Différences Différences entre énergie solaire thermique et énergie solaire photovoltaïque De Arebor-Energie. Aller à : Navigation : Navigation,, rechercher
Figure 1 : L’effet de serre retient une partie des rayons du soleil reflétés par la Terre ce qui augmente la chaleur à la surface de la planète.
Figure 2 : Le capteur solaire piège les rayons du soleil et les convertit en chaleur. Cette chaleur est ensuite conduite vers le ballon d’eau chaude.
Figure 3 : Le module photovoltaïque convertit directement la lumière du soleil en électricité.
Il y a deux façons distinctes d’exploiter l’énergie du soleil : en produisant de la chaleur ou en produisant de l’électricité. Ce sont deux technologies totalement différentes, mais qui utilisent la même source d’énergie. Bien qu’elles fassent appel à des installations différentes, ces technologies peuvent se compléter. Il est donc possible d’installer des capteurs solaires thermiques et des modules photovoltaïques sur un même site.
Le solaire thermique Lorsque les rayons du soleil arrivent sur Terre, une partie d’entre eux se transforme en chaleur. Ce phénomène est naturel et nous en avons des exemples partout autour de nous : les voitures sont brûlantes en été, comme tout ce qui reste exposé au soleil à cette époque de l’année. C’est ce qui est à l’origine de la vie sur Terre et du climat tempéré qui y règne, grâce à l’atmosphère et à l’effet de serre qu’il produit. Mais c’est également ce qui pourrait causer notre perte si cela s’aggravait : les « gaz à effet de serre », le CO2 en particulier, s’accumulent dans l’atmosphère et piègent de plus en plus la lumière du soleil. Les rayons piégés se transforment en chaleur ce qui cause le réchauffement planétaire. Les capteurs solaires fonctionnent sur le même principe : ils sont composés de deux couches de matériaux à travers lesquelles circule un liquide. L’ensemble forme alors « une boîte » où la chaleur du rayonnement solaire s’accumule. Le liquide qui circule à l’intérieur se réchauffe et peut ensuite se diriger vers le ballon d’eau chaude. Une fois dans le ballon, la chaleur se transmet au final à l’eau que nous utilisons.
Le solaire photovoltaïque photovoltaïque Les cellules photovoltaïques permettent de transformer la lumière en électricité. La lumière est en réalité composée de minuscules particules énergétiques appelées « photons ». La matière présente dans les cellules, qui est un semi-conducteur, a la capacité de capter ces photons et de les transformer en électricité. Chaque module est donc constitué de plusieurs cellules photovoltaïques agissant chacune à la façon d’une pile dès qu’elles sont exposées au soleil. Pour les particuliers, les installations photovoltaïques peuvent être autonomes (on parle alors de « site isolé » ou d’installation « en îlot ») ou raccordées au réseau électrique. Dans le premier cas, l’énergie produite est d’abord stockée dans des batteries stationnaires pour être consommée sur place. À l’inverse, les installations raccordées injectent directement leur production dans le réseau sans utiliser de stockage. Participez à l'amélioration de l'encyclopédie AREBOR Énergie tout en augmentant vos revenus en savoir plus Articles liés Pourquoi utiliser l'énergie du Soleil Les installations photovoltaïques Définition d’une installation photovoltaïque autonome Définition d'un module photovoltaïque •
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Énergie Solaire : Avantages et inconvénients
Il y a deux façons distinctes d’exploiter l’énergie du soleil : en produisant de la chaleur ou en produisant de l’électricité. Ce sont deux technologies totalement différentes, mais qui utilisent la même source d’énergie. Bien qu’elles fassent appel à des installations différentes, ces technologies peuvent se compléter. Il est donc possible d’installer des capteurs solaires thermiques et des modules photovoltaïques sur un même site.
Le solaire thermique Lorsque les rayons du soleil arrivent sur Terre, une partie d’entre eux se transforme en chaleur. Ce phénomène est naturel et nous en avons des exemples partout autour de nous : les voitures sont brûlantes en été, comme tout ce qui reste exposé au soleil à cette époque de l’année. C’est ce qui est à l’origine de la vie sur Terre et du climat tempéré qui y règne, grâce à l’atmosphère et à l’effet de serre qu’il produit. Mais c’est également ce qui pourrait causer notre perte si cela s’aggravait : les « gaz à effet de serre », le CO2 en particulier, s’accumulent dans l’atmosphère et piègent de plus en plus la lumière du soleil. Les rayons piégés se transforment en chaleur ce qui cause le réchauffement planétaire. Les capteurs solaires fonctionnent sur le même principe : ils sont composés de deux couches de matériaux à travers lesquelles circule un liquide. L’ensemble forme alors « une boîte » où la chaleur du rayonnement solaire s’accumule. Le liquide qui circule à l’intérieur se réchauffe et peut ensuite se diriger vers le ballon d’eau chaude. Une fois dans le ballon, la chaleur se transmet au final à l’eau que nous utilisons.
Le solaire photovoltaïque photovoltaïque Les cellules photovoltaïques permettent de transformer la lumière en électricité. La lumière est en réalité composée de minuscules particules énergétiques appelées « photons ». La matière présente dans les cellules, qui est un semi-conducteur, a la capacité de capter ces photons et de les transformer en électricité. Chaque module est donc constitué de plusieurs cellules photovoltaïques agissant chacune à la façon d’une pile dès qu’elles sont exposées au soleil. Pour les particuliers, les installations photovoltaïques peuvent être autonomes (on parle alors de « site isolé » ou d’installation « en îlot ») ou raccordées au réseau électrique. Dans le premier cas, l’énergie produite est d’abord stockée dans des batteries stationnaires pour être consommée sur place. À l’inverse, les installations raccordées injectent directement leur production dans le réseau sans utiliser de stockage. Participez à l'amélioration de l'encyclopédie AREBOR Énergie tout en augmentant vos revenus en savoir plus Articles liés Pourquoi utiliser l'énergie du Soleil Les installations photovoltaïques Définition d’une installation photovoltaïque autonome Définition d'un module photovoltaïque •
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Énergie Solaire : Avantages et inconvénients
Posted on 23 février 2011, 22 h 19 min, by admin, under Solutions solaires. solaires.
L’énergie solaire est une des solution solutionss aux problèmes d’épuisements d’énergies fossiles sur la planète et c’est aussi une réponse aux problèmes écologiques et économiques. économiques . L’utilisation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques présente beaucoup d’avantages. Cependant, comme toutes les technologies, ils présentent aussi des inconvénients.
Avantagess économique de l’énergie solaire Avantage L’économie d’argent est l’une des préoccupations des concepteurs des panneaux solaires. C’est seulement l’investissement lors de l’achat des panneaux solaires qui est élevé. Après cela, l’exploitation et l’entretien des systèmes solaires est très économique. économique . De plus, le gouvernement gouverneme nt accorde des aides sous forme de crédits d’impôt pour les personnes voulant installer des panneaux solaires. Ces dernières auront moins de soucis concernant la facture d’électricité, de gaz, de fuel ou de bois. Par ailleurs, l’énergie solaire est inépuisable inépuisable,, contrairement aux autres sources d’énergie telles que les charbons et les carburant
Avantages de l’énergie solaire : écologique Côté environnemental, l’énergie solaire est réputée pour sa propreté écologique. De plus elle est renouvelable. Il n’y a aucune production de pollution lors de l’exploitation des panneaux solaires.. D’après les dernières études, l’ énergie solaire lutterait contre réchauffement solaires climatique, car elle produit moins de CO2 que les autres sources d’énergies. d’énergies .
Avantages de l’énergie solaire : autonomie L’utilisation de l’énergie solaire par un foyer peut fournir une autonomie ou une quasiL’utilisation autonomie concernant les besoins d’électricité ou d’eau chaude. On ne risque pas d’avoir des problèmes de panne d’électricité de secteur. L’énergie solaire peut même remplacer les systèmes d’électricité classique. Grâce aux panneaux solaires, on n’a moins de dépendance aux autres sources d’énergie.
Inconvénientss de l’énergie solaire Inconvénient Les principaux inconvénients des système solaires comme les panneaux solaires photovoltaïques sont leur prix et leurs installations. installations . Ces deux opérations sont trop coûteuses. Lors de l’installation, une main d’œuvre spécialisée, formée et compétente est nécessaire nécessai re pour avoir une installation conforme aux différentes normes, elle est par conséquences chère. En plus du coût de l’installation, le prix élevé des matières premières (silicium) nécessaires pour la production de panneaux solaires reste élevé. Pour bénéficier d’une puissance suffisante, les panneaux solaires ont besoin d’une grande zone d’installation. d’installation. On déconseille l’utilisation de panneaux solaires dans des endroits ne bénéficiant pas d’un maximum de soleil.
Par ailleurs, la production d’énergie solaire dépend de l’ensoleillement moyen de la zone. Si l’endroit est très nuageux ou envahis de fumées de pollution, le rendement du système solaire sera diminué. Autres articles: •
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Les différents systèmes d’énergie solaire thermique Posted on 12 avril 2011, 13 h 37 min, by admin, under Energie solaire thermique.
On appelle système d’énergie solaire thermique, un système qui récupère l’énergie venant du rayonnement solaire (chaleur) . L’énergie solaire thermique est utilisée dans les systèmes de chauffage hydrauliques ou aériens. Dans certains cas, l’énergie solaire thermique peut être utilisée comme moyen de climatisation et source d’électricité.
L’énergie solaire thermique : chauffage et eau chaude combinée En général, les systèmes solaires thermiques sont formés de panneaux solaires qui permettent de recueillir la chaleur du rayonnement solaire. Cette chaleur récupérée par le système solaire thermique va être transférée grâce à un liquide caloporteur vers de l’eau la plupart du temps. Il est possible d’utiliser un système solaire thermique comme moyen de chauffage et en même temps fournir de l’eau chaude sanitaire. L’eau chaude produite pourra être ensuite chauffée par un système de chauffage classique afin d’être plus chaude et circulera dans un système de radiateur à eau. Des conditions sont à réunir pour satisfaire les besoins d’un système solaire thermique. Les panneaux solaires thermiques devront être positionnés de façon optimale par rapport au rayonnement solaire grâce à l’emplacement et l’orientation de la maison, l’isolation thermique des panneaux solaires thermiques et l’isolation de la maison. Il ne faut pas oublier que le rôle principal de l’énergie solaire thermique est de fournir de l’eau chaude. C’est un système très rentable. L’énergie transformée en eau chaude est stockée dans un réservoir ou un ballon. Dans le cas où l’habitation est construite dans un endroit peu ensoleillé et/ou il ne fait pas très chaud, il faudra un deuxième système pour chauffer l’eau , comme une résistance électrique.
Chauffage solaire thermique par air Les conditions de la mise en place d’un chauffage solaire thermique par air dépendent de l’architecture. Pour mieux capter le rayonnement solaire, il est donc indispensable de choisir un grand espace vitré avec un mur sombre qui capte plus facilement la chaleur. On peut aussi
utiliser un panneau permettant la circulation de l’air. Ce dernier passera ensuite par un réservoir qui remplit de galets.
Chauffage : plancher solaire thermique Un deuxième système de chauffage peut aussi être acquis grâce à l’énergie solaire thermique : le plancher solaire thermique. C’est un système qui comprend une dalle chauffée servant de lieu de stockage de l’énergie solaire captée auparavant. Cette dernière se déplace des panneaux aux planchers, grâce à un fluide caloporteur antigel. Ce système de chauffage est moins rentable qu’un chauffe-eau solaire.
Climatisation solaire thermique La climatisation solaire thermique est encore aujourd’hui en cours d’études. Ce système est conçu grâce à une machine à absorption qui reçoit l’énergie récupérée par les panneaux solaires.
L’électricité solaire thermique L’électricité peut être obtenue grâce à l’énergie solaire thermique : •
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A l’aide d’un couple parabole/moteur Stirling qui crée une mobilité convertie en électricité par un générateur. Par l’intermédiaire des capteurs semi-paraboliques qui permettent de chauffer un fluide à une très haute température avant de produire une vapeur actionnant un turbo générateur.
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Définition d'un module photovoltaïque De Arebor-Energie. Aller à : Navigation, rechercher Catégorie: Les modules photovoltaïques
Description d'un module photovoltaïque.
Le module photovoltaïque génère de l'électricité grâce aux cellules photovoltaïques qu'il contient. Ses caractéristiques principales sont sa puissance et sa tension, ainsi que
la technologie utilisée pour sa fabrication (silicium monocristallin, cristallin ou amorphe). Un module photovoltaïque (également appelé panneau solaire photovoltaïque) est un générateur électrique de courant continu. Autrement dit, c'est un appareil qui crée de l'électricité lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. Il ne faut pas le confondre avec le panneau solaire thermique, dont le rôle est de produire de la chaleur (pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire par exemple). Ce sont deux technologies complètement différentes utilisant la même source d'énergie. Le module est composé d'un cadre rigide (le plus souvent en aluminium) permettant la fixation, et d'une vitre transparente en verre trempé sur le dessus. A l'intérieur se trouve un nombre variable de cellules photovoltaïques connectées électriquement. En réalité, ce sont elles qui génèrent l'électricité. On les regroupe à l'intérieur du module afin de cumuler leur puissance et de les rendre plus résistantes à l'environnement extérieur. La taille du module varie en fonction du nombre de cellule qu'il contient. De forme rectangulaire et de faible épaisseur (5cm), ses dimensions sont d'environ un mètre de large pour une longueur comprise entre 1,5 et 2m. Leur poids est de 15 à 20kg. On trouve cependant des modules de plus petites tailles pour des applications spécifiques nécessitant de faibles puissances (relais de télécommunication, borne de signalisation, ...).
Caractéristiques électriques
Le module et composé de cellules photovoltaïques connectées électriquement.
La caractéristique principale du module est sa puissance, exprimée en Watt-crête (Wc). Cette unité à deux fonctions:
On peut s'en servir pour comparer les modules entre eux: un module de 200Wc produit deux fois plus d'énergie qu'un module de 100Wc. En imaginant que ces modules aient le même prix, il serait donc beaucoup plus avantageux de prendre celui de 200Wc. Il s'agit également d'une unité qui permet de connaître leur production potentielle: 1Wc produit 1W (Watt) dans les conditions de test standard (nommées "STC", c'est à dire: rayonnement 1000W/m², masse d'air AM 1.5, et température des cellules 25°C). Si ce Wattcrête fonctionne sous STC pendant une heure, il produira 1 Watt-heure (Wh). Ces conditions correspondent à un ensoleillement optimal, et ne sont que rarement atteintes dans la réalité. Le module produit malgré tout de l'électricité, même sous un faible éclairement, par temps nuageux, etc. Pour connaitre sa production, il suffit de multiplier sa puissance par le "nombre d'heures équivalentes plein soleil" (qui correspond aux STC), également appelées coefficient d'ensoleillement. Un module standard varie de 180 à 230Wc, mais il peuvent aller de quelques Wc à plus de 300. Leur taille et leur poids seront plus ou moins grands en conséquence. Pour obtenir des puissances plus importantes, il suffit de connecter en série et/ou en parallèle plusieurs modules. On peut ainsi créer de véritables centrales électriques solaires. Le module est un générateur de tension continu. Pour obtenir un courant alternatif identique à celui du réseau EDF, il faut donc utiliser en plus un convertisseur de courant (onduleur). En général, la tension du module est de 12Vdc mais il existe des modèles produisant du 24Vdc et même 48Vdc. L'intensité varie totalement en fonction de la luminosité : plus il y a de soleil, plus le courant est élevé.
Technologies
Photographie de module photovoltaïque monocristallin (marque Sanyo).
Photographie de module photovoltaïque polycristallin (marque Suntech).
Pour fabriquer les cellules photovoltaïques qui sont les éléments de base du module, on utilise le silicium. Il s'agit du cristal semi-conducteur responsable de l'apparition du courant électrique. Selon son mode de production, la cellule photovoltaïque peut être constituée d’un cristal unique (monocristallin) ou de plusieurs plus petits (polycristallin). Pour ne produire qu’un seul cristal de grande taille, il faut beaucoup plus de temps et d’énergie. C'est un procédé coûteux, mais les modules photovoltaïques constitués de cellules monocristallines sont plus efficaces et nécessitent moins de surface pour produire de l'électricité. Par opposition, les cellules polycristallines sont constituées de plusieurs cristaux dont les rendements, et le coût de fabrication, sont moins élevés. Cette technologie est encore la plus utilisée, mais sont rapport qualité/prix est quasiment identique à celui du monocristallin. La dernière technologie utilisable est celle du silicium amorphe. Dans ce cas on ne donne pas de forme au cristal, ce qui lui donne une grande polyvalence. On peut par exemple l’utiliser sur des surfaces souples et l’adapter à tous types de supports. Son rendement est meilleur en cas de faible luminosité mais il reste malgré tout deux fois moins efficace que le silicium sous forme de cristal. Il existe d’autres technologies, mais elles ne sont qu’au stade expérimental, ou peu répandues sur le marché à cause de leurs coûts. Le prix d'un module est directement fonction de sa puissance. C'est pour cette raison qu'il est souvent exprimé en €/Wc (euro par watt-crête). Il faut compter entre 4 et 5 €/Wc, hors coût de main d'œuvre (un module de 200Wc revient donc entre 800 et 1000€). La technologie employée peut également faire varier ce prix.
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Ces conseils ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils n'engagent que AREBOR Énergie. Tags : panneaux photovoltaïques, modules photovoltaïques Le solaire photovoltaïque (PV) permet de produire de l'électricité. La conversion directe de l'énergie solaire en électricité se fait par l'intermédiaire d'un matériau semi-conducteur comme le silicium. L'élément de base est la cellule photovoltaïque et le produit commercial s'appelle un module photovoltaïque. Le solaire thermique permet de produire de la chaleur (à basse, moyenne ou haute température). Les applications les plus répandues sont celles concernant le bâtiment comme la production d'eau chaude sanitaire. La conversion du rayonnement solaire en chaleur se fait grâce au capteur solaire thermique Recherches associées à pompe solaire
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Pompe solaire 12V 17W Dimension : 215 x 130 x 130 mm, Poids: 2 kilos ,Tension nominale : DC 12V Puissance absorbée : 17 W , Capacité de refoulement : Max 1500 l/h Colonne d'eau : 3 m Profondeur d'immersion : 2 m Raccordement : 1/2" longueur de câble 5 m
Pompe solaire 12V 8W Puissance de la pompe: 8W Débit: max. 700 l/h, à réglage continu. Hauteur de la fontaine: max. 1.5 mètres Portée max. de la pompe pour des cours d’eau (brancher à un tuyau d’arrosage) : 10 mètres. Profondeur d'immersion : 2 m Raccordement : 1/2" longueur de câble 5 m
POMPAGE D'EAU JUSQU'À 70 mt; 3 MC (3000LITER) D'EAU PAR JOUR
Pompe solaire immergée SOLAR EQUATOR 9325 est destiné au pompage solaire, est conçue pour des trous de forage de 100 mm de diamètre et une installation de 70m maximum de hauteur manométrique totale. Cette pompe peut fonctionner au fil du soleil dans un système de pompage solaire ou sur batteries. La pompe EQUATOR/SHURFLO 9325 s'alimenter par panneaux solaires dont la
puissance fournie minimum est de 22 Watt cc. La puissance requise pour pousser l'eau verticalement augmenteront avec la distance et le débit requis,varie entre 130 à 430 litres/heure suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique. (Voir tableau ci-dessous). La pompe solaire EQUATOR/SHURFLO 9325 peut tourner à sec sans être endommagée et supporte un autoamorçage à sec lorsque l’eau redevient disponible. La pompe solaire EQUATOR/SHURFLO 9325
Livrée aussi en kit de montage. - 2 Panneaux solaire de 90 Wc; 24V - Regulateur ; - Pompe immergée hauter manometric max 70 mt. - Cables pour le panneau, Cable special pour l'eau, tuyo de 13mm Ø int. ecc.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Type : EQUATOR/SHURFLO 9325B Type : pompe solaire volumétrique à diaphragme, à 3 chambres Moteur : à aimant permanent et protection thermique Tension nominale en V : 12/24 Puissance nominale en W :120 Courant maximum en A : 4 Fusible en A : 7,5 By-pass interne en bars : entre 7,2 et 7,6 Hauteur max. de refoulement en m (Hauteur manométrique maximale) : 70 Profondeur max. d’immersion en m : 45
CARACTERISTIQUES MECANIQUES Hauteur en mm : 305 Diamètre en mm :95 Poids net en Kg : 2,72 Sortie : branchement de 13mm pour un tube de 13mm Ø int. Entrée : grille en acier inoxydable en maille 50
HEUTEUR [MT.]
MC. D'EAU PAR HEUR [l/h]
PUISSANCE [W]
COURANT [A]
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443
58
1,5
12
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65
1,7
18
413
78
2,1
24
401
89
2,4
30
390
99
2,6
36
382
104
2,8
42
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115
3,1
48
371
123
3,3
55
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135
3,6
61
345
141
3,8
70
310
155
4,1
Regulateur de pompe solaire G-75 Regulateur G-75 Tension d'alimentation maximum : 50V Tension de coupure : 28V Puissance maximum du système d'alimentation : 150W Courant d'entrée maximum : 6A Puissance consommée : 25mA Poids : 3,5 Kg GENERALITES Il assure la protection de base, et peut être relié à un interrupteur commandé par un flotteur dans un réservoir permettant d’activer ou de désactiver la pompe solaire EQUATOR/ SHURFLO 9325 selon les besoins. Il est fourni avec des sondes, du câblage et les circuits internes permettant de contrôler le niveau de la nappe d’eau souterraine, et de réagir en fonction des changements de niveau dans le puit.
Regulateur de pompe solaire G-0 Accélérateur G-0 Tension d'alimentation maximum : 45V Tension de coupure : 28V Puissance maximum du système : 150W Courant d'entrée maximum : 5A Puissance consommée : 25mA Poids : 1,5 Kg
GENERALITES Le regulateur de pompe solaire immergée EQUATOR/SHURFLO 9325 G-0 est un moniteur d’alimentation de haute qualité conçu pour être intégré entre la pompe solaire immergée EQUATOR/Shurflo 9300 et la source d’alimentation en courant continu de 24V. Sa fonction principale est d’optimiser le rendement journalier de la pompe, tout en assurant sa protection dans un fonctionnement au fil du soleil. Il permet de protéger la pompe solaire et assure de nombreuses années de service sans entretien. Intégré dans un système de pompage à énergie solaire, et branchée directement à cette source d’alimentation, il protége la pompe solaire des surpuissances et des surtensions, et assure l’apport de courant nécessaire en cas d’ensoleillement insuffisant. •
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Les pompe solaires : Dimensionnement d'une station de pompage en zone maraîcher par Sy
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INTRODUCTION De nos jours, l'utilisation des énergies fossiles devient de plus en plus une énigme aux décideurs politiques surtout en Afrique ou bon nombre de sociétés électriques dépendent de l'exploitation du pétrole. De plus en plus a la nécessité d'assurer une continuité de service, de maîtriser l'énergie. Parmi cette alternative aux énergies fossiles, l'énergie solaire photovoltaïque demeure la solution idéale pour les contrées isolées ou en développement. En effet dans les pays en voie de développement, la demande en eau est très forte avec parallèlement en une disponibilité en rayonnement solaire tout aussi impressionnante. Le pompage solaire est ainsi une alternative optimale.
PREMIERE PARTIE: I.1 LES CELLULES PHOTOVOLTAIQUES 1.1.1 Historique : La conversion de la lumière en electricite, appelé effet photovoltaïque, a été découverte par E. Becquerel en 1839, mais il faudra attendre près d'un siècle pour que les scientifiques approfondissent et exploitent ce phénomène de la physique. L'utilisation des cellules solaires dans les années quarante dans le domaine spatial. Les recherches d'après guerre ont permis d'améliorer leurs performances et leur taille mais il faudra attendre la crise énergétique des années septante pour que les gouvernements et les industriels investissent dans la technologie photovoltaïque et ses applications terrestres. Quelques dates importantes dans l'histoire du photovoltaïque : 1839 : Le physicien français Edmond Becquerel découvre l'effet photovoltaïque. 1875 : Werner Von Siemens expose devant l'Académie des Sciences de Berlin un article sur l'effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire. 1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l'industrie spatiale naissante cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. 1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l'espace.
pompe solaire de samsara75 » 29 Avr 2011 16:41 Bonjour, Je dois installer une pompe solaire pour remonter de l'eau vers une citerne au fil du soleil. Mais j'ai quelques petit soucis de dimensionnement. Ma pompe à les caractéristiques suivantes :
Ma question est : sachant que les caractéristiques de ma pompe sont 120 W et 4A , si je mets un panneau de 165 Wc est ce que je risque de faire griller ma pompe ? Et lorsque l'on est en direct sur panneaux solaires doit on mettre un régulateur ? Merci pour votre aide. samsara75
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Re: pompe solaire de JujuY » 29 Avr 2011 16:59 Oui, il faut un régulateur 24V entre le panneau et la pompe. Sans régulateur, le démarrage du moteur va être erratique et peut entraîner des surtensions. Il faut un panneau dont la tension au point de Mpp est supérieure à 24V.
Sujet déplacé Yves pour la Modération Yves Remarque : L'ensemble de mes propos sont personnels et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
Fiche Prod. jour maxi : 65,14 kWh, 22/06/10, Puis. maxi sur 1 min : 9,90 kW, 27/05/10 Firmware onduleur SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 1.9.1127(RC14) JujuY Modérateur
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Re: pompe solaire de samsara75 » 29 Avr 2011 17:16 Est ce que ce type de panneau peut aller ? Caractéristiques électriques : - Puissance crête (Wc) selon CTS* : 165 Wc - Tolérance de la puissance : ±3 % - Courant à puissance max. (Imax) : 4,65 A - Tension à puissance max. (vmax) : 35,60 V - Courant de court-circuit (Icc) : 5,20 A - Tension de circuit ouvert (Vco) : 43,20 V - T°c d’utilisation : -40°C à +85°C
* Conditions Test Standard (CTS), définies comme suit : puissance du rayonnement de 1000 W/m2 à une densité spectrale de 1.5 AM (ASTM E892). Température de cellule de 25 °C est ce que ce type de produit peut faire office de régulateur : "L'accélérateur G-0 permet de protéger la pompe solaire et assure de nombreuses années de service sans entretien. Intégré dans un système de pompage à énergie solaire, et branchée directement sur des panneaux solaires, il protége la pompe des surpuissances et des surtensions, et assure l’apport de courant nécessaire en cas d’ensoleillement insuffisant. Il assure la protection de base, et peut être relié à un interrupteur commandé par un flotteur dans un réservoir permettant d'activer/désactiver la pompe selon les besoins." samsara75
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Re: pompe solaire de thy81 » 29 Avr 2011 22:21 samsara75 a écrit: Est ce que ce type de panneau peut aller ?
Caractéristiques électriques : - Puissance crête (Wc) selon CTS* : 165 Wc - Tolérance de la puissance : ±3 % - Courant à puissance max. (Imax) : 4,65 A - Tension à puissance max. (vmax) : 35,60 V - Courant de court-circuit (Icc) : 5,20 A - Tension de circuit ouvert (Vco) : 43,20 V - T°c d’utilisation : -40°C à +85°C * Conditions Test Standard (CTS), définies comme suit : puissance du rayonnement de 1000 W/m2 à une densité spectrale de 1.5 AM (ASTM E892). Température de cellule de 25 °C ..... "
Vous n'avez pas besoin de régulateur et vous pouvez brancher en direct votre pompe sur ce panneau. Aucun problème de surtension lors du démarrage, car dans le cas d'un couplage direct au panneau, la limitation du courant de démarrage est automatiquement réalisée, car l'impédance du moteur étant très faible au démarrage, le point de fonctionnement est proche de Isc. Bien entendu il faut une pompe centrifuge (à moteur à aimant permanent ou moteur série) et non une pompe volumétrique. thy81 BDPV
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Re: pompe solaire de JujuY » 30 Avr 2011 09:59 Sauf que le rendement de l'ensemble (panneau + pompe en directe) risque d'être catastrophique car une pompe en charge hydraulique nécessite une énergie minimale pour démarrer. Le point de Mpp risque donc de ne jamais être approché. L'un de mes stages en entreprise a été justement d'adapter une pompe à un panneau solaire, via une batterie... (voir ma présentation Un petit nouveau qui s'intéresse au photovoltaïque) Yves Remarque : L'ensemble de mes propos sont personnels et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges
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Re: pompe solaire de Forhorse » 30 Avr 2011 13:48 Je pense aussi que le couplage direct est une mauvaise idée. En dessous d'une certaines puissance fournie par le panneau, le courant ne sera pas suffisant pour démarrer la pompe. Le moteur étant malgré tout sous tension, toute la puissance sera dissipée par effet joule dans les enroulements, aboutissant fatalement par faire "griller" le moteur. (pour rappel : pas de rotation, pas de FCEM, donc P = RxI² ou R est uniquement la résistance des enroulements, soit pas grand chose...) Il faut au minimum un petit comparateur à hystérésis qui ne met l a pompe sous tension que lorsque la tension du panneau est suffisante pour fournir le courant nécessaire au démarrage Forhorse
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Re: pompe solaire
de thy81 » 30 Avr 2011 14:06 Voir la figure 51 à la page 68 de ce document : http://www.cythelia.fr/images/file/Syst ... ept-08.pdf thy81 BDPV
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Re: pompe solaire de jpiasecki » 30 Avr 2011 17:58 Donc si on en croit le document il n'y a rien à faire. Aucune précaution particulière. Sur le principe ça se comprend relativement bien: un courant trop faible pour faire démarrer le moteur indique que le moteur est sous alimenté et c'est le panneau qui limite. Pas de risques d'échauffement du moteur. Le panneau semble bien dimensionné. Julien PIASECKI, Pikenergie. Vendeur de kits photovoltaïques et accessoires Présentation: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=20983 jpiasecki Professionnel PV
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Re: pompe solaire de Forhorse » 30 Avr 2011 19:18 La bonne adéquation panneau - pompe me semble indispensable. Forhorse
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Re: pompe solaire de samsara75 » 30 Avr 2011 20:46 Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses. Il s'agit de cette pompe http://cjoint.com/?ADEuRZOKDMu il est bien marqué aiment permanent. Je n'aurai pas besoin d'apres ce que vous dites de l'accélerateur G0 donc ? samsara75
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Re: pompe solaire de jpiasecki » 30 Avr 2011 22:31 J'ai parcouru rapidement le document mais je ne comprends pas ce que vous appelez l'accélérateur G0? Mais pour vous répondre je pense que vous pouvez utiliser cette pompe
directement avec le panneau sans problèmes. .. Julien PIASECKI, Pikenergie. Vendeur de kits photovoltaïques et accessoires Présentation: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=20983 jpiasecki Professionnel PV
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Re: pompe solaire de samsara75 » 01 Mai 2011 08:11 C'est cet accessoire
et voici la description : " Les contrôleurs de démarrage LCB de Shurflo sont aussi couramment appelés accélérateurs de courant. Ils sont en fait des moniteurs d'alimentation en courant continu de haute qualité. Ils sont conçus pour être intégrés entre une pompe
solaire à courant continu (par exemple les SHURflo série 9300) et une source d'alimentation en courant continu (des panneaux solaires), Leur fonction principale est d'optimiser le rendement journalier de la pompe (y compris en cas d'ensoleillement insuffisant), tout en assurant sa protection (surpuissance, surtension...) Le modèle G-0 va assurer la protection de base et peut être relié à un interrupteur commandé par exemple par un flotteur dans un réservoir permettant d'activer/désactiver la pompe selon les besoins, Caractéristiques principales du contrôleur Shurflo LCB G-0: - Tension maximum en circuit ouvert: 45 VCC, 2 panneaux solaires en série maximum, - Tension de démarrage du système de pompe solaire: 25 VCC réglable à +/- 2%, - Tension de coupure: 28V CC, - Consommation maximum du système: 150W, - Intensité maximum: 5A, - Courant consommé: 25mA, - Fusible 10A, - Température de fonctionnement -10 à +45°C, - Thermostat de surchauffe: 80°C, - Protection court-circuit: oui" Merci et bon dimanche à tous. samsara75
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Re: pompe solaire de jpiasecki » 01 Mai 2011 15:07 merci pour l'info. ça ressemble beaucoup à une pompe de charge du genre capacité contrôlée. Mais pas vraiment utile dans votre cas puisque votre panneau est bien adapté à votre pompe. Julien PIASECKI, Pikenergie. Vendeur de kits photovoltaïques et accessoires Présentation: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=20983 jpiasecki
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Re: pompe solaire de Forhorse » 01 Mai 2011 16:44 Je pense que c'est plus proche d'un régulateur MPPT, avec un classique convertisseur buck Forhorse
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Re: pompe solaire de jpiasecki » 01 Mai 2011 17:06 Je suis d'accord pour l'aspect du boost du courant. Julien PIASECKI, Pikenergie. Vendeur de kits photovoltaïques et accessoires Présentation: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=20983 jpiasecki
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Re: pompe solaire de samsara75 » 01 Mai 2011 18:06 Bonsoir, Le vendeur du site veux me vendre la pompe avec deux panneaux ayant ces caractéristiques :
et me certifie que plus n'est pas nécessaire et peut griller la pompe. Je ne sais que penser ? samsara75
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