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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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9. Mode de construction et programme d'exécution
Pour un site de moins de 50 km2, la digue principale et les digues du chenal peuvent être construites par des moyens terrestres et l'infrastructure des vannes du chenal réalisée à sec à l'abri d'un bâtardeau.
Mais l'essentiel des réalisations se fait sur des sites de l'ordre de 500 km2 en moyenne avec des dizaines de km de digues et 5 ou 10 chenaux de 1 à 2 km de longueur. Les enracinements sur quelques km et à faible profondeur peuvent se faire depuis le littoral mais l'essentiel des travaux se fait par des moyens flottants.
Les ouvrages principaux sont les digues brise-lames (figure 4 b ) et les digues du chenal (figure 4 a ) en caissons usuels de béton armé préfabriqués à proximité ou à des centaines de km de distance.
Les remblais assurant l'étanchéité sous faible dénivelée (figure 4) sont réalisés par moyen naval en eau calme à l'abri des caissons, et principalement par grandes dragues marines.
Les piles supportant les vannes de clôture des chenaux sont probablement aussi réalisées en caissons préfabriqués, leur bétonnage étant complété sur place.
Un chantier de chenal comprend les digues latérales en caissons placés initialement. La protection du chantier peut être complétée par quelques caissons de la digue principale utilisée temporairement comme protection du chenal côté mer ; les travaux pour les vannes et le bétonnage du fond du chenal se font ainsi en eau calme. Le volume de béton correspondant pour un chenal de 500 m de largeur est de l'ordre de 500 000 m3 à réaliser en un ou deux ans.
Les hydroliennes peuvent être placées ultérieurement en eau calme à l'abri des vannes et des digues latérales du chenal. Elles peuvent être facilement fixées au fond du chenal et donc d'un poids réduit.
Les travaux additionnels éventuels (usines de pompage, STEP et éoliennes) sont de préférence réalisés après la mise en production, ce qui permet une réalisation économique à sec à l'abri de bâtardeaux construits en eau calme. Les fondations des éoliennes éventuelles peuvent aussi être préfabriquées économiquement à l'abri de ces bâtardeaux.
Les travaux peuvent ainsi comprendre quatre phases :
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une...
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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).
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(6) - GEDEM. - Étude EDF (1975-1981).
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