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Environnement et progrès

Les Hydroliennes. Environnement et progrès. Léo Bellorget - Louis Delsinne – Florian Behague. PROBLEMATIQUE. Les hydroliennes permettent elles une production électrique à grande échelle TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT ?. SOMMAIRE. Introduction

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Presentation Transcript


  1. Les Hydroliennes Environnement et progrès Léo Bellorget - Louis Delsinne – Florian Behague

  2. PROBLEMATIQUE Les hydroliennes permettent elles une production électrique à grande échelle TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT ?

  3. SOMMAIRE Introduction I. Qu’est ce qu’une hydrolienne ? II. Les différents projets III. Modalités d’implantation IV. Les impacts environnementaux V. Les avantages et inconvénients VI. Comparaison avec d’autres énergies Conclusion Expérience

  4. INTRODUCTION De nos jours, l’enjeu écologique est un problème majeur : on réfléchit sans cesse à de nouvelles sources d’énergie non polluantes.

  5. INTRODUCTION Parmi les solutions envisagées, l’hydrolienne pourrait être une solution pour remplacer le nucléaire et les énergies fossiles dans la production d’électricité.

  6. I. qu’est ce Qu’une hydrolienne ?

  7. L’énergie hydrolienne est une énergie renouvelable, suivant le même principe que l’éolienne, mais implantée au fond de la mer. L’hydrolienne Sabella, immergée à Paimpol-Bréhat, en Bretagne. QU’est ce qu’une hydrolienne ?

  8. Composants de l’hydrolienne

  9. La turbine tourne et produit l’énergie cinétique…

  10. …que l’alternateur convertit en énergie électrique

  11. L’ancre maintient l’hydrolienne

  12. Le multiplicateur multiplie l’énergie produite

  13. Objectifs

  14. Principe de fonctionnement

  15. W = ½.ρ .U3W : puissance en W/m²ρ: masse volumique de l'eau salée (1024 kg/m3)U : vitesse de l’eau en m/s

  16. Phel=½ .ρ.Cp.S.V3Phel= puissance mécanique fournie (en W)Cp = coefficient de puissance (≈0,57)ρ = masse volumique de l’eau salée = 1024 kg/m3S = surface du disque éolien en m²V = vitesse du courant en m/s

  17. II. LES Différents projets

  18. différentsTypes d’hydroliennes

  19. C'est une société quimpéroise, Hydrohelix, qui est à l'origine de ce projet. Implantées à 30 m de profondeur, les hydroliennes Sabella, transformeraient l'énergie des courants en électricité qui serait acheminée, via des câbles, sur le continent et connectée au réseau national HYDRoHélix

  20. Géo-localisation de Paimpol-Bréhat L’hydrolienne a pour objectif principal une production massive d’énergie

  21. Mise à l’eau de l’hydrolienne Sabella, 31 mars 2008 7 tonnes 3 mètres de diamètre 750 000 € De 20 à 50 tr/min

  22. SeaGen est un modèle d’hydrolienne qui fut lancé un peu après Sabella, mais en Irlande du Nord. Elle est considérée comme la plus grande hydrolienne et utilise un principe de fonctionnement différent de Sabella SEagen

  23. L’hydrolienne SeaGen, immérgée à StrangfordNarrows en Irlande du Nord, Avril 2008 300 tonnes 16 mètres de diamètre 3,8 millions d’euros 1,2 MW de puissance

  24. Autres projets

  25. III. Modalités d’implantation

  26. Localisation de l’hydrolienne au large Il faut que l’électricité produite soit acheminée vers les côtes: les hydroliennes étant loin des côtes , il faut donc trouver un moyen d’acheminement

  27. L’hydrolienne au fond de l’eau, et le bateau à la surface Elle ne devra pas gêner la circulation marine; elle devra donc être suffisamment profond (à 15 mètres minimum)

  28. U = (U0 * ( z / p))^(1/7)z : distance au dessus du fond p : distance entre le fond et la surface U0 : vitesse du courant en surface

  29. Carte mondiale avec une comparaison courants chauds/froids Lieux d’implantation

  30. Carte représentant les vitesses de courant dans La Manche

  31. IV. LES impacts environnementaux

  32. Le seul gros impact que pourrait avoir les hydroliennes sur l’environnement est le fait qu’elles pourraient perturber la faune locale En effet, la rotation de ses pales pourrait attirer certains poissons « trop curieux » et les happerait, compte tenue de la vitesse de rotation (mais ce risque reste faible)

  33. Les hydroliennes poseraient également un problème de sédimentation, entraînant l’empêchement du développement de la flore Il n’y aurait malgré tout aucun problème concernant la navigation des bateaux Il y aura d’autres problèmes (mineurs) posés, notamment la réduction de la vitesse de courant en aval des machines, ou encore la pêche devenue impossible à niveau du parc hydrolien

  34. V. Les avantages et inconvénients

  35. Plus petit que l’éolienne pour une même puissance Moins de variation dans les courants: une énergie produite 24/24 Utilisation du courant marin (énergie renouvelable) avantages

  36. Discrètes: inaudibles Pas de pollution Pas de pollution visuelle Pas d’émission de déchets toxiques

  37. Une légère perturbation de la faune et de la flore Très coûteuses à l’installation Erosion des pales très forte inconvénients

  38. vI. comparaison avec d’autres énergies

  39. On modélisera la comparaison par 2 tableaux: L’aspect de production L’aspect économique

  40. Puissance des différents énergies renouvelables

  41. L’aspect économique

  42. Graphique: les différents prix des énergies

  43. Le potentiel hydrolien

  44. Il est de 400 TWh Ca ne représente que 2,16% de la consommation mondiale (=18000 TWh) Potentiel mondial

  45. CONCLUSION • L’hydrolienne représente un potentiel important, mais qui n’est pas encore suffisamment exploitée

  46. CONCLUSION • Elle présente néanmoins un problème économique, concernant le coût de l’installation et de l’entretien

  47. CONCLUSION • L’hydrolienne n’est qu’un préambule au développement futur de l’océan comme énergie renouvelable

  48. expérience

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