L’ÉNERGIE HYDROLIENNE

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Les énergies renouvelables
Advertisements

Environnement et progrès
L’énergie hydrolienne
Amis de la Terre Midi-Pyrénées
Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif ?
L’énergie Hydrolienne
Philippe LEBAULT – Greta du Charolais / CNR Bio industries Avec le soutien financier du FSE dans le cadre du programme EQUAL Principes Impacts Définition.
1. Production éolienne mondiale 2 Production Electrique mondiale 3.
Les centrales thermiques
Où produit-on l’énergie électrique ? document créé à partir du site EDF Panorama de l’électricité.
Prise de conscience « énergies » Les différentes énergies, leurs caractéristiques environnementales, leur quantification.
Chapitre 13 Énergie électrique. Répondre aux besoins en électricité.
L'ENERGIE HYDRO-ELECTRIQUE : ● Joffrey Guillier ● Nicolas Faure ● vont vous présenter la transformation de l'énergie hydraulique en électricité à l'aide.
Cassandra Ooghe et Emilie Valentin L'énergie hydrolienne.
L’ENERGIE EOLIENNE ET LES EOLIENNES CMQ 3E. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE Une éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Soit cette énergie.
L’énergie hydraulique Enola Chloé et Pierre vous présentent : Les énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables Dossier présenté par jade et odélia.
Energie dans le monde.
Les Hydroliennes Crée en 2000 à Quimper. L'hydrolienne est composée d'une base qui permet de la fixer au sol et d'un rotor qui tourne avec l'énergie cinétique.
La Géothermie ● Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours su tirer parti de la géothermie. Mais la découverte d'énergie plus facilement mobilisable.
L'énergie Solaire. 1.Pour la capter Les panneaux Solaire.
TECHNOLOGIE 4 ème Equipe 2 Compte Rendu Situation Problème : Comment convertir l'énergie éolienne en énergie électrique ? BARDET Laetitia, BOULANGER Coline,
DE L'EAU A L'ELECTRICITE Près de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau (97 % d’eau salée et 3 % d’eau douce dans différents réservoirs),
Les différentes énergies, possibles pour notre Projet.
Séance n°4. Comment assembler les conteneurs entre eux ?
Réalisé par : niwar Temani 1 ER s /2017. Plan 1. Définition de Astronomie 2. Définition de Energie renouvelable 3. Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable.
Alexis Timuçin 3eme3. Qu’ est que l’ énergie solaire ?
1 *introduction 2 *le principe de fonctionnement d’une éolienne 3 *composition d’une éolienne 4 *conclusion.
Présentation du projet Construction d'une fusée à eau.
Productions mobile centralisée autonome.
Fidel Pérez Montes 13 juin 2016
Une solution pour l’avenir ?
Energie solaire photovoltaïque
L'energie hydrolienne.
Les ressources énergétiques
VOUTES GP.
Travaux Pratique Voiture à Hydrogène
L’usine marémotrice de la Rance
Comment stocker l’énergie des éoliennes ?
Projet DESERTEC ECO-C GMD Estefanía Albiach Martinez Loïc Chazot
Expression fonctionnelle du besoin
Les éoliennes.
L'eau une énergie renouvelable .
Energies marines renouvelables
ENERGIES RENOUVELABLES MARINES
Le marché du photovoltaïque
Terre et espace.
L'hydrolienne Le courant fait tourner la turbine qui, à l'aide du convertisseur de vitesse, transforme cette énergie en électricité.
La Lithosphère L’hydrosphère
votre exose
1 Les systèmes de réapprovisionnement Les systèmes de réapprovisionnement Institut National de Commerce Année 2007/ Fait par Sakina Brahim-Djelloul.
H D R I 4 0 FAUNE & FLORE.
Les Energies renouvelables
L’air comprimé.
Laboratoire Comportement des Structures en Mer
Stratégie EnR de la Ville de Lorient
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le principe de fonctionnement d’une éolienne
L'énergie hydraulique Le principe dans l'énergie hydraulique est l’eau. L'eau tout comme le Soleil est indispensable à notre vie. Mais à la différence.
Rectorat de Bordeaux 2000 DATES D ’EPUISEMENT DES RÉSERVES DES ÉNERGIES NON RENOUVELABLES DATES D ’EPUISEMENT DES RÉSERVES DES ÉNERGIES NON RENOUVELABLES.
Présenté par : CHEVALIER Nicolas VIVACQUA Yannis HOHNADEL Guillaume.
2. Salinité de l’eau de mer
Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif ?
Énergie renouvelables Pour cet exposé nous avons choisis de traiter avec vous le sujet de la géothermie. Pour cet exposé nous avons choisis de traiter.
Ecole SupEnr Perpignan L4 - Fév – J. Bresson
LES PANNEAUX SOLAIRES: GULLY Guillaume GUTLEBEN Louison FURHMANN Kévin Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.
1er FORUM HYDROMETEORLOGIQUE -- AFRIQUE CENTRALE --
Dimensionnement d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau Réalisée par: Asma Hammouda Jihene ben rejeb 1.
LES ENERGIES RENOUVELABLES L’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique.
Mini projet sur : Les turbines à gaz Mini projet sur : Les turbines à gaz.
Transcription de la présentation:

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Trois-Rivières 15-11-2013 Pascal Billard https://solairconsultants.com/

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Principe: Capter l’énergie Des courants marins et des marées; Des vagues; Des courants fluviaux

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Principe: Très similaire aux éoliennes Densité de l’eau = 830 fois celle de l’air donc turbines plus petites pour même résultat

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants marins Équipements similaires à des éoliennes

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants marins Production varie en fonction de la vitesse du courant et du diamètre de l’hydrolienne Pour un courant marin de 2,5 m/s il faut une hydrolienne de 20 m de diamètre pour produire 1 MW

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants marins Investissement: ± 4 000 $/kW, soit environ 4 millions pour une hydrolienne de 1 MW Coûts de production de l’électricité: Très variable, entre 20 et 60 cents/kW

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants marins Avantages: Production prévisible (en fonction des courants) Espace nécessaire réduit Création de zones de turbulence empêchant les dépôts de sédiment et l’envasement sur le dispositif

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants marins Inconvénients: Installation sous-marine, difficulté d’accès; Raccordement au réseau peut coûter très cher; Création de zones de turbulence empêchant le développement de la flore.

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des vagues Équipement de fond Testé actuellement au Portugal

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des vagues http://www.youtube.com/watch?v=XmZHvedh8kE

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des vagues Équipement de surface Également testé au Portugal

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des vagues http://www.youtube.com/watch?v=fet4bCYvmLw

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des vagues Avantages: Peu ou pas d’impact sur l’environnement S’installe près des côtes (donc investissements pour le raccordement aux réseaux réduits)

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des vagues Inconvénients: Encore au stade R&D Investissements et coûts de production à déterminer

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants fluviaux Convertir l’énergie de l’eau courante en électricité Équipements de fond Équipements de surface

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants fluviaux Équipements de fond nécessitant une structure lourde

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants fluviaux Équipements de fond nécessitant une structure légère

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants fluviaux Équipements de surface http://www.idenergie.ca/

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants fluviaux Avantages: Pas ou peu de structure permanente Portable et facilement installé Idéal pour régions éloignées Coûts abordables: investissement de 2000 $ à 6000 $, prix de revient du kW: 6 à 12 cents Pas d’impact sur l’environnement et la faune

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE Énergie des courants fluviaux Inconvénients: Encore au stade de développement Pas fonctionnel l’hiver (cours d’eau gelés) Coûts du raccordement à l’utilisateur très variables

L’ÉNERGIE HYDROLIENNE QUESTIONS ? MERCI!