domestiques :
Les éoliennes domestiques sont en principe soumises à la taxe foncière. La règle d'imposition est la suivante pour le bâti :
- Le socle en béton (tout ouvrage en maçonnerie) sur lequel est ancré le mât est imposable
- Le mât est imposable s'il est fixé à demeure au socle. Il n'est pas imposable s'il est démontable ou transportable, ou encore s'il est un moyen d'exploitation d'un établissement industriel (il est alors soumis à la taxe professionnelle).
- Les pales ne sont pas imposables parce qu'elles ne sont ni des constructions ni des ouvrages.
Concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties : le terrain où se trouve le socle de l'éolienne n'est pas imposable. Attention : les petites éoliennes peuvent être imposables.
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Vers le photovoltaïque "tout plastique" ?
Des chercheurs du laboratoire de Chimie des Polymères Organiques* en collaboration avec le laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système**, viennent de mettre au point un additif permettant d'améliorer le rendement des cellules solaires organiques tout en simplifiant le procédé de fabrication. Un pas important vers la fabrication de cellules photovoltaïques plastiques souples obtenues sans traitement thermique excessif.
Les cellules photovoltaïques organiques sont une alternative aux cellules classiques à base de silicium. Elles présentent l'avantage de nécessiter des processus de fabrication plus doux, à partir, par exemple, de véritables encres électroniques, ce qui permet ainsi d'envisager des cellules solaires sur toutes sortes de supports comme, par exemple, des supports flexibles. La couche active de ce genre de cellule est toujours constituée d'un mélange de deux matériaux : un matériau donneur d'électrons comme le poly (3-hexylthiophène) (P3HT), et un matériau accepteur, par exemple un dérivé du fullerène (forme allotropique du carbone comme le graphite qui constitue les mines de crayon à papier). De telles cellules permettent d'obtenir des rendements supérieurs à 3%, mais seulement après une étape de recuit thermique à des températures supérieures à 120°C. Une application sur substrat plastique (flexible) rend donc difficile ce genre de traitement thermique et limite ainsi les rendements photovoltaïques de ce système.
Parmi les défis que se sont fixés les chercheurs pour améliorer les rendements de ces cellules solaires organiques : l'optimisation de la morphologie du mélange dans la couche active dès l'étape de dépôt. Ils viennent ainsi de mettre au point un additif, véritable agent nano-structurant du mélange, par une méthode de synthèse propre et facile à mettre en œuvre à l'échelle industrielle (travail réalisé en partenariat avec la société Arkema). Il s'agit d'un copolymère à blocs, le poly (3-hexylthiophene-bloc-4-vinylpyridine) (P3HT-b-P4VP), comportant deux séquences ayant chacune une affinité préférentielle pour un des deux composants du mélange (à savoir le P3HT et le dérivé du fullerène, le PCBM, respectivement). Lorsqu'une petite quantité de ce copolymère, entre 1% et 10% en masse, est ajoutée au mélange de la couche active, une augmentation significative du rendement de conversion photovoltaïque est observée par rapport au mélange initial. Sur le graphe ci-dessous on peut noter une évolution du rendement photovoltaïque de 2,75% jusqu'à presque 4,5% en présence du copolymère, après recuit de la cellule (courbe en pointillé). Evolution de l'efficacité de conversion en puissance en fonction du taux de copolymère ajouté pour des cellules solaires organiques (système P3HT/PCBM) obtenues avec ou sans recuit thermique. (c) Cyril Brochon
Le résultat le plus frappant concerne les cellules obtenues sans aucun recuit, étape toujours délicate dans le cas de dépôt sur des polymères qui supportent souvent mal les hautes températures. L'ajout du copolymère permet d'obtenir directement un rendement supérieur à 3%, supérieur à celui de la cellule sans copolymère après traitement thermique. Les analyses morphologiques et spectroscopiques réalisées mettent en évidence le rôle du caractère structurant de cet additif copolymère dans ces propriétés nouvelles. Les résultats de cette étude permettent d'envisager l'élaboration de cellules solaires organiques sur substrat flexible grande surface, mettant en œuvre des procédés de fabrications rapides, sans traitement thermique, tout en préservant, voire en améliorant leur efficacité.
Ces résultats viennent de paraître dans la revue Advanced Materials. * (CNRS / Université de Bordeaux / ENSCBP) ** (CNRS / Université de Bordeaux / ENSCBP)
Référence Cédric Renaud, Sébastien-Jun Mougnier, Eleni Pavlopoulou, Cyril Brochon, Guillaume Fleury, Dargie Deribew, Giuseppe Portale, Eric Cloutet, Sylvain Chambon, Laurence Vignau and Georges Hadziioannou Block Copolymer as a Nanostructuring Agent for High-Efficiency and Annealing-Free Bulk Heterojunction Organic Solar Cells Adv. Mat., 24 avril 2012, Volume 24, Issue 16, Pages : 2196–2201 (DOI : 10.1002/adma.201104461)
Allemagne : finalisation d'installations photovoltaïques de 9,6 MW
ET Solar Group, l'un des plus grands producteurs chinois de solutions solaires a annoncé le 17 mai dernier, la finalisation en Allemagne de 2 installations photovoltaïques montées au sol pour une capacité totale de production de plus de 9,6 MW. Ces installations sont toutes deux montées au sol et ont chacune une capacité de production de 4 MW et de 5,6 MW. Elles se trouvent respectivement dans les villes d'Oberröblingen, à 100 kilomètres à l'ouest de Leipzig, et de Rätzlingen, à 100 kilomètres d'Hambourg. La filiale d'ET Solar, ET Solutions AG, a effectué l'ensemble des tâches d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction et la filiale de fabrication d'ET Solar en Chine a fourni les modules solaires.
« Nous sommes vraiment ravis que notre relation professionnelle ait si solidement évolué et nous sommes impatients de poursuivre notre croissance avec Wattner grâce à la solide expérience que nous avons acquise » a commenté M. Dennis She, PDG d'ET Solar.
« Au cours des dernières années, notre relation avec ET Solar a été plus que satisfaisante et ET Solar s'est avéré un formidable partenaire et fournisseur fiable de services EPC. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec ET Solar afin de développer de nouveaux projets photovoltaïques de plus grande envergure » a ajouté M. Guido Ingwer, associé directeur de Wattner, a pour sa part.
Photovoltaïque : un chinois fortement implanté en Bulgarie
L'entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de cellules et de modules solaires, China Sunergy, a annoncé la semaine dernière avoir livré en Bulgarie 5 MW de panneaux solaires destinés au parc solaire de Yerussalimovo. Elle a aussi indiqué que ces modules vendus à Mitsubishi International, étaient actuellement en cours d'installation par la société Helios Power, un partenaire jugé stratégique sur le marché bulgare.
Depuis le début de l'année 2012, China Surgery aura fourni à la Bulgarie un total de 22,32 MW, venant s'ajouter aux 18 MW livrés l'an dernier, une part de marché 2011 estimée à plus de 30 %.
L'essor du marché solaire bulgare s'est accéléré depuis l'introduction dans le pays de tarifs de rachat préférentiels en décembre 2006 et l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne en janvier 2007. Aux premiers projets d'énergie renouvelable, hydroélectriques et éoliens, ont succédé des projets solaires auxquels la partie méridionale du pays est bien adaptée avec son climat relativement plus doux.
Ces dernières années, le réseau d'électricité bulgare a connu une certaine instabilité en raison d'une demande parfois plus forte que l'offre en journée. L'énergie produite par les installations solaires a contribué à moduler la fourniture d'électricité au réseau. Le secteur de l'énergie solaire connaît une croissance rapide en Bulgarie, et des sociétés comme Mitsubishi et Helios Power se sont associées pour élaborer des projets solaires de grande envergure.
La centrale solaire de Yerussalimovo est située aux abords du village de Yerussalimovo, dans le Sud de la Bulgarie. « Elle est la septième d'une série de projets photovoltaïques que nous prévoyons de mettre en place au cours des deux prochaines années. Nous nous appuyons sur les produits et services efficaces de Sunergy pour que ces projets soient menés à bien de manière efficace, et, à terme, pour rentabiliser les investissements réalisés », a déclaré M. Ivo Georgiev, directeur général de Solaren Park Bulgaria EAD, une filiale de Helios Power.
Stephen Cai, président-directeur général de China Sunergy a pour sa part commenté : « Nous détenons aujourd'hui une très large part du marché en Bulgarie. Les 18 MW que nous avons livrés l'an dernier ont permis d'alimenter près de 32 % de ce marché qui, selon le dernier rapport établi par Solarbuzz, a atteint 57 MW en 2011. D'après ce même rapport, le marché bulgare devrait être porté à 152 MW en 2012, soit 2,7 fois son niveau de l'an dernier. Nous espérons conserver une part de 30 % cette année malgré le triplement de la taille du marché. La Bulgarie est un magnifique exemple de marché émergent à fort potentiel pour China Sunergy, et nous sommes convaincus de pouvoir nous appuyer sur les solides relations que nous y avons pour multiplier nos ventes à l'avenir. »