Unpanneau solaire utilise une ou plusieurs cellules photovoltaĂŻques pour produire de l’électricitĂ©. Une seule cellule ne peut produire que de petites quantitĂ©s d’électricitĂ©. Un panneau solaire est composĂ© de multiples cellules connectĂ©es Ă  un onduleur central. Un seul panneau PV peut fournir jusqu’à 25 kilowatts d’électricitĂ©.
AccueilPlanĂšteQuestions/rĂ©ponsesCela vous intĂ©ressera aussiLe solaire photovoltaĂŻque PV permet de produire de l'Ă©lectricitĂ©. La conversion directe de l'Ă©nergie solaire en Ă©lectricitĂ© se fait par l'intermĂ©diaire d'un matĂ©riau semi-conducteur comme le silicium. L'Ă©lĂ©ment de base est la cellule photovoltaĂŻque et le produit commercial s'appelle un module pratique inĂ©puisable, l'Ă©nergie du soleil est une source abondante sur la planĂšte Terre et les procĂ©dĂ©s pour la rĂ©cupĂ©rer sont bien connus. Au cours de cette interview, Jean-Luc Wingert, ingĂ©nieur-conseil en Ă©nergie et environnement, nous explique les enjeux et les solutions techniques pour un avenir oĂč l’énergie solaire deviendrait une ressource majeure. © Futura-SciencesLe solaire thermique permet de produire de la chaleur Ă  basse, moyenne ou haute tempĂ©rature. Les applications les plus rĂ©pandues sont celles concernant le bĂątiment comme la production d'eau chaude sanitaire. La conversion du rayonnement solaire en chaleur se fait grĂące au capteur solaire par ce que vous venez de lire ? Abonnez-vous Ă  la lettre d'information La question de la semaine notre rĂ©ponse Ă  une question que vous vous posez, forcĂ©ment. Toutes nos lettres d’information

ï»żLadiffĂ©rence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaĂŻque . Il est courant de voir ces deux termes employĂ©s de façon interchangeable. Toutefois il existe une nuance de taille : le premier est un terme gĂ©nĂ©rique qui englobe le panneau solaire thermique et le panneau solaire photovoltaĂŻque. Ces panneaux utilisent tous les deux l’énergie solaire

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Quelleest la diffĂ©rence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaĂŻque ? Le systĂšme solaire convertit l’énergie solaire en chaleur. Il est utilisĂ© pour l’eau chaude sanitaire et parfois le chauffage domestique. L’unitĂ© photovoltaĂŻque convertit l’énergie solaire en Ă©lectricitĂ©. PrĂ©cĂ©dent.
Combien de panneaux solaires ou d’éoliennes faut-il pour remplacer le parc nuclĂ©aire français ? Dans l’émission de France 3 “Le Monde d’AprĂšs” du 5 mars 2013, dont le titre Ă©tait “Deux ans aprĂšs Fukushima l’énergie Ă  quel prix ?”, l’économiste Julia CagĂ© a avancĂ© quelques chiffres. A la question “combien faut-il de photovoltaĂŻque ou d’éolien faut-il pour remplacer le parc nuclĂ©aire français ?”, l’économiste a rĂ©pondu 3 000 kmÂČ de panneaux photovoltaĂŻques. 3 000 kmÂČ de panneaux photovoltaĂŻques Bien que le chiffre soit contestable, comme on le verra plus loin, attardons-nous tout-de-mĂȘme sur ce chiffre, et sur la rĂ©action qu’elle suscite chez la plupart Mais oĂč va-t-on bien pouvoir installer 3 000 kmÂČ de panneaux photovoltaĂŻques ? Il est vrai qu’à la premiĂšre Ă©coute, on peut avoir le sentiment que ce chiffre est Ă©norme. Et pourtant... Si on installait ces panneaux photovoltaĂŻques au sol, cela reprĂ©senterait un peu moins que la surface du dĂ©partement du RhĂŽne 3 249 kmÂČ. Pour nous, en Midi-PyrĂ©nĂ©es, cela ferait l’arrondissement de Pamiers en AriĂšge 1 315 kmÂČ, et celui de Muret en Haute-Garonne 1 639 kmÂČ. En fait, 3 000 kmÂČ, ça fait un carrĂ© de 55 km de cĂŽtĂ©. Est-ce vraiment si Ă©norme ? Evidemment, mon propos n’est pas de sacrifier deux arrondissements ou un dĂ©partement pour y installer les panneaux solaires, d'autant que je suis de ceux qui pensent qu'il fautinstaller les panneaux sur les bĂątiments plutĂŽt qu'au sol chaque fois que c'est possible. Mon propos consiste juste Ă  donner une idĂ©e de ce que reprĂ©sentent 3 000 kmÂČ. Pour ĂȘtre efficace, il faudrait rĂ©partir les panneaux photovoltaĂŻques sur tout le territoire, au plus proche des lieux de consommation ce qui Ă©vite de gaspiller 60% de l’électricitĂ© produite dans son seul transport.... En France, la surface bĂątie reprĂ©sente plus de 20 000 kmÂČ. Il suffirait donc d’équiper 15% des toitures pour produire autant d’énergie que l’ensemble des rĂ©acteurs nuclĂ©aires français... N'a-t-on pas au moins 15% des toitures qui sont bien orientĂ©es ? Et encore ! Ce calcul de 3 000 kmÂČ est contestable. a En effet, le parc nuclĂ©aire français a produit 429 TWh en 2010. 3 000 kmÂČ de photovoltaĂŻque produiraient plus de 540 TWh A Dunkerque, 1 kWc de photovoltaĂŻque plein sud produit 1000 kWh, Ă  Toulon 1430 kWh, soit 1215 kWh en moyenne pour la France. Il faut 6,64 mÂČ de panneaux photovoltaĂŻques pour 1 kWc. Donc 3 000 kmÂČ, cela nous donne 450 millions de kWc et 548 TWh produits. Soit 25% de plus que ce que produit rĂ©ellement le parc nuclĂ©aire français... Passons sur ce dĂ©tail. b On peut aussi reprocher Ă  ce calcul thĂ©orique de ne pas tenir compte de l’économie en Ă©nergie primaire reprĂ©sentĂ©e par le rapprochement des lieux de production et de consommation.... et de la capacitĂ© absolument unique du photovoltaique Ă  produire directement de l'Ă©lectricitĂ© sans faire tourner la moindre gĂ©nĂ©ratrice. Car avec une production forcĂ©ment centralisĂ©e de type nuclĂ©aire, on doit produire 2,58 kWh d’énergie primaire Ă  la centrale pour rĂ©ussir Ă  livrer 1 kWh d’énergie finale au consommateur... Quand la centrale Ă©lectrique est sur le toit de la maison ou sur celui du voisin, on peut Ă©videmment produire beaucoup moins 2,58 fois moins d’énergie primaire pour obtenir la mĂȘme quantitĂ© d’énergie finale. En effet, les 429 TWh d’électricitĂ© produite en 2010 par le parc nuclĂ©aire français sont des TWh d’énergie finale. En Ă©nergie primaire, le parc nuclĂ©aire a en rĂ©alitĂ© produit 111,7 Mtep en 2010, soit prĂšs de 1 300 TWH... dont seulement 429 ont pu ĂȘtre utilisĂ©s, le reste Ă©tant perdu en chaleur, un peu dans le transport mais essentiellement sous forme de vapeur puisqu'une centrale nuclĂ©aire n'est jamais, rappelons-le, qu'une grosse chaudiĂšre Ă  vapeur... 5 000 km d’alignement d’éoliennes Ouh la ! Ca fait Ă©normĂ©ment de kilomĂštres ça ! Plusieurs fois la distance Lille Marseille !?! Sachant que la route qui relie Dunkerque Ă  Toulon mesure seulement 1 140 km, on se dit de prime abord qu’il est impossible de remplacer le parc nuclĂ©aire par des Ă©oliennes, faute de place. LĂ  encore, il faut pourtant remettre les choses en perspective. Le rĂ©seau haute tension 400 000 volts et je ne parle mĂȘme pas du rĂ©seau de 225 kV, ni de celui de 150 kV, 90 kV ou 63 kV, qui eux aussi comptent pourtant dans le total “haute tension” mesure... 13 208 km source RTE. La totalitĂ© du rĂ©seau haute tension, toutes puissances confondues, mesure lignes aĂ©riennes seulement, toujours selon RTE 77 544 km... Bon, je ne suis pas spĂ©cialiste en matiĂšre d’éolien, mais mĂȘme en imaginant que le calcul pour l’éolien soit plus juste que celui pour le solaire, ce dont je doute trĂšs fortement, ces 5 000 km d’éoliennes, paraissent-ils vraiment aussi Ă©norme Ă  vos yeux, maintenant ? Bon, parlons sĂ©rieusement maintenant... Il n’est Ă©videmment pas question de prĂ©tendre remplacer la totalitĂ© du parc nuclĂ©aire uniquement avec l’éolien ou le solaire photovoltaĂŻque. Cela n’aurait aucun sens ! La solution est bien sĂ»r dans un mix Ă©nergĂ©tique complĂ©mentaire, oĂč les sources d’énergie renouvelables se relaient les unes les autres quand l’une vient Ă  manquer solaire, Ă©olien, biomasse, hydraulique... Il ne s’agit pas non plus de vouloir continuer sur le mode de consommation actuel chauffage Ă©lectrique dans 60% des maisons, logements existants - particuliĂšrement dans le collectif et encore plus dans le social - qu’on peut qualifier de vĂ©ritables Ă©paves thermiques, etc.. Avant toute chose, il faut rĂ©duire les consommations, ce qui ne signifie pas rĂ©duire votre confort, au contraire ! L’association negaWatt explique tout cela beaucoup mieux que moi dans son scenario SobriĂ©tĂ©, efficacitĂ©, renouvelables. Florence Rouch - 6 mars 2013
Panneausolaire ou photovoltaĂŻque : Ă  ne pas confondre ! La diffĂ©rence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaĂŻque est trĂšs simple et immĂ©diatement comprĂ©hensible : Le premier terme est gĂ©nĂ©rique et Face Ă  la montĂ©e des prix de l’énergie gaz, Ă©lectricitĂ© et carburant, les Ă©nergies renouvelables gagnent du terrain et reprĂ©sentent une alternative durable et de plus en plus fiable. Parmi les ressources naturelles utilisĂ©es par les particuliers pour produire de l’énergie, le soleil est la plus sollicitĂ©e via des panneaux solaires thermiques ou photovoltaĂŻques. Mais alors, quelle est la diffĂ©rence entre ces deux technologies ? Le soleil une ressource Ă  fort potentiel Avant toute chose, il convient de rappeler que pour produire de l’énergie, c’est bien l’ensoleillement qui compte, et non la chaleur. Ainsi, mĂȘme en hiver, lorsque les tempĂ©ratures sont basses, le soleil permet de produire de l’énergie pour prĂ©chauffer l’eau et l’air ou produire de l’électricitĂ©. L’énergie solaire dispose de deux atouts majeurs, en comparaison Ă  l’énergie hydraulique et Ă©olienne c’est une ressource propre et accessible. Propre d’une part, car il s’agit d’une ressource qui n’altĂšre pas l’environnement et n’induit pas de pollution au moment de la transformation. À noter qu’une grande majoritĂ© de composants des panneaux sont recyclables. Accessible d’autre part, puisque l’installation de panneaux est relativement abordable, avec peu de contraintes et un entretien facile. La diffĂ©rence entre un panneau solaire thermique et photovoltaĂŻque Il existe deux catĂ©gories de panneaux solaires les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaĂŻques. Un panneau solaire thermique capte les rayons du soleil pour les transformer en chaleur, rĂ©utilisĂ©e ensuite pour l’eau chaude sanitaire ou le chauffage. Un panneau solaire photovoltaĂŻque transforme les rayons du soleil en Ă©lectricitĂ© pour faire fonctionner les diffĂ©rents appareils Ă©lectriques du logement. L’électricitĂ© de panneaux photovoltaĂŻques peut ĂȘtre utilisĂ©e en continu, stockĂ©e dans des batteries ou vendue au rĂ©seau dans le cas d’une production excĂ©dentaire. Il existe Ă©galement sur le marchĂ© des panneaux solaires dit hybrides, Ă  savoir des panneaux dotĂ©s de capteurs mixtes permettant de produire de l’électricitĂ© et de la chaleur. Gros avantage de cette technologie, les panneaux photovoltaĂŻques lorsqu’ils atteignent une certaine tempĂ©rature perdent de leur efficacitĂ©, dans le cas d’un panneau hybride, on fait circuler de l’eau qui va refroidir le panneau et permettre de maintenir le rendement. Une technologie forcĂ©ment plus onĂ©reuse Ă  l’achat. Au Portugal, le gouvernement oblige l’installation de systĂšmes solaires thermiques pour chauffer l’eau sanitaire dans les bĂątiments neufs 
 dĂšs lors que l’exposition solaire est suffisante ». Pour ce faire, il convient de faire appel Ă  des experts qui dĂ©termineront le besoin en Ă©nergie du foyer, la technologie adĂ©quate, l’emplacement adaptĂ© et procĂ©deront Ă  une installation optimale. Le site de l’ADENE Agence pour l’Énergie liste les entreprises portugaises qualifiĂ©es marques et installateurs dans le domaine. Un contexte portugais idĂ©al et pourtant
 Avec une moyenne de 300 jours de soleil par an, le Portugal incarne l’environnement parfait pour le dĂ©veloppement de l’énergie solaire. Pourtant, le journal portugais Jornal de Negocios rappelle que l’Allemagne, qui ne bĂ©nĂ©ficie pas de cet avantage, du moins comme le Portugal 
 constitue le plus grand marchĂ© de l’énergie solaire en Europe ». Un dĂ©calage portugais expliquĂ© en partie par la crĂ©ation tardive de centrales photovoltaĂŻques. Pedro Amaral Jorge, PDG d’APREN Association Portugaise des Énergies Renouvelables, rappelle que lorsque, enfin, la technologie [solaire] a commencĂ© Ă  ĂȘtre prometteuse, le Portugal est entrĂ© dans une crise Ă©conomique et financiĂšre, qui a entraĂźnĂ© une quasi-stagnation du secteur ». Mais le gouvernement a conscience du retard accumulĂ© avec, pour preuve, l’inauguration en octobre 2021 en Algarve, de la plus grande centrale photovoltaĂŻques du pays, dotĂ©e de plus de 661 500 panneaux. Uncapteur solaire thermique auto-construit montĂ© en façade. Un capteur solaire thermique (ou capteur solaire, ou capteur hĂ©lio-thermique, ou encore panneau solaire n 1, n 2) est un dispositif conçu pour recueillir l' Ă©nergie solaire transmise par rayonnement et la transfĂ©rer Ă  un fluide caloporteur (gaz ou liquide) sous forme de chaleur. Installation du ou des panneaux solaires 1 Support et fixation Les panneaux solaires peuvent ĂȘtre installĂ©s de diffĂ©rentes maniĂšres au sol, en façade, sur un mĂąt ou sur un que soit le support ou fixation utilisĂ©, le montage des panneaux solaires devra tenir compte des conditions suivantes Etre solidement fixĂ© pour rĂ©sister au vent. ExposĂ© au rayonnement solaire en permanence, Ă  n’importe quelle saison. Faciliter leur accĂšs pour permettre leur entretien nettoyage, dĂ©sherbage, dĂ©neigement,
 PlacĂ© le plus prĂšs possible de la batterie et des rĂ©cepteurs pour limiter les pertes Ă©lectriques dans les cĂąbles. Il faudra Ă©galement veiller Ă  ce que l’installation soit Ă  l’abri des risques de dĂ©gradations bĂ©tail, vandalisme, vol,
 2 Disposition Pour fonctionner correctement, les panneaux solaires doivent ĂȘtre exposĂ©s au rayonnement solaire sur toutes leurs surfaces et durant toute la journĂ©e. Veiller Ă  choisir un emplacement oĂč les panneaux solaires ne reçoivent pas d’ombres portĂ©es par un obstacle quelconque bĂątiment, arbre, clĂŽture, colline,
 et ceci quelles que soient les pĂ©riodes du jour ou de l’annĂ©e. 3 Orientation et inclinaison L’orientation des panneaux solaires doit ĂȘtre plein Sud pour les sites situĂ©s dans l’hĂ©misphĂšre Nord et plein Nord pour les sites situĂ©s dans l’hĂ©misphĂšre Sud. L’orientation doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e avec une boussole. Une tolĂ©rance de 15° de part et d’autre de la direction idĂ©ale est acceptable. L’inclinaison est l’angle que fait le panneau solaire par rapport Ă  l’horizontale. Elle dĂ©pend de la latitude du France MĂ©tropolitaine, un site occupĂ© Ă  l’annĂ©e, inclinera son champ solaire Ă  60° alors que dans les DOM-TOM par exemple l’inclinaison sera plutĂŽt comprise entre 15° et 30°. 4 Choix et compatibilitĂ© Il existe une multitude de modĂšle de panneaux solaire photovoltaĂŻques, le choix de la technologie polycristallin, monocristallin, back-contact comment choisir ? dĂ©pend de l'utilisation mais les caractĂ©ristiques importantes pour le bon fonctionnement d'un systĂšme sont la tension et le courant du panneau. Panneaux 36 cellules 12V ou 72 cellules 24V - Compatible avec un rĂ©gulateur classique type "PWM", la tension panneau doit ĂȘtre la mĂȘme que celle de la batterie. Dans le cas d'une batterie 12V, on ne pourra pas utiliser un panneau 24V ou deux panneaux 12V branchĂ©s en sĂ©rie qui donnerais du 24V. Par consĂ©quent, on branchera les panneaux 12V en parallĂšle sans dĂ©passer le courant du rĂ©gulateur. - Compatible avec un rĂ©gulateur MPPT, la tension panneau doit ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de la batterie. Dans le cas d'une batterie 12V, il faudra au minimum un panneau 24V ou deux panneaux 12V branchĂ©s en sĂ©rie. Panneaux 54 / 60 cellules et autres - On ne pourra utiliser qu'un rĂ©gulateur MPPT car la tension panneau ne correspond pas Ă  une tension batterie. On s'assurera toutefois d'avoir une tension supĂ©rieure Ă  celle de le batterie. 5 CĂąblage Le choix du cĂąble est primordial pour le bon fonctionnement du systĂšme. Une section de cĂąble insuffisante va provoquer une grande perte d'Ă©nergie. Le dimensionnement du cĂąble est dĂ©finis par le courant et la tension qui le traverse ainsi que par sa longueur. Pour calculer la section adĂ©quate, reportez-vous au tableau de dimensionnement. VĂ©rifier la polaritĂ© des cĂąbles avant chaque branchement Ă  l'aide d'un testeur multimĂštre ou en repĂ©rant les cĂąbles avec du scotch par exemple. Les couleurs communes Ă©tant le rouge pour le + et le bleu pour le -. A savoir Il existe 2 types de cĂąblage possible pour les installations avec plus d'un panneau solaire - En "sĂ©rie" = les tensions en Volt V s'additionnent mais pas les courants en AmpĂšre A.- En "parallĂšle" = les courants en AmpĂšre A s'additionnent mais pas les tensions en Volt V. Exemple avec 2 panneaux 100Wc 12V / 5A branchĂ©s - En sĂ©rie = 200W - 24V / 5A - En parallĂšle = 200W - 12V / 10A Les panneaux solaires sont en gĂ©nĂ©ral Ă©quipĂ©s de connecteurs Ă©tanches rapides, ils sont simples Ă  connecter mais disposent d'un systĂšme de vĂ©rrouillage pour Ă©viter un arrachement en charge, ils sont par consĂ©quent, difficile Ă  dĂ©connecter. Les connecteurs + et - sont diffĂ©rents forme et dĂ©trompeur, il n'est donc pas possible de raccorder un + sur un autre + ou un - avec un autre -. Consignes de sĂ©curitĂ© Avant toute intervention sur les panneaux solaires il faut Couper le disjoncteur ou sectionneur "PV" Couvrir les panneaux solaires avec une bĂąche, une couverture, un carton,... Utiliser des outils isolĂ©s Un panneau solaire peut ĂȘtre mis en court-circuit sans dommage pour le panneau mais il y a des risques dĂ» Ă  l'arc Ă©lectrique qui peut se former Électrocution, incendie, brulure,... En effet, le panneau continuera a produire du courant tant qu'il sera exposĂ© au rayonnement solaire mĂȘme en cas de court-circuit. Maintenance Les opĂ©rations d’entretien des panneaux solaires sont minimes. S’assurer du bon Ă©tat et du serrage des fixations des panneaux. Aucune contrainte de dĂ©formation ne devra ĂȘtre appliquĂ©e sur ceux-ci bombage, gauchissement,
. La face avant des panneaux solaires devra ĂȘtre nettoyĂ©e pĂ©riodiquement. Si la face avant est sale ou poussiĂ©reuse Laver avec une Ă©ponge Ă  l’eau claire et sĂ©cher avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits dĂ©tergents ou abrasifs Si la face avant est recouverte de neige ou de glace Enlever la neige Ă  l’aide d’un balai et faire fondre la glace avec de l’eau tiĂšde. Ne pas utiliser de grattoir ou d’objet mĂ©tallique, vous risquez de briser le verre. Si la vĂ©gĂ©tation fait de l’ombre sur les panneaux solaires Élaguer et dĂ©fricher correctement les abords afin que les panneaux solaires reçoivent l’ensoleillement maximal tout au long de la journĂ©e et quelle que soit la saison. À lire Ă©galement LadiffĂ©rence entre un panneau solaire et un module photovoltaĂŻque est la construction des panneaux. Un panneau solaire est un appareil qui utilise de l’énergie du soleil pour alimenter un bĂątiment. Il peut ĂȘtre utilisĂ© pour gĂ©nĂ©rer de l’électricitĂ© dans les maisons et les entreprises. Un systĂšme PV peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© pour chauffer l’eau.

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire aprĂšs la pub De nos jours, les capteurs solaires thermiques constituent la meilleure solution pour satisfaire les besoins en eau chaude. Mais dans quelques annĂ©es avec les progrĂšs de la technologie, il deviendra de plus en plus intĂ©ressant, d’un point de vue Ă©conomique ou Ă©nergĂ©tique, de couvrir l’ensemble des besoins en Ă©nergie d’un bĂątiment avec des panneaux solaires photovoltaĂŻques, couplĂ©s Ă  une pompe Ă  chaleur. Explications sur les diffĂ©rences entre l’énergie solaire photovoltaĂŻque et l’énergie solaire thermique. L’énergie solaire photovoltaĂŻque Les installations de panneaux solaires photovoltaĂŻques convertissent la lumiĂšre du soleil en Ă©lectricitĂ© grĂące aux cellules photovoltaĂŻques. Cette Ă©nergie permet de produire de l’électricitĂ© Ă  partir du rayonnement solaire qui est l’ensemble des ondes Ă©lectromagnĂ©tiques Ă©mises par le Soleil. La conversion directe de l’énergie solaire en Ă©lectricitĂ© se fait par l’intermĂ©diaire d’un matĂ©riau semi-conducteur, comme le silicium. Le silicium est l’élĂ©ment chimique naturel le plus abondant aprĂšs l’oxygĂšne. On le trouve dans le sable ou le verre et il n’est pas difficile d’obtenir des cristaux de silicium trĂšs purs. Malheureusement, l’opĂ©ration est toujours trĂšs coĂ»teuse et nĂ©cessaire Ă  la fabrication des cellules photovoltaĂŻques. Cette Ă©nergie est renouvelable, car l’énergie du Soleil est une source fort abondante sur la planĂšte Terre et considĂ©rĂ©e comme inĂ©puisable Ă  l’échelle de temps humaine. Pourtant, cette Ă©nergie n’est pas totalement renouvelable car la fabrication des panneaux photovoltaĂŻques ainsi que leur installation et leur exploitation consomme de l’énergie, issue en grande partie de sources non renouvelables. Heureusement, un systĂšme photovoltaĂŻque produit entre 20 et 40 fois plus d’énergie que celle qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour le fabriquer. Quelques avantages du photovoltaĂŻque L’énergie photovoltaĂŻque peut ĂȘtre installĂ©e partout Il s’agit d’une Ă©nergie inĂ©puisable puisqu’elle est issue des rayons du soleil, respectant de ce fait la nature et l’environnement Pour les sites isolĂ©s, elle offre une solution pratique pour obtenir de l’électricitĂ© Ă  moindre coĂ»t Les systĂšmes photovoltaĂŻques sont fiables aucune piĂšce employĂ©e n’est en mouvement et les matĂ©riaux utilisĂ©s silicium, verre, aluminium rĂ©sistent aux conditions mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes L’énergie photovoltaĂŻque est totalement modulable et peut donc rĂ©pondre Ă  un large Ă©ventail de besoins Le coĂ»t de fonctionnement des panneaux photovoltaĂŻques est trĂšs faible car leur entretien est trĂšs rĂ©duit, de plus, ils ne nĂ©cessitent ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spĂ©cialisĂ© La lumiĂšre du Soleil Ă©tant disponible partout, l’énergie photovoltaĂŻque est exploitable aussi bien en montagne, dans un village isolĂ© que dans les grandes villes, dans le Nord comme dans le Sud Quelques inconvĂ©nients du photovoltaĂŻque Le coĂ»t d’investissement est plutĂŽt Ă©levĂ© Le coĂ»t du systĂšme photovoltaĂŻque augmente quand le stockage de l’énergie Ă©lectrique par des batteries est nĂ©cessaire Les panneaux contiennent des produits toxiques et la filiĂšre de recyclage n’est pas encore existante Le rendement Ă©lectrique diminue avec le temps environ 20% de moins au bout de 20 ans L’énergie solaire thermique Les installations de panneaux solaires thermiques transforment la lumiĂšre du soleil en chaleur par rayonnement. L’énergie solaire thermique permet donc de produire de la chaleur Ă  basse, moyenne ou haute tempĂ©rature et son but est de chauffer un fluide, qu’il soit liquide ou gazeux. L’énergie ainsi reçue par le fluide peut ĂȘtre utilisĂ©e directement eau chaude sanitaire, chauffage, etc
 ou indirectement production de vapeur d’eau pour entraĂźner des alternateurs et obtenir de l’énergie Ă©lectrique, production de froid, etc
. Cette Ă©nergie provient de la chaleur transmise par le Soleil par rayonnement et ne doit donc pas ĂȘtre confondue avec l’énergie solaire photovoltaĂŻque, qui utilise l’effet photoĂ©lectrique pour transformer les photons, en Ă©lectricitĂ©. Ici, la conversion du rayonnement solaire en chaleur, se fait grĂące au capteur solaire thermique. Effectivement, le capteur solaire est un instrument utilisĂ© pour transformer le rayonnement solaire en chaleur et les principes physiques fondamentaux sur lesquels se basent cette production d’énergie sont notamment l’absorption qui est le processus physique par lequel l’énergie Ă©lectromagnĂ©tique est transformĂ©e en une autre forme d’énergie et la conduction thermique qui est un phĂ©nomĂšne de transport de l’énergie interne. Dans le cas particulier des systĂšmes Ă  concentration par exemple une centrale solaire thermodynamique ou un four solaire, la rĂ©flexion phĂ©nomĂšne intervenant lors de l’incidence de la lumiĂšre sur un matĂ©riau, joue aussi un rĂŽle important. Quelques avantages du thermique L’énergie solaire est inĂ©puisable, propre, ne pollue pas et ne dĂ©gage pas de gaz Ă  effet de serre Elle permet d’assurer une partie des besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage L’installation des panneaux solaires thermiques permet de rĂ©aliser des Ă©conomies consĂ©quentes Les frais de maintenance et de fonctionnement d’une installation thermique sont relativement faibles Quelques inconvĂ©nients du thermique Le coĂ»t d’investissement d’une installation solaire thermique est relativement Ă©levĂ© Il faut pouvoir stocker la chaleur dans des ballons ou des dalles chauffantes Les panneaux solaires contiennent des dĂ©chets toxiques cuivre et chrome Plus contraignant Ă  installer que des panneaux photovoltaĂŻques, car il nĂ©cessite des travaux de plomberie et donc le passage de tuyaux depuis votre toit jusqu’à votre chaudiĂšre. Conclusion En tenant compte des progrĂšs constants de la technologie concernant les panneaux photovoltaĂŻques et les pompes Ă  chaleur, l’efficacitĂ© de ce type de systĂšme combinĂ© est maintenant supĂ©rieure Ă  60 % ! Cela dĂ©passe donc le rendement effectif des installations thermiques, tout en possĂ©dant encore une marge de progression. Malheureusement, les coĂ»ts de ces installations restent encore Ă©levĂ©s, mais ils baissent rĂ©guliĂšrement alors que le prix des installations solaires thermiques a tendance Ă  stagner.

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différence entre panneau solaire et panneau photovoltaique