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EnglishRÉSUMÉ
Le principe des hydroliennes est économique, mais peu de sites naturels marins ou fluviaux présentent des conditions favorables à leur utilisation et notamment une vitesse de courant suffisante. Pour autant, il est possible de créer de grands bassins à marée adossés au littoral, dont la digue de clôture est ouverte localement sur la mer par de larges chenaux de 1 ou 2 km de longueur perpendiculaires à la digue. Ces chenaux sont équipés de 10 à 20 rangées d'hydroliennes opérant dans des conditions optimales, dont la vitesse du courant. La production électrique peut atteindre, à un coût compétitif, 10 % des besoins mondiaux et 20 % des besoins français. Ces aménagements, rentabilisés par la production électrique, permettent aussi une protection essentielle du littoral contre les niveaux extrêmes défavorables, les tempêtes ou les typhons. Une partie de la surface des bassins peut être utilisée pour un stockage d'énergie très important. Un nom spécifique, les « maréliennes », peut s'appliquer à cette utilisation spécifique.
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François LEMPÉRIÈRE : Président HydroCoop, Association internationale pour l'échange d'informations sur les barrages
INTRODUCTION
Domaine : Production et stockage d'énergie
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : hydroliennes, turbines, bassin marémoteur
Domaines d'application : énergie électrique renouvelable, stockage d'énergie électrique
Principaux acteurs français :
Pôles de compétitivité : Énergie
Centres de compétence : HYDROCOOP
Industriels : EDF – Alstom
Autres acteurs dans le monde :
Contact : http://www.hydrocoop.org, [email protected]
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8. Éoliennes associées aux sites marémoteurs
Le coût des éoliennes offshore est généralement pénalisé par les longueurs de raccordement électrique et par l'installation et l'entretien en mer ouverte.
Implanter des éoliennes dans un bassin marémoteur et sur la digue d'encloture élimine ces deux inconvénients et la profondeur des bassins permet une fondation économique réalisée en eau calme. L'absence de forte houle en exploitation permet, par exemple, des cylindres préfabriqués en béton armé de 15 m de diamètre simplement posés et remblayés. Implanter des éoliennes sur la moitié de la surface d'un bassin permet une production par km2 d'environ 2 500 h d'une puissance installée d'une dizaine de MW soit 0,5 × 10 × 2 500 = 12 500 MWh ou 12,5 GWh/km2 de bassin marémoteur.
La production d'énergie marémotrice est, en GWh/km2, proche de 0,7 ou 0,8 H 2 (H étant le marnage moyen), c'est-à-dire 20 GWh/km2 pour un marnage de 5 m.
La production éolienne sur un site marémoteur peut donc augmenter sur beaucoup de sites de 50 % la production totale, à un coût très compétitif et en utilisant le même dispositif de stockage d'énergie éventuellement un peu augmenté. Elle peut beaucoup valoriser les sites de faible marnage.
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Éoliennes associées aux sites marémoteurs
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - GIBRAT (R.) - Scientific aspects of the use of tidal energy - (1975).
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(2) - COTILLON (J.) - Sept années d'exploitation de l'usine de La Rance - (1974).
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(3) - ANDRITZ - New bulb unit technologies for tidal powerplants - . Hydropower &Dams, avr. 2007.
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(4) - LEMPÉRIÈRE (F.) - An overview of tidal power potential and prospects. - Hydropower &Dams supplement (2009).
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(5) - USACHEV (I.) - The orthogonal turbines (NIES – RusHydro). - Hydropower &Dams supplement (2009).
-
(6) - GEDEM. - Étude EDF (1975-1981).
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