Installateur Eco Energies (solaire thermique et photovoltaïque, poêles et chaudières à granules de bois), en région PACA, à la pointe Nord des Bouches du Rhone (Sud Avignon)
Tournesol_001 ALPILLES SOLAIRES
Panoramique_Les_Baux


Le capteur sous vide Alpilles-solaires
Boutique
Nos solutions techniques Crédits, aides
et BO - JO
Page principale Quelques liens
Qui sommes nous? Quelques prix
de CESI Posés
Poëles et chaudières à granulés DT / PC Les Normes Informations Légales
Solaire Photovoltaïque Yahoo Groupe
ECO-ENERGIES
Capteurs Plans ou capteurs à tubes ? Vous avez un projet: habitation, chauffage ... Offre de stage Dernière Réalisation
Nouveau fabricant de panneaux solaires thermiques plans: HELIOFRANCE

Informations diverses

  1. Informations diverses
  2. Qu'est-ce que l'énergie, quels en sont les coûts?
  3. Pourquoi l'énergie solaire?
  4. Quelles énergies solaires?
  5. Le chauffage individuel
  6. Le solaire photovoltaïque
    1. Principe de fonctionnement
      1.   - La cellule photovoltaïque
      2.  - Le semi-conducteur
    2. Systèmes photovoltaïques
    3. Avantages et Inconvénients
      1.  - Avantages  
      2.  - Inconvénients
  7. Tableau des rayonnements solaires:
  8. Carte du niveau moyen d'ensoleillement, en France
  9. Quelques diagrammes solaires en fonction de la latitude du lieu, en France:
  10. Exemple de montage d'un système de chauffage de l'eau chaude sanitaire (démonstration)
  11. Notice explicative "Eau chaude sanitaire" publiée par l'ADEME
  12. Guide des Energies Renouvelables, Juin 2002
  13. Fiabilité et durabilité des systèmes solaires
  14. Le solaire, associé au gaz naturel
  15. Grille de choix du préparateur ECS en fonction du nb de personnes et de la consommation (50°C).
  16. Guide pour l'intégration architecture des capteur solaires thermiques
  17. Garantie sur les ouvrages réalisés
  18. Exemples de raccordement "solaire" à une machine à Laver le linge
  19. Le Test de la bouteille de lait
  20. Petite note éditée par l'ADEME sur les émissions de carbone relatives à notre consommation électrique.
  21. RAPPORT D'INFORMATION

Qu'est-ce que l'énergie, quels en sont les coûts?

L’énergie (W), c’est une Puissance (P) appliquée pendant un temps.
Prenons un exemple concret :
Un Jerrican d’essence peut brûler instantanément (explosion) ou pendant des heures (combustion). La valeur de son énergie est elle la même ?
La réponse est oui car en explosant (mettons 1/10 de seconde), nous aurons P1=W/0,1.
Par contre, en se consumant pendant des heures (mettons 10 heures), nous aurons P2=W/(36000).
Nous avons P2 très petit devant P1, mais avec une même énergie à la base (la quantité d’essence).
L’énergie (W) peut être exprimée selon au moins 3 unités différentes.
1-     La calorie (cal):
2-     Le Joule (J) ;
3-     Le Watt seconde (Ws) ou Watt heure (Wh).
 
Une calorie, c’est la quantité l’énergie nécessaire pour élever d’un degré Celcius un gramme d’eau ;
Un Joule, c’est 1 Watt durant 1 seconde.
La calorie, le Joule ou les Ws sont donc des expressions différentes de l’énergie, mais ces expressions disent la même chose.
Cependant, le Système International d’Unités (SIU) a retenu le Joule, le Ws et le kWh comme unités standards.

Ainsi :
1J=1W/s=0,239cal
1kWh=3600000W/s=3600000J=860,4kcal

Application pratique :
Quelle énergie faut il pour élever 100 litres d’eau en partant d’une température de 15°C pour l’amener à 55°C.
La différence de température étant de 40°C ou 40K (Kelvins),
W1 (exprimé en calories) = 40x100x1000=4000000cal ou 4000kcal
W2 (exprimé en Joules)=4000kcal/0,239= 16736401J ou 16736,4kJ
W3 (exprimé en Wh)=4649Wh.

Ainsi, un ballon électrique devant chauffer 100litres d’eau de 40°C et équipé d’une résistance chauffante de 1000W devra fonctionner durant 4h et 36 minutes.
Le même ballon, équipé d’une résistance chauffante de 1500W devra fonctionner pendant seulement 3 heures.

Il existe une formule raccourcie, en partant du volume et de la différence de température :
Si nous divisons W3 par W1, nous obtenons un coefficient de 1,16.
Ainsi :
100 litres d’eau (mille grammes) x 40 (DT) x 1,16 = 4,6kWh.

A l’inverse, si nous savons que la température stabilisée de départ (mettons en début de journée, d’un préparateur d’ECS (Eau chaude Sanitaire) solaire est de 20°C et qu’en fin de journée, la température stabilisée est de 40°C nous avons un DT de 20°C.
Mettons que ce préparateur ait une contenance de 300 litres.
Nous savons maintenant que l’énergie solaire récupérée est de :
W= 300x20x1,16 = 7kWh.

Les fournisseurs d’Energies, et au premier plan EDF et GDF, expriment l’énergie consommée par le particulier en kWh.

Pour l’électricité :
W=Pt et P=U.I.Cos Phi.
Le cos Phi étant, pour le particulier, autour de 1, nous le supprimons de notre formule.
Nous avons donc :
W=Pt=U x I x temps (heures)
Un convecteur électrique de 750W consommant donc 3 Ampères sous 230V pendant 5 heures aura dégagé 3,75kWh.
Avec un prix moyen constaté de 0,12 euro TTC / kWh


Pour le gaz :
Là encore W=Pt.
Mais la consommation de gaz étant exprimée en mètres cube, GDF a donc un facteur de conversion tout prêt : W=11,24 V
Ainsi 1000m3 de gaz produisent 11240kWh.
Avec un prix moyen constaté de 0,04 euro TTC / kWh.

Mais ce type de calcul peut être fait pour tous les autres types d’énergies, sachant les volumes et les énergies dégagées.

Ainsi,
-         1 litre de fioul produit environ 10kWh d’énergie. 1litre de fioul, au 01/01/2007 coûte 0,60 euros TTC ;
-         1 kg de bois en bûche produit environ 3,5kWh d’énergie (dépendant des essences de bois et de l’humidité résiduelle). 1 stère de bois, au 01/01/2007, coûte entre 50 et 60 euros TTC;
-         1 kg de granulé de bois produit environ 5kWh d’énergie (dépendant des essences de bois et du taux de compression à la fabrication ainsi que de l’humidité résiduelle). 1 kg de granulés de bois coûte, au 01/01/2007, 0,30 euros TTC ;
-         
- Par contre, l'énergie solaire, elle, est gratuite...
 

Pourquoi l'énergie solaire?

Les perspectives de l'énergie solaire sont resplendissantes à long terme puisque c'est une énergie quasiment inépuisable, représentant près de 10.000 fois notre dépense énergétique actuelle.
A ce niveau, même si une petite partie seulement peut en être exploitée, on ne peut certes pas dire qu'on manque d'énergie !
Malgré cela, le solaire ne représente pour l'instant qu'une part infime de notre consommation. Serait-ce parce que nous ne savons pas l'utiliser ?
Pas du tout. L'efficacité des technologies actuelles est déjà largement supérieure au rendement énergétique de la biomasse !
C'est juste une question de prix. La "gratuité" du soleil était jusqu'à présent encore bien trop chère par rapport au pétrole, au gaz et au charbon qui eux restaient beaucoup plus accessibles. Cependant, depuis quelques temps, le vent est en train de tourner et l'on observe en même temps que la hausse du prix des énergies fossiles un interêt grandissant pour les énergies renouvelables...

En effet, le prix de l'énergie n'est pas le prix de sa matière première, c'est le prix de son extraction, de sa mise à disposition, de sa disponibilité.

Contrairement aux énergies fossiles, pour le solaire le coût de l'énergie n'est pas proportionnel au flux consommé mais il est presque entièrement concentré dans l'investissement initial.
C'est le coût de l'installation complète, pas seulement les panneaux solaires mais aussi, le plus souvent, l'échangeur, la pompe, le controleur électronique associés et le raccordement à une autre source d'énergie disponible lorsque le soleil est absent.
Si cela ne nous permet pas, le plus souvent, de nous passer complêtement des autres énergies, le solaire contribue grandement à faire baisser notre consommation d'énergie fossile ou nucléaire.

Le solaire est un capital et, tout comme l'isolation, son équipement augmente le prix des bâtiments, ce qui relève d'autant la valeur intrinsèque du bien associé.
En 2006 a été mis en place, au même titre que l'amiante, le plomb, les termites il y a quelques années, une évaluation obligatoire de la consommation d'énergie d'un bien immobilier porté à la vente (bilan énergétique, doublage des murs extérieurs, double vitrage, Murs extérieurs en matériaux isolants, géothermie, solaire,  ...).
Dans quelques temps, nous pourrons observer qu'à prestations égales, les acquéreurs de biens immobiliers orienterons leurs choix vers les maisons où les consommations d'énergies facturées seront les moins importantes, et ce même à prix plus élevés.

La mise en place de crédits et aides adaptés ont été des mesures indispensables pour son développement (voir notre page "Crédits, aides et BO - JO").

Le solaire, c'est l'une des énergie la moins polluante, la pollution étant réduite à la fabrication des panneaux , et cela en fait une des énergies de l'avenir dont nous devons accélérer le développement par tous les moyens, et sous toutes ses formes.

La politique volontariste des populations d'Europe du nord en ce domaine a montré une efficacité remarquable.

Quelles énergies solaires?

L'énergie solaire est sans aucun doute la plus propre et la plus disponible de toutes les sources d'énergies connues. Les radiations émises par le Soleil se font principalement sous forme de lumière et de chaleur. Les radiations solaires contiennent d'énormes quantités d'énergie et sont responsables de nombreux phénomènes terrestres. Les énergies solaires, pourtant depuis toujours pleinement disponibles pour l'être humain, ont été difficiles à apprivoiser jusqu'à ces dernières décennies.

Les énergies solaires peuvent être classées en 2 catégories, Le thermique et la lumière.

Le capteur Photo-Voltaïques (PV) est basée sur la technologie des semi-conducteurs pour convertir l'énergie lumineuse directement en un courant électrique, utilisé immédiatement ou stocké dans des batteries pour un usage ultérieur. Les panneaux PV sont rès polyvalents et peuvent être installés facilement au sommet des immeubles ou sur le toit des maisons. Ils produisent une énergie propre, renouvelable et ils minimisent ainsi la consommation d'électricité venant des autres énergies (fossile, nucléaire, ...). Certaines régions du globe, ne disposant pas de la distribution d'électricité, peuvent ainsi alimenter certaines commodités, les téléphones d'urgence, etc... Les panneaux Photo-Voltaïques peuvent être un réel relai à la distribution classique de l'énergie électrique, dans certains pays en voie de développement (où souvent le Soleil est très présent)..

Les principaux désavantages du panneau Photo-Voltaïque résident dans son prix très élevé, son très faible taux de conversion (seulement de 10% à 15% environ maximum) et ... un niveau de pollution à la fabrication encore assez important.

Le thermique solaire a un degré d'efficience 3 à 4 fois supérieur au panneau Photo-Voltaïque et présente des coûts bien inférieurs.
Ce qui en fait aujourd'hui le moyen le plus rentable de collecter une énergie -presque- toujours disponible.
Le solaire thermique peut être utiliser pour chauffer de façon passive certains espaces (grandes baies vitrées), ou utilisé pour chauffer de l'eau (stockage d'énergie).
Dans beaucoup de région de la planète, le chauffage solaire de l'eau sanitaire est maintenant un complément viable ou une alternative à la production d'eau chaude par les énergies électriques, gaz ou fioul.

L'énergie thermique obtenue à partir du Soleil peut être utilisée à de nombreuses applications, telles que la production d'eau chaude, le chauffage d'espace, le chauffage de piscine, et dans certains cas, la production de froid en utilisant des chillers à technologie par absorbsion.
 
Cela fait plusieurs dizaines d'années que les capteurs plans sont utilisés, mais en relatif petit nombre, et particulièrement en Europe du Nord.
Les capteurs à tubes sous vide sont utilisés depuis une petite vingtaine d'années, mais ils avaient jusqu'ici un prix nettement supérieur aux capteurs plans, et ils étaient retenus uniquement lorsqu'un besoin de hautes températures était requis.

Dans les dernières années, la production des capteurs à tubes sous vide a littéralement explosée, due notamment aux coûts de fabrication sans cesse révisés à la baisse. Le résultat est que maintenant les capteurs à tubes sous vide ont des prix approchant ceux des capteurs plans, avec des taux d'efficience supérieurs de 30% à 40%.

Ces avantages en font maintenant le choix par défaut de milliers de nouveaux clients par an dans le monde.

Le chauffage individuel

circuit solaire

C'est l'application la plus intéressante à développer aujourd'hui.

A l'échelle d'une habitation individuelle, il est possible d'installer un chauffe-eau solaire, un chauffage solaire d'espace ou de piscine : il s'agit de capteurs plans ou à tubes, installés le plus souvent sur la toiture, dans lesquels circule un liquide caloporteur réchauffé par le rayonnement solaire, qui transmet ensuite la chaleur à un chauffe-eau, à un plancher chauffant basse température, ou éventuellement, à un échangeur sur le circuit de filtrage de la piscine. Ce procédé permet de couvrir environ 50 % en moyenne en France des besoins en eau chaude sanitaire (70% à 80% en région PACA) , et d'apporter éventuellement un complément de chauffage.

Le rendement d'un panneau solaire thermique est 3 fois meilleur que celui d'un panneau photovoltaïque (c'est-à-dire qu'un tel panneau récupère 30% à 45% de l'énergie solaire incidente).

L'ordre de grandeur de ce que l'on peut économiser avec un chauffage solaire dans les bons cas de figure est d'ores et déjà de 50% sur la dépense de chauffage + d'eau chaude.
Le recours "massif" au solaire thermique, couplé avec une isolation importante des logements anciens, pourrait permettre de substituer environ 25% de notre consommation énergétique.
Il faudrait intégrer aussi ce qu'on appelle "le solaire passif", destiné à optimiser l'utilisation de l'énergie solaire lors de la conception architecturale (façades doubles, orientation, isolation, vitrages, etc.).

De nombreux systèmes passifs de captation solaire ont été expérimentés et sont basés sur les 3 principes suivants:
capter, stocker et restituer (serre, véranda, atrium, ...).

Le solaire photovoltaïque

Panneau Photovoltaoqie







Les cellules solaires photovoltaïques sont des semi-conducteurs capables de convertir directement la lumière en électricité.

Principe de fonctionnement

  - La cellule photovoltaïque

La cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés du rayonnement et celles des semi-conducteurs.

 - Le semi-conducteur

Un semi-conducteur est un matériau dont la concentration en charges libres est très faible par rapport aux métaux. Pour qu'un électron lié à son atome (bande de valence) devienne libre dans un semi-conducteur et participe à la conduction du courant, il faut lui fournir une énergie minimum pour qu'il puisse atteindre les niveaux énergétiques supérieurs (bande de conduction). C'est l'énergie du "band gap", Eg, en électron-volt (eV). Cette valeur seuil est propre à chaque matériau semi-conducteur et va de 1,0 à 1,8 eV pour les applications photovoltaïques. Elle est de 1,1 eV pour le silicium cristallin (c-Si), et 1,7 eV pour le silicium amorphe (a-Si).
Le spectre du rayonnement solaire est la distribution des photons - particules de lumière - en fonction de leur énergie (inversement proportionnelle à la longueur d'onde). Le rayonnement arrivant sur la cellule solaire sera en partie réfléchi, une autre partie sera absorbée et le reste passera au travers de l'épaisseur de la cellule.
Les photons absorbés dont l'énergie est supérieure à l'énergie du band gap vont libérer un électron négatif, laissant un "trou" positif derrière lui. Pour séparer cette paire de charges électriques de signes opposés (positive et négative) et recueillir un courant électrique, il faut introduire un champ électrique, E, de part et d'autre de la cellule.
La méthode utilisée pour créer ce champ est celle du "dopage" par des impuretés. Deux types de dopage sont possibles:
Le dopage de type n (négatif) consiste à introduire dans la structure cristalline semi-conductrice des atomes étrangers qui ont la propriété de donner chacun un électron excédentaire (charge négative), libre de se mouvoir dans le cristal. C'est le cas du phosphore (P) dans le silicium (Si). Dans un matériau de type n, on augmente fortement la concentration en électrons libres.
Le dopage de type p (positif) utilise des atomes dont l'insertion dans le réseau cristallin donnera un trou excédentaire. Le bore (B) est le dopant de type p le plus couramment utilisé pour le silicium. Lorsque l'on effectue deux dopages différents (type n et type p) de part et d'autre de la cellule, il en résulte, après recombinaison des charges libres (électrons et trous), un champ électrique constant créé par la présence d'ions fixes positifs et négatifs. Les charges électriques générées par l'absorption du rayonnement pourront contribuer au courant de la cellule photovoltaïque. Lorsque l'énergie du band gap augmente, le courant diminue mais la tension est plus élevée.

Systèmes photovoltaïques

 
La cellule individuelle, unité de base d'un système photovoltaïque, ne produit qu'une très faible puissance électrique, typiquement de 1 à 3 W avec une tension de moins d'un volt. Pour produire plus de puissance, les cellules sont assemblées pour former un module (ou panneau). Les connections en série de plusieurs cellules augmentent la tension pour un même courant, tandis que la mise en parallèle accroît le courant en conservant la tension. La plupart des modules commercialisés sont composés de 36 cellules en silicium cristallin, connectées en série pour des applications en 12 V. Le courant de sortie, et donc la puissance, sera proportionnelle à la surface du module.
L'interconnexion de modules entre eux - en série ou en parallèle - pour obtenir une puissance encore plus grande, définit la notion de champ photovoltaïque. Le générateur photovoltaïque se compose d'un champ de modules et d'un ensemble de composants qui adapte l'électricité produite par les modules aux spécifications des récepteurs. Cet ensemble, appelé aussi "Balance of System" ou BOS, comprend tous les équipements entre le champ de modules et la charge finale, à savoir la structure rigide (fixe ou mobile) pour poser les modules, le cablage, la batterie en cas de stockage et son régulateur de charge, et l'onduleur lorsque les appareils fonctionnent en courant alternatif.
Le système photovoltaïque est alors l'ensemble du générateur photovoltaïque et des équipements de consommation (charge ou load). 

Avantages et Inconvénients

 - Avantages  

La technologie photovoltaïque présente un grand nombre d'avantages.

 - Inconvénients

Le système photovoltaïque présente toutefois des inconvénients.

Tableau des rayonnements solaires:

(Energie solaire en kW/m² à différents endroits de France et d’Europe).

Pays

Ville

Latitude

Longitude

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

Sep

Oct

Nov

Dec

Moy/an

BELG

BRUXELLES

50' 45" N

4' 30" E

0.74

1.31

2.29

3.68

4.67

4.48

4.82

4.20

2.86

1.73

0.92

0.56

3.02

BULG

SOFIA

42' 40" N

23' 18" E

1.5

2.04

2.97

4.05

5

5.8

6.29

5.68

4.46

2.75

1.62

1.27

3.99

CROAT

ZAGREB

45' 29" N

15' 35" E

1.30

2.00

2.94

3.91

5.03

5.37

5.93

5.19

3.94

2.39

1.39

1.09

3.72

ALL

HAMBOURG

53' 33" N

9' 59" E

0.54

1.11

2.09

3.68

4.86

4.47

4.47

3.89

2.59

1.48

0.69

0.40

2.52

ALL

MUNICH

48' 05" N

11' 23" E

1.05

1.80

2.82

3.95

4.84

4.65

5.14

4.46

3.20

2.00

1.02

0.79

2.98

ESPAGNE

MADRID

40' 25" N

3' 41" O

1.93

2.75

4.09

4.83

5.85

6.52

7.11

6.30

4.91

3.07

1.97

1.59

4.62

ESPAGNE

MALAGA

36' 42" N

4' 42" O

2.52

3.24

4.51

5.40

6.35

7.09

7.64

6.81

5.39

3.70

2.58

2.14

5.16

ESPAGNE

BARCELONE

41' 24" N

2' 9" E

1.89

2.71

3.97

4.99

5.82

6.56

7.01

6.07

4.72

3.11

2.04

1.70

4.60

ESPAGNE

ALICANTE

38' 40" N

0' 30" O

2.23

3.02

4.26

5.39

6.13

6.89

7.34

6.53

5.11

3.45

2.34

1.94

4.94

FRANCE

LYON

45' 46" N

4' 50" E

1.26

1.97

3.02

4.08

4.97

5.40

6.03

5.23

3.93

2.27

1.43

1.08

3.74

FRANCE

PARIS

48' 52" N

2' 20" E

0.89

1.62

2.62

3.95

4.90

4.83

5.35

4.61

3.33

2.00

1.12

0.72

3.34

FRANCE

TOULOUSE

43' 37" N

1' 26" E

1.39

2.14

3.19

4.03

4.82

5.16

5.86

5.07

4.09

2.48

1.58

1.25

3.75

GRECE

ATHENES

38' 00’’ N

23' 43" E

2.00

2.52

3.67

5.21

6.38

7.52

7.61

6.91

5.57

3.50

2.16

1.63

4.56

HONG

BUDAPEST

47' 30" N

19' 3" E

1.00

1.71

2.76

3.90

5.03

5.30

5.62

4.84

3.57

2.24

1.17

0.88

3.17

ITALIE

ROME

41' 53" N

12' 30" E

1.78

2.52

3.71

4.87

5.98

6.84

7.08

6.34

4.83

3.08

1.98

1.56

4.21

NL

AMSTERDAM

52' 21" N

4' 54" E

0.61

1.21

2.27

3.76

4.88

4.73

4.78

4.13

2.80

1.60

0.78

0.45

2.67

NORV

OSLO

59' 56" N

10' 44" E

0.3

0.87

1.68

3.12

4.65

4.84

4.59

3.36

2.22

1.02

0.42

0.19

2.27

ROUM

BUCAREST

44' 26" N

26' 06" E

1.36

1.94

2.91

3.94

5.03

5.6

6.15

5.53

4.15

2.59

1.37

1.1

3.47

PORT

LISBONNES

38' 42" N

9' 11" O

2.27

2.99

4.3

5.15

6.13

6.46

6.89

6.33

5.11

3.44

2.27

1.84

4.43

RU

LONDRES

51' 32" N

0' 5" O

0.67

1.26

2.22

3.48

4.54

4.51

4.74

4.01

2.86

1.65

0.89

0.52

2.61

SUISSE

LAUSANNE

46' 32" N

6' 39" E

1.10

1.81

2.80

3.76

4.76

5.12

5.72

4.98

3.68

2.15

1.28

0.93

3.17

Reference: ”NASA Surface Meteorology”.


Carte du niveau moyen d'ensoleillement, en France

Ensoleillement_France


Quelques diagrammes solaires en fonction de la latitude du lieu, en France:

Latitude 42° (Sofia, Barcelone, Rome) (25ko)
Latitude 44° (Toulouse, Aix en Provence, Bucarest) (25ko)
Latitude 49° (Munich, Paris, Budapest) (28ko)
Latitude 51° (Bruxelles, Londres, Amsterdam) (27ko)

Exemple de montage d'un système de chauffage de l'eau chaude sanitaire (démonstration)


Notice explicative "Eau chaude sanitaire" publiée par l'ADEME

(638ko)
Le document a été rédigé pour calculer, dimensionner et installer des équipements de production d'eau chaude sanitaire pour des ensembles collectifs.
Cependant, les données présentées et les solutions techniques sont exploitables pour des installations domestiques indivuduelles.

Guide des Energies Renouvelables, Juin 2002

(935ko)
Ce guide, présentant les principales énergies renouvelables, a été dédité conjointement par l'Etat, la réion PACA et l'ADEME.
A destination des communes rurales, il explique cependant très bien au néophyte les principales ressources ainsi que les techniques utilisées.

Fiabilité et durabilité des systèmes solaires

(324ko)
Publié par le CSTB, ce document, très intéressant, donne les caractéristiques de fonctionnement, en fonction des technologies employées,.

Le solaire, associé au gaz naturel

(724ko)
Publié par GDF, ce document explique comment coupler une production d'eau chaude et/ou chauffage à un système d'appoint solaire. Voir aussi le site de GDF consacré au solaire, lien dans notre page 'Quelques liens'.

Grille de choix du préparateur ECS en fonction du nb de personnes et de la consommation (50°C).

Grille de choix
Cliquer sur l'image pour charger le fichier .pdf (56ko)


Guide pour l'intégration architecture des capteur solaires thermiques

(3393ko)
Edité par la communauté du pays d'Aix, ce petit facicule est très bien instruit.

Garantie sur les ouvrages réalisés

Le code civil dispose dans son article 1792-2, qu'une garantie décennale est due par le constructeur de l'ouvrage pour les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière.

Les éléments d'équipement détachables font l'objet d'une garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-2 du code civil).
Le fabricant peut être tenu solidairement responsable (article 1792-4 du code civil).

Enfin, l'acheteur dispose d'une garantie des vices cachés par rapport au vendeur du matériel (article 1741 du code civil), dans un bref délai, notion appréciée par la jurisprudence.

Exemples de raccordement "solaire" à une machine à Laver le linge

La gratuité de l'eau chaude sanitaire solaire permet le raccordement, via un mitigeur thermostatique (bas de gamme, c'est suffisant), comme indiqué sur la photo.
Mitigeur sur MAL
Raccordement fait chez votre humble serviteur pour que madame puisse laver le linge, même les jours rouges (et oui, nous avons Tempo comme contrat EDF).
Robinet Thermostatique pour MAL
Raccordement fait chez l'un de nos clients

.
MAL
Et encore ici...

Le manette de gauche permet l'arrivée de l'eau et la manette de droite permet le choix de la température d'arrivée de l'eau à la machine à laver le linge.
En cas de lavages à une eau dont la température est inférieure à 55°C, activer le lavage à froid de la machine à laver et choisir la température sur la manette de sélection de la température.
Dans le cas d'un lavage à une température supérieure à 55°C, mettre la manette de sélection de la température au maxi (55°C) et désactiver le lavage à froid.
Voilà, vous avez une machine à laver le linge "solaire"...

Alors, pour les puristes, il reste le rinçage: Ici, le rinçage se fait avec de l'eau chaude. Certains vous diront que c'est "gacher".
En fait, les dames sont plutôt satisfaites d'avoir un rinçage à l'eau chaude, les bases lavantes étant mieux dissoutes.
Exemple: essayer de rincer à l'eau froide un Jean noir avec une lessive traditionnelle: il restera des taches claires. Avec un rinçage à l'eau chaude: plus de tache: Merci le Soleil et pas besoin d'avoir une lessive chere avec des composants complexes.

Le Test de la bouteille de lait

Connaissez vous le test de la bouteille de lait?
Bouteille de lait

En fait, pour avoir une idée de la performance des capteurs à tubes sous vide à Caloduc, vous pouvez effectuer le test de la bouteille de Lait.
Montez le tube à 45°, orienté plein Sud et placez une bouteille de lait dont le cul a été découpé et le bouchon percé pour permettre l'introduction du caloduc.
Vous effectuez une étanchéité sommaire avec un peu de mastic et vous remplissez la bouteille d'1/2 litre d'eau à mettons 15°C.
Vous regardez ensuite en combien de temps l'eau monte de 15°C à 50°C et vous avez la performance "réelle", sans trucage du capteur.
Mettons que l'a température monte de 35°C en 50 minutes (test réel effectué), à midi solaire, avec un capteur orienté à 45°.
Quel en est la performande d'un capteur composée de 30 de ces tubes?
E1 = 1/2 x 1,16 x 35 soit 20W en 50 minutes, soit 24Wh.
1 capteur composé de 30 tubes orientés à 45° au midi solaire, en avril (rayons perpendiculaires) dégagera Ec = 30 x 24 = 720Wh.
Le rayonnement moyen solaire à ce moment là étant de 900Wh, le rendement sera de 0,8...

Vous pouvez faire le test avec plusieurs types de tubes et de caloducs (des amis, des voisins, ...) et vous pouvez effectuer un classement des véritables performances de vos capteurs, sans avoir besoin d'un laboratoire compliqué.

Petite note éditée par l'ADEME sur les émissions de carbone relatives à notre consommation électrique.

Cette note, confidentielle, montre bien que notre politique du "tout nucléaire" n'est pas aussi économe que cela en émissions de rejets carbonés.

RAPPORT D'INFORMATION

fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les perspectives d'évolution du prix des hydrocarbures à moyen et long terme. Par MM. Joseph KERGUERIS et Claude SAUNIER, Sénateurs.
Ce rapport est très interessant. Il met en évidence que les pronostiques des"optimistes" ou ceux des "pescimistes" se rejoignent pour donner une date probable de la fin de l'ère du pétrole aux allentours de 2020.
2020? mais c'est demain!

F.MYKIETA, le 23/07/2007