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Projet Photovoltaïsme

Projet Photovoltaïsme. BEN-MIMOUN Farah EUGENE Benoît GOUSSEAU Simon LITOVSKY Nicolas FORESTIER Eugénie Mail : prénom.nom@phelma.grenoble-inp.fr Site internet : http://sites.google.com/site/acephotovoltaique/. Plan.

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Presentation Transcript


  1. Projet Photovoltaïsme • BEN-MIMOUN Farah EUGENE Benoît GOUSSEAU Simon • LITOVSKY Nicolas FORESTIER Eugénie • Mail : prénom.nom@phelma.grenoble-inp.fr • Site internet : http://sites.google.com/site/acephotovoltaique/

  2. Plan • Séance 1 (5 mars) : Présentation du projet Energie et la puissance Fonctionnement du photovoltaïsme • Séance 2 à 4 (12,19 mars et 2 avril) : Réalisation du projet Expériences pour mieux comprendre le PV Préparation de la visite • Séance 5 (23 avril) : Visite de l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) • Séance 6 (30 avril) : Retour d’expérience sur la visite Préparation à la visite de Minatech

  3. L’Energie Définition :Un corps possède de l'énergie lorsqu'il peut fournir du travail ou de la chaleur. Exemples: Le soleil, le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, les matériaux nucléaires, les réserves d'eau, le vent ... sont des sources d'énergie. L'énergie se mesure en Joules (J=N.m).Dans certains cas, on utilise d'autres unités :- la calorie : 1 cal = 4,18 J.- la thermie : 1 Th = 10^6 cal- le wattheure : 1 Wh = 3 600 J - le Kilowattheure : 1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J

  4. Dans toute transformation, l'énergie se conserve en quantité. L'énergie produite et l'énergie dissipée (="disparue") sont égales. Exemple : un moteur électrique absorbe de l'énergie électrique et produit de l'énergie mécanique (rotation) et de l'énergie thermique (frottements et échauffement des fils). Dans cet exemple, seule l'énergie mécanique produite par le moteur est utile (Wu).La chaleur qui apparaît est une perte (Wp). L'énergie électrique consommée par le moteur est l'énergie absorbée (Wa).Nous avons la relation suivante :  Wa = Wu + Wp Le rendement est le rapport entre l'énergie utile (Wu) et l'énergie absorbée (Wa) : η= Wu/Wa

  5. La Puissance L'énergie peut produire un travail mécanique, c'est à dire un mouvement. Or, un même travail peut être effectué en des temps différents. Un ouvrier monte sur son dos un sac de 35 kg au 4ème étage d'un immeuble ; il met 3 minutes.=> Un monte charge peut faire le même travail en 20 secondes. Pour un temps donné, plus une machine fournira de travail plus elle sera puissante. La puissance d'une machine est l'énergie qu'elle fournit en 1 seconde.La puissance se note P.Elle se mesure en Watt. P=W/t W en Joulet en secondeP en Watt

  6. Quelques exemples • Pour exprimer les performances d’un moteur, utilise-t'on des kW ou kWh ? • Le mode veille d’un appareil consomme 10 Watts. Quelle énergie cela représente-t-il par an? Exprimer en Wh, KWh et calories • En moyenne un homme mange l’équivalent de 2000 kilocalories par jour. Calculez la puissance moyenne fournie relative à une activité normale. • Un paquet de M&M’s comporte 230 Kcal, combien cela représente-t-il en kWh ? • Quelle puissance pourrez-vous produire pendant 1heure? • Un radiateur électrique porte les indications 230 V, 1500 W. 1. Quelle est l'intensité du courant qui le traverse lors d'un fonctionnement normal ? 2 . Calculer l'énergie qu'il consomme en 24 heures. 3. Quel est son coût en 24 heures de fonctionnement continu si le kWh est facturé 0,11 euros ?

  7. Efficacité : ampoule incandescente 5% (100W) LED : 25% (20W) • Durée de vie : ampoule incandescente : 1000 heures LED : 10000 heures • Coût électrique? (1kWh=0,11€) • Coût de l’ampoule: ampoule incandescente = 10€ LED : 8€ • Coût total? • Conclusion?

  8. Qu’est-ce que le photovoltaïsme?

  9. Quelques utilisations Panneaux solaires Voiture solaire dans le désert

  10. Domaine spatial (le plus ancien, années 60) • Résidences urbaines (maisons raccordées au réseau) • Habitation isolée (pays en voie de développement) • → problème du coût initial • Biens de consommation (calculatrices, montres ...) • → alternative aux piles

  11. Contexte Les enjeux de l’énergie solaire • Les besoins énergétiques ne cessent d'augmenter (de plus en plus d’appareils électriques) • Problème des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) • • réserves limitées • • problèmes environnementaux (effet de serre) • ⇒ énergies renouvelables • ⇒ énergie solaire • Toutes les 40 minutes le soleil fournit l'énergie dont les hommes ont besoin en 1 an • ⇒ utilité de mieux développer l'énergie solaire

  12. Le gisement solaire français

  13. Le photovoltaïque en France • En France, prix de rachat élevé du kWh produit par le photovoltaïque : 0.445 €/kWh • Prix de l'électricité en France (EDF) : 0.11€/kWh en 2006 • Mesures fiscales incitatives pour l’installation de systèmes.

  14. Part du photovoltaïsme dans l’électricité

  15. Protocole expérimental • Traiter la lame de cuivre pour faire apparaître l’oxyde. • Traitement à l’acide nitrique ou par meulage. • Plonger la lame de cuivre dans une solution salée (avec une lame d’aluminium) ou de nitrate de Plomb (avec une lame de Plomb). • Relier les deux lames à un ampèremètre. • Allumer la lampe et la diriger vers la lame de cuivre. • Observer l’influence de la lumière sur le courant.

  16. Expérience

  17. Répartition des électrons

  18. Le dopage • Avec Phosphore (dopage n) : on apporte un électron qui sera libre de se déplacer. • Avec Bore (dopage p) : on apporte un trou (ie, on enlève un électron) qui sera libre de se déplacer. Dopage type n Dopage type p

  19. Schéma de fonctionnement d’une cellule solaire

  20. Pourquoi le Silicium (Si) ? • Bande interdite pas trop élevée : 1,1 eV • Peu coûteux et très abondant (28% de la surface de la Terre) • Non toxique. • Propriétés très bien connues. • Processus de mise en forme bien maîtrisés, très grande pureté.

  21. Les différentes technologies • Performances industrielles • Si monocristallin • • rendement ~ 16-19% • • prix élevé • • rendement faible sous un faible éclairement • Si polycristallin • • rendement ~ 14-16% • • meilleur rapport qualité / prix • • rendement faible sous un faible éclairement • Si amorphe • • rendement ~ 5-7% • • fonctionne avec un éclairement faible (calculatrices) • • Si déposé sur une feuille de verre • CdTe, CIS, CIGS (Cu(In, Ga)Se2) • • rendement ~ 11-12% • • flexible sur acier ou polymère

  22. Processus de création de cellules

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