Re: produire Ă©lectricitĂ© Ă  l'aide d'un ruiseau. Vous allez bien trop vite en besogne !! Oui, techniquement c'est possible. Mais non, lĂ©galement c'est interdit. Il est possible d'en demander l'autorisation Ă  la police de l'eau, mais elle refusera c'est certain. Et cela pour les questions de continuitĂ© Ă©cologique qu'Ă©voquait cricou. 22/02/2016, 16h07 1 olivier2222 Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© - Bonjour, Je suis sur le point de faire l'acquisition d'une grande parcelle bordĂ©e par un "bon" ruisseau. L'acte fait Ă©tat d'un droit d'eau, compte tenu de la prĂ©sence d'un moulin directement sur le cours d'eau. Il ne reste que les fondations en bonne Ă©tat dans le lit du ruisseau. La hauteur de chute est de 1,50 m sur 1,00 m de large rĂ©haussable de 0,50 cm sans travaux majeurs et le dĂ©bit, en cette pĂ©riode, est supĂ©rieur Ă  0,5 M3/sec. J'ai cherchĂ© et trouvĂ© une turbine hydroĂ©lectrique Turbiwatt qui correspond au caractĂ©ristique de la chute. Je vous donne les caractĂ©ristiques de la turbine Leopard de chez Turbiwatt Turbine hydraulique basse vitesse Kaplan de type bulbe GĂ©nĂ©rateur ultra compact, synchrone, Ă  aimants permanents Puissance nominale de 3 Ă  9 kW selon dĂ©bit et hauteur de chute. MonophasĂ© 240 volts / 50 Hz ou triphasĂ© 400 volts / 50 hz 60 Hz en option Pales rĂ©glables Ă  l’arrĂȘt prĂ©rĂ©glage en fonction du dĂ©bit du site en usine Hydro-gĂ©nĂ©rateur Ă  haut rendement > 80 % Stator et rotor Ă©tanches, noyĂ©s dans la rĂ©sine Turbine inox, pales en polymĂšre chargĂ© de fibres Hauteur de chute nette jusqu’à 5,50 m DĂ©bit de 90 Ă  250 litres/seconde Une plage de fonctionnement est fournie avec la turbine en fonction de ses prĂ©rĂ©glages pour un site donnĂ©. Le budget est de l'ordre de 2000 € , hors connexions Ă©lectriques. A priori, ce type d'installation permettrait d'alimenter une maison, hors chauffage. La solution semble toute trouvĂ©e, toutefois, je ne souhaite pas faire l'Ă©conomie de la rĂ©flexion d'une roue Ă  aube, pour les raisons suivantes. Je pense "postĂ©ritĂ©" et il me semble plus simple d'entretenir, rĂ©parer une roue Ă  aube, d'un cotĂ©, et un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique "hors d'eau" de l'autre. Concernant la construction de la roue, j'ai un ami qui est un bon chaudronnier et qui serait capable de construire une roue en acier inoxydable de bonne facture. La problĂ©matique est la suivante aprĂšs avoir consultĂ© plusieurs posts sur ce forum trouver la dimension idĂ©ale de la roue, le choix idĂ©al du dĂ©versement de l'eau sur le cotĂ©, le dessus, ..?, son nombre d'aubes, dĂ©multiplier efficacement la vitesse de rotation pour "entrer" dans un gĂ©nĂ©rateur basse vitesse ? capable d'alimenter une maison en Ă©lectricitĂ©. Je souhaite avoir Ă©tĂ© assez prĂ©cis. D'avance merci de vos commentaires constructifs. - 22/02/2016, 17h31 2 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonjour olivier2222 et bienvenue sur FUTURA Avant d'investir, renseigne toi sur les taxes ..... l'eau n'est pas gratuite ! Si quelqu'un a eu la mĂȘme idĂ©e que toi sur ce ruisseau, va le voir . 22/02/2016, 18h07 3 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Merci pour l’accueil Daudet78 et pour le lien. D'aprĂšs le site, ma redevance annuelle ne devra pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  700 €. Concernant le site objet de mon projet, personne n' eu cette idĂ©e auparavant parce qu'Ă©loignĂ© de tout et la vente fait suite Ă  une succession. 22/02/2016, 18h45 4 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonsoir, Il y a l'entretien, des plastiques, branches et autres saletĂ©s qui finirons pas bloquer la turbine J'ai trouvĂ© un dĂ©bit d'eau d'environ 32 millions de mÂł annuel pour un dĂ©bit de 1 mÂł/sec Ă  1€ le MmÂł x 2 mĂštres x 1,5 = 3 donc 3*32 = 96 € sauf erreur J'ai vu Ă  la TV une vis sans fin pour produire de l'Ă©lectricitĂ©, mais je ne sais plus ou elle est installĂ©e. Voyons d'autres avis ? Faire tout pour que demain soit meilleur Aujourd'hui A voir en vidĂ©o sur Futura 22/02/2016, 18h56 5 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© trebor Pour les dĂ©chets ici que organiques parce que l'environnement est prĂ©servĂ© les meuniers pratiquaient quotidiennement un nettoyage des grilles en amont. Au 96 €, il faut rajouter la taxe pour la production de KwH ... J'estime l'ensemble Ă  700 € max Mon souci est d'obtenir un ensemble simple Ă  rĂ©parer et Ă  entretenir, quitte Ă  faire le deuil d'un peu de rendement ; d'oĂč l'idĂ©e de la roue Ă  aubes. 22/02/2016, 19h16 6 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Tu penses produire de l'Ă©lectricitĂ© pour toi ou en connexion avec ERDF ? 22/02/2016, 19h19 7 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonsoir, A l'heure actuelle il y a en gros deux Ă©coles... Haute pression et faible dĂ©bit turbine tangeantielle pelton... Faible pression et haut dĂ©bit turbine linĂ©aire kaplan... qui semble indiquĂ©e dans ton cas... Je n'ai Ă  ce jour jamais eu connaissance de comparatifs entre kaplan et bonne vieille roue Ă  aubes...? bien que celles-ci aient Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©es par ici pour des questions d'esthĂ©tique et conservation du patrimoine... Leonardo Ă©tait ingĂ©nieur "sans papier", et moi diplĂŽmĂ© juste...technicien... 22/02/2016, 19h56 8 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Daudet78 Mon projet de base c'est "autonomie Ă©nergĂ©tique et alimentaire en milieu rural", je n'ai absolument pas prĂ©vu de revendre Ă  ERDF. Je ne souhaite que faire fonctionner frigo/congĂ©lateur, chauffe eau, lave linge pas Ă  90°^^, une pompinette pour monter l'eau potable du puit dans mon petit chĂąteau d'eau de 1 m3 Ă  5,00 m de hauteur et quelques points lumineux. vincent66 Oui une turbine Kaplan semble + indiquĂ©e. Concernant les roues Ă  aubes, je suis d'accord avec toi et apparemment on peut prĂ©tendre Ă  des subventions ADEME. Je viens de tomber sur ce site, porslanvers, bien documentĂ© et qui rĂ©pond de façon prĂ©cise aux contraintes que j'expose. Il est, de plus, illustrĂ© par des lithographies d'Ă©poque. En gros, le rendement d'une roue Ă  aube par le dessus dĂ©versement de l'eau au dessus peut approcher les 70% si bien rĂ©alisĂ©. ça avance ... 22/02/2016, 20h29 9 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Daudet78 Je viens de trouver ce lien concernant la production au moyen d'une vis sans fin. Je ne connaissais pas ce principe. 22/02/2016, 20h47 10 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 Daudet78 Je viens de trouver ce lien concernant la production au moyen d'une vis sans fin. Je ne connaissais pas ce principe. C'Ă©tait Trebor ... EnvoyĂ© par trebor J'ai vu Ă  la TV une vis sans fin pour produire de l'Ă©lectricitĂ©, mais je ne sais plus ou elle est installĂ©e. J'espĂšre qu'il ne sera pas vexĂ© de la confondaison .... 22/02/2016, 21h15 11 verdifre Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonsoir, Je pense qu'il faut te poser un certain nombre de questions avant. la principale est quels sont tes besoins en energie ? aprĂšs avoir repondu a cette question, tu peux te poser la question de la complĂ©mentaritĂ© entre les energies. il va bien falloir que tu chauffes , a priori cela ne sera pas un chauffage electrique, l'eau chaude ne peut elle pas provenir de cette source de chaleur l'hiver et du solaire thermique l'Ă©tĂ© ? si tu retires le problĂšme de l'ECS , avec une machine Ă  laver alimentĂ©e par l'eau chaude, tu simplifie enormĂ©ment ton problĂšme fred On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe oĂč ! 22/02/2016, 21h36 12 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Daudet Oui, dĂ©solĂ© pour la confondature ^^ Verdife Oui, chauffage au bois, cuisine au gaz et bois l'hiver. Mais bien sĂ»r, en alimentant le lave linge en ECS, je rĂ©duis la dĂ©pense Ă©nergĂ©tique !! Mes besoins sont chauffe eau 100 L dont je briderais la tempĂ©rature Ă  30° environ, lave linge Ă  ECS donc ^^ l'essentiel des lavages se fait Ă  30°, enfin pour un homme ^^, Frigo congĂ©, Ă©clairage le soir et petite pompe pour monter l'eau potable dans le chĂąteau d'eau. Je vais faire le calcul, sachant que je peux moduler le fonctionnement des appareils par exemple le chauffe eau tourne la journĂ©e, le lave linge utilisĂ© en coupant le chauffe eau et la pompe de relevage, en nuitĂ©e je rĂ©serve la dĂ©pense en Ă©clairage, quand je dors, la pompe relĂšve l'eau potable. En gros fonctionnera en continu, le congĂ©lo/frigo. Je ne veux pas recourir au solaire et ni Ă  l'Ă©olien leur rendement/investissement Ă©tant moins intĂ©ressant que l'hydroĂ©lectricitĂ©. Sans parler du coĂ»t de la maintenance/remplacement. Merci pour l'idĂ©e du lave linge ! DerniĂšre modification par olivier2222 ; 22/02/2016 Ă  21h38. 23/02/2016, 11h23 13 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Si tu disposes du rĂ©seau ERDF, je ne pense pas que ton installation soit rentable financiĂšrement. Fait bien les calculs ! 23/02/2016, 12h53 14 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© 23/02/2016, 13h34 15 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 non je n'en dispose pas Donc c'est justifiĂ©. Par contre, une installation autonome, c'est un peu plus compliquĂ©. - Tu ne disposes pas de rĂ©fĂ©rence de frĂ©quence. Donc il faut rĂ©guler en vitesse ton alternateur vanne hydraulique commandĂ©e - Donc il faut rĂ©guler en tension ton alternateur 23/02/2016, 17h50 16 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Merci d'entrer dans ce genre de dĂ©tails, c'est exactement ce qu'il me faut. Si, j'assure un dĂ©bit constant de 200 L par exemple grĂące Ă  un bassin Ă©quipĂ© d'un trop plein, je n'assure pas une tension constante ? 23/02/2016, 18h22 17 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 je n'assure pas une tension constante ? Ben non .... Quand tu mets en marche un consommateur MAL par exemple ou frigo, la demande d'Ă©nergie augmente . Donc la tension diminue et la frĂ©quence aussi - Donc il faut un asservissement de tension qui joue sur l'excitation de l'alternateur - Donc il faut un asservissement de vitesse de rotation qui joue sur le dĂ©bit d'eau Et les deux asservissements sont donc imbriquĂ©s, ce qui ne facilite pas la mise au point. Si, j'assure un dĂ©bit constant de 200 L par exemple C'est comme si tu disais Je bloque ma pĂ©dale d'accĂ©lĂ©rateur, ma voiture va aller Ă  une vitesse constante. DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 23/02/2016 Ă  18h24. J'aime pas le Grec 23/02/2016, 19h17 18 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Ok pigĂ©. Merci pour l'explication. Cela me fait penser Ă  autre chose, Ă  savoir peut on prendre le problĂšme Ă  l'envers. Je m'explique Supposons que mon calcul de pic de consommation soit de 2 KwH aprĂšs calcul. Je fais en sorte que la centrale produise cette puissance constamment. N'existe-t-il pas une façon de faire "manger" de la consommation aprĂšs le gĂ©nĂ©rateur, par exemple des rĂ©sistances Ă©lectriques ou autre chose, et d'asservir cette partie Ă  la consommation ? Si j'ai besoin de 1KwH, je dĂ©connecte ce qu'il faut. C'est peut ĂȘtre trĂšs naĂŻf, mais j'ai vu ça, je crois, dans une micro centrale hydraulique en Inde. 23/02/2016, 19h25 19 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 soit de 2 KwH Une puissance, c'est des kW. Si j'ai besoin de 1KwH, je dĂ©connecte ce qu'il faut. Oui, en supposant que ton dĂ©bit d'eau est constant ..... et que tu n'es pas trop rigoureux sur la stabilitĂ© de la tension et de la frĂ©quence Mais suppose que ton plan d'eau monte de 1cm suite Ă  un orage ? 23/02/2016, 19h53 20 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© oui j'entends l'argument. Je peux dimensionner une vanne ou ouverture constante sous le niveau minimum du bassin. En cas d'augmentation du dĂ©bit du ruisseau pluie, le trop plein s'Ă©vacue par ... le trop plein. Donc, dans le principe, puis je mettre en application cette thĂ©orie ? Auquel cas, quel dispositif installĂ© en aval de la gĂ©nĂ©ratrice ? Quel type d'asservissement ? Il faudrait un systĂšme de dĂ©tection des besoins qui asservisse. Avez-vous une idĂ©e Ă  ce sujet ? 23/02/2016, 20h07 21 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 le trop plein s'Ă©vacue par ... le trop plein. Mais en fonction de l'ampleur de la "crue", pour que le dĂ©versoir dĂ©bite plus d'eau, il faut que le niveau de la retenue monte ...... Bref, pour faire tourner une pompe Ă  eau en Inde, c'est faisable. Pas pour alimenter une TV, un frigo etc DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 23/02/2016 Ă  20h08. J'aime pas le Grec 25/02/2016, 13h45 22 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Je relance la discussion parce que j'ai de nouvelles donnĂ©es. J'ai contactĂ© Turbiwatt et j'ai pu discutĂ© avec une technicien. VoilĂ  le rĂ©sumĂ© Il valide la thĂ©orie du maintien du dĂ©bit soit environ 200 L/s, non pas avec un bassin, mais un avaloir avec trop plein en permanence alimentĂ© tenant compte que 200L/s est le dĂ©bit minimum, mais bon, le principe est le mĂȘme. La turbine tourne donc au mĂȘme rythme et compte tenu de la configuration de la chute, pourra fournir 3,3 Kw en 220v mono ou 400 V triphasĂ© selon ses calculs. Avec ces 3,3 Kw, je suis en dessous de mes besoins, il me conseille mĂȘme de stocker le surplus en batterie ben oui, faut bien vendre ^^ de 6000 cycles pour une plus-value de 3000 €. J'ai posĂ© la question pour le surplus de puissance fournie en cas de besoin en deçà de 3,3 Kw ; et bien ils utilisent ... une rĂ©sistance pour "manger" le diffĂ©rentiel. Bon, le hic, c'est qu'il demande 15 000 € pour l'armoire et le raccordement hors gĂ©nie civil Le principe Ă©voquĂ© ci-dessus est donc valable, il me serait agrĂ©able de pouvoir le concevoir "maison" et je pense ĂȘtre bien en deçà de leur devis. D'avance merci DerniĂšre modification par olivier2222 ; 25/02/2016 Ă  13h50. 25/02/2016, 16h01 23 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 il me conseille mĂȘme de stocker le surplus en batterie Batteries qui ne sont pas Ă©ternelles ... A mon avis, Ă  Ă©viter. il me serait agrĂ©able de pouvoir le concevoir "maison" Mais c'est un gros projet qui demande du matĂ©riel de mesure ainsi que de solides compĂ©tences en Ă©lectronique, en asservissement, en Ă©lectrotechnique entre autres ! Avec ces 3,3 Kw, je suis en dessous de mes besoins Tu as besoin de plus ? en crĂȘte ? Il faut dĂ©lester les consommateurs non prioritaires. Un frigo peut ĂȘtre hors tension pendant les 2 heures de machine Ă  laver DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 25/02/2016 Ă  16h03. J'aime pas le Grec 25/02/2016, 16h20 24 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Pour les batteries, je citais ça pour l'anecdote n'en ayant pas de rĂ©el besoin. Concernant la partie Ă©lectronique, d'instinct je dirais qu'il faut un tensiomĂštre sur le rĂ©seau qui teste les besoins, un potentiomĂštre Ă©lectronique qui rĂšgle "la voilure" sur la rĂ©sistance. Enfin, un onduleur me semble incontournable. ForcĂ©ment j'oublie des choses, il faut rajouter une armoire de commande, un peu de TĂ©lĂ©mĂ©canique et des disjoncteurs par exemple ... Mais globalement, en demandant Ă  un Ă©lectronicien professionnel, je dois ĂȘtre largement en dessous de 15 000 € non ? Bon, aprĂšs je veux pas trop dĂ©ranger avec mes petits soucis ^^ 25/02/2016, 16h44 25 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 Enfin, un onduleur me semble incontournable. Je ne vois pas pourquoi ? Mais globalement, en demandant Ă  un Ă©lectronicien professionnel, je dois ĂȘtre largement en dessous de 15 000 € non ? Tu ne trouveras pas de professionnel pour faire le travail en partant de zĂ©ro. - Soit tu trouves le systĂšme de contrĂŽle tout fait sur Ă©tagĂšre chez un fournisseur - Soit tu trouves un copain Ă©lectronicien/Ă©lectrotechnicien qui s'amuse Ă  te faire l'installation Y a du taff ! PS Y a peut ĂȘtre une piste en rĂ©cupĂ©rant la partie Ă©lectronique d'un groupe Ă©lectrogĂšne Ă  inverter DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 25/02/2016 Ă  16h46. J'aime pas le Grec 25/02/2016, 18h12 26 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Merci. J'ai pris contact avec diffĂ©rents fabricants d'automatisme/Ă©lectronique. J'aurais une rĂ©ponse pour ce week end. Je vous tiendrais aux courant, mais apparemment c'est jouable. Je vous ferais part des contraintes et difficultĂ©s en parfaite honnĂȘtetĂ© Ă©videment. 02/03/2016, 16h10 27 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© ça avance, pour ceux que ça intĂ©resse. Deux pistes en cours - un Ă©lectricien a bien voulu motivĂ© cogiter une solution. Je suis en attente du devis. - Je suis en contact avec TĂ©lĂ©mĂ©canique Schneider qui planche sur la solution. Il s'agit d'un travail sur la mesure et le contrĂŽle de puissance. Je reviens avec + de dĂ©tails 02/03/2016, 16h22 28 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 Enfin, un onduleur me semble incontournable. Bjr Ă  toi, Confondrais tu..ONDULEUR et "REGULATEUR" Un onduleur sert gĂ©nĂ©ralement pour transformer du CONTINU en alternatif. tel n'est pas ton cas. Bonne soirĂ©e 02/03/2016, 17h23 29 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Heu ... tĂ©lĂ©mĂ©canique ne fait pas d'onduleur, me semble. Je parle bien de contrĂŽler et de rĂ©guler la puissance gĂ©nĂ©rĂ©e par la turbine, pour diriger l’excĂšs sur des rĂ©sistances. Aumoulin Ă  eau de Moux-en-Morvan, une roue de dessus a Ă©tĂ© placĂ©e. L’électricitĂ© produite est utilisĂ©e pour alimenter une pompe Ă  chaleur et toute la maison en Ă©lectricitĂ©. Le moulin Ă  eau a un petit lac pour le stockage de l’eau. Cela crĂ©e

L’énergie Ă©lectrique est un flux constant d’électrons qui se dĂ©placent dans un conducteur, vouloir la stocker en tant que telle est aussi irrĂ©aliste que de vouloir stocker le vent. Pour la stocker, il faut donc la convertir sous une autre forme chimique par exemple, comme les batteries et la transformer Ă  nouveau en Ă©lectricitĂ© au moment oĂč l’on en a besoin. Selon le systĂšme employĂ©, cette transformation peut s’accompagner de pertes, de difficultĂ©s et d’un coĂ»t de stockage variable. Le stockage d’électricitĂ© sous forme d’énergie chimique La batterie Elle se base sur une rĂ©action chimique dite rĂ©versible » puisqu’elle peut se faire dans un sens et dans l’autre. Dans un sens, la rĂ©action permet de convertir l’électricitĂ© en Ă©nergie chimique afin de la stocker. Dans l’autre, elle permet de gĂ©nĂ©rer un courant Ă©lectrique. Afin d’augmenter les performances et diminuer l’impact sur l’environnement, de nouvelles batteries Ă  eau salĂ©e, Ă  liquides redox ou encore Ă  sodium-soufre sont en cours de dĂ©veloppement. Les batteries Lithium-Ion sont actuellement les plus performantes. Le condensateur Un condensateur emmagasine de l’énergie Ă©lectrique sur deux armatures mĂ©talliques sĂ©parĂ©es par un semi-conducteur et la restitue au moment de la dĂ©charge. Les condensateurs peuvent se charger et se dĂ©charger trĂšs rapidement fournir des courants Ă©levĂ©s bien que limitĂ©s dans le temps recharger trĂšs rapidement un vĂ©hicule Ă©lectrique. L’hydrogĂšne L’hydrogĂšne que l’on peut rĂ©cupĂ©rer par Ă©lectrolyse ou en brĂ»lant du CH4 et l’oxygĂšne gĂ©nĂšrent de l’électricitĂ© lorsqu’ils sont combinĂ©s. La combustion de l’hydrogĂšne dans un moteur permet d’alimenter un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique. UtilisĂ© dans une pile Ă  combustible, il permet de produire directement de l’électricitĂ©. Des chercheurs de la KU Leuven ont mĂȘme mis au point un panneau solaire capable de produire de l’hydrogĂšne directement Ă  partir de l’humiditĂ© de l’air. Le coĂ»t Ă©nergĂ©tique de ce systĂšme est cependant trĂšs Ă©levĂ©. Le stockage d’électricitĂ© sous forme d’énergie potentielle Le pompage-turbinage Le pompage-turbinage consiste Ă  pomper l’eau d’un lac situĂ© en contrebas vers un bassin d’accumulation situĂ© en altitude le pompage. En cas de demande d’électricitĂ©, l’eau du rĂ©servoir supĂ©rieur est relĂąchĂ©e vers le bassin infĂ©rieur, actionnant au passage une turbine laquelle entraine un alternateur qui gĂ©nĂšre un courant Ă©lectrique le turbinage. L’accumulation de pression En se dĂ©comprimant dans un espace de stockage aux parois Ă©tanches, un gaz comprimĂ© met en mouvement une turbine qui actionne un alternateur, produisant ainsi de l’électricitĂ©. Le puits de gravitĂ© Un piston trĂšs lourd est remontĂ© du fond d’un puits de 500 m de profondeur Ă  l’aide d’un moteur Ă©lectrique. La masse est ensuite relĂąchĂ©e. En descendant, elle compresse par son poids l’eau du puits qui, refoulĂ©e sous la pression, permet de faire tourner un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique. Le train inclinĂ© Principe semblable Ă  celui des horloges d’autrefois dont il fallait remonter le mĂ©canisme pour la faire fonctionner, un train monte une rampe de 10 km inclinĂ©e Ă  7 %. En redescendant sous l’effet de son poids, la masse du train fait tourner une gĂ©nĂ©ratrice qui produit Ă  son tour de l’électricitĂ©. Le stockage d’électricitĂ© sous forme d’énergie cinĂ©tique Le volant d’inertie Une masse trĂšs lourde roue, cylindre
 est mise en rotation par un moteur et actionne un gĂ©nĂ©rateur qui produit de l’électricitĂ© en ralentissant progressivement. Des autobus Ă©lectriques silencieux fonctionnant sur ce principe ont circulĂ© en Belgique dans les annĂ©es soixante. Ils pouvaient rouler plusieurs kilomĂštres avec l’énergie cinĂ©tique accumulĂ©e dans leur volant d’inertie. Le stockage d’électricitĂ© sous forme de chaleur Il est possible de stocker de l’électricitĂ© en la transformant en chaleur en chauffant une cuve d’eau pour le chauffage central par exemple. Dans un contexte domestique, la transformer Ă  nouveau en Ă©lectricitĂ© n’aurait cependant pas d’intĂ©rĂȘt car le rendement serait faible on prĂ©fĂšre l’utiliser pour le chauffage. Il s’agit donc de stockage d’énergie au sens large.

Poury parvenir, le président de la société, Marco Attisani, a lancé un vaste défi à ses ingénieurs. Il leur a demandé d'inventer un équipement exclusivement alimenté grùce à l'énergie solaire, qui soit à la fois capable de

L'énergie hydraulique dépend du cycle de l'eau. Elle est la plus importante source d'énergie renouvelable. Sous l'action du soleil, l'eau des océans et de la terre s'évapore. Elle se condense en nuages qui se déplacent avec le vent. La baisse de température au-dessus des continents provoque des précipitations qui alimentent l'eau des lacs, des riviÚres et des océans. Une centrale hydraulique est composée de 3 parties Le barrage qui retient l'eau La centrale qui produit l'électricité Les lignes électriques qui évacuent et transportent l'énergie électrique En France, l'hydroélectricité est exploitée depuis la fin du 19Úme siÚcle, ce qui en fait la plus ancienne des énergies produite grùce à une ressource nationale. EDF exploite 640 barrages dont 150 d'une hauteur supérieure à 20 m. C'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, elle est utilisable rapidement grùce aux grandes quantités d'eau stockée et c'est une énergie renouvelable trÚs économique à long terme.

LeMusĂ©e nĂ©erlandais de l’eau utilise l’hydroĂ©lectricitĂ© pour produire de l’électricitĂ© avec une vieille roue Ă  eau et charge des vĂ©los Ă©lectriques. Micro HydroĂ©lectricitĂ© . NL EN FR. CONTACT QUI SOMMES NOUS WEBSHOP INSPIRATION PROJETS CARACTÉRISTIQUES SERVICES. retour. MUSÉE DE L’EAU NÉERLANDAIS Le MusĂ©e nĂ©erlandais est situĂ© dans le
Le 7 octobre 2015, une turbine hydrolique a Ă©tĂ© inaugurĂ©e prĂšs du Barrage du gouffre d'enfer Ă  RochetaillĂ©e. L'objectif utiliser le dĂ©bit de l'eau qui alimente Saint-Etienne pour produire de l'Ă©nergie. La turbine hydraulique a Ă©tĂ© installĂ©e dans un bĂątiment existant. Elle est en service depuis fin aoĂ»t. Au-dessus se trouve le barrage du Pas de Riot. Il s'agit du plus ancien des barrages alimentant Saint-Etienne, il fut construit sous NapolĂ©on III. Il couvre 60 % des besoins de la ville. Il contient 975 000 m3 d'eau. L'autre barrage qui fournit Saint-Etienne est celui de local, situĂ© prĂšs du barrage du Gouffre d'enfer, permettait jusque-lĂ  de "briser la charge", "c'est Ă  dire d'Ă©viter que la pression de l'eau ne soit pas trop forte en arrivant Ă  Saint-Etienne", prĂ©cise Bertrand Bonnard, du service de l'eau de la Ville de Saint-Etienne. "Il peut passer ici jusqu'Ă  700 litres d'eau par seconde, en fonction des besoins".Jusqu'alors, l'eau qui alimente Saint-Etienne n'Ă©tait pas utilisĂ©e pour produire de l'Ă©nergie, son Ă©nergie Ă©tait perdue. "L'idĂ©e est de rĂ©cupĂ©rer cette Ă©nergie perdue, en faisant tourner une roue, sur le mĂȘme modĂšle qu'une dynamo de vĂ©lo", indique-t-il. Un transformateur a Ă©tĂ© installĂ© prĂšs du bĂątiment de la turbine. Le maire de Saint-Etienne, GaĂ«l Perdriau, a rappelĂ© que "la turbine hydrolique est une invention stĂ©phanoise". C'est BenoĂźt Fourneyron qui a créé cet outil en derniĂšre va produire 1 500 000 KW/an, soit l'Ă©quivalent de la consommation de 1 250 habitants pour une annĂ©e en Ă©lectricitĂ©. L'investissement est de 800 000 euros, dont 85 000 financĂ©s par la RĂ©gion. En 8 ans elle devrait ĂȘtre rentabilisĂ©e. "C'est important de ne plus perdre une Ă©nergie gratuite, verte et renouvelable", lance Bertrand Bonnard. Un an de travaux ont Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour installer la turbine. Deux autres turbines de ce type sont positionnĂ©es sur la station de l'eau de Solaure "elles permettent de couvrir 80 % des besoins Ă©lectriques de l'usine". Une troisiĂšme a Ă©tĂ© mise en place au pied du barrage de Lavalette. Elle produit l'Ă©quivalent de la consommation de 3 000
Enseptembre 2011, Bruce Logan de l'universitĂ© de Pennsylvanie, avait proposĂ© un concept Ă©tonnant : produire de l' hydrogĂšne et de l'Ă©lectricitĂ© Ă  partir d'eau de mer, d'eau de riviĂšre et Source VORTEX Hydrokinetics LL Miroslav Sedláček est l’inventeur de cette incroyable machine qui peut produire assez d’électricitĂ© pour cinq maisons ou une petite commune Africaine. Cette invention est commercialisĂ©e dans 16 pays depuis juin 2015, la turbine hydraulique ouvre de nouvelles perspectives pour les Ă©nergies propres et renouvelables. Elle produit de l’électricitĂ© Ă  partir de cours d’eau Ă  trĂšs faible dĂ©bit, des marĂ©es et des ruisseaux. Elle se nomme SETUR Bladeless Turbine. Voici comment elle fonctionne regardez l’eau qui s’écoule dans votre baignoire, au bout de quelques secondes un tourbillon se forme. C’est ce principe que Miroslav a retenu. Pour mieux comprendre, regardez cette vidĂ©o qui commence d’une maniĂ©re surprenante L’invention se prĂ©sente sous la forme d’un bidon, de la taille d’un four Ă  micro-ondes, flottant comme une bouĂ©e Ă  la surface de l’eau, par exemple sur le cours d’une riviĂšre ou d’un ruisseau. Cette turbine gĂ©nĂšre suffisamment d’électricitĂ©, selon la source d’eau, pour subvenir aux besoins de cinq familles europĂ©ennes ou d’un village entier en Afrique. Un atout considĂ©rable pour les pays en voie de dĂ©veloppement. Voici une seconde vidĂ©o qui montre comment elle pourrait fonctionner Ă  l’intĂ©rieur d’une habitation avec une petite quantitĂ© d’eau GrĂące Ă  cette turbine, Miroslav Sedláček a Ă©tĂ© finaliste du Prix de l’inventeur europĂ©en de 2016. En Europe, l’hydroĂ©lectricitĂ© ne reprĂ©sente que 3 % de l’énergie produite. Une faiblesse due Ă©galement Ă  la dimension limitĂ©e des ressources exploitables par les turbines classiques. C’est tout l’intĂ©rĂȘt de cette nouvelle invention, car elle peut fonctionner Ă  petite Ă©chelle. Avec la SETUR Bladeless de Miroslav SedlĂĄcek, les petites riviĂšres font les grands fleuves et surtout une Ă©nergie propre et infinie.
Pourconstruire une roue à aubes et pour qu'elle tourne, il faut connaitre au moins 2 informations sur le cours d'eau: --Hauteur de chute. --Débit. La hauteur de chute permettra de déterminer le diamÚtre de la roue. Le débit sera utile pour
Vous disposez d’un bout de riviĂšre ou d’un cours d’eau sur votre terrain privatif et souhaitez l’exploiter pour produire de l’énergie propre et renouvelable ? C’est aujourd’hui tout Ă  fait possible et mĂȘme recommandĂ© si vous dĂ©sirez investir dans une installation Ă  forte rentabilitĂ© et voir votre facture d’électricitĂ© diminuer pour de bon. Le gouvernement encourage dĂ©sormais fortement la mise en place de petites ou micros centrales hydrauliques dĂ©diĂ©es Ă  l’autoconsommation d’énergie verte chez les particuliers via l’allocation de crĂ©dits d’impĂŽts Ă  hauteur de 50% sur l’investissement matĂ©riel et d’une TVA Ă  5,5% sous conditions. Les atouts de la petite voire micro-hydroĂ©lectricitĂ© Une PCH petite centrale hydroĂ©lectrique se dĂ©finit comme une installation de production Ă©nergĂ©tique, d’une puissance infĂ©rieure Ă  10 000 kW, transformant l’énergie hydraulique d’un cours d’eau en Ă©nergie Ă©lectrique. D’aprĂšs l’UNIPEDE Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique on classe les PCH en fonction de la puissance installĂ©e. On parle alors de petite centrale pour une puissance comprise entre 2 000 kW et 10 000 kW, de mini-centrale pour une puissance comprise entre 500 kW et 2 000 kW, de micro-centrale pour une puissance comprise entre 20 kW et 500 kW, et de pico-centrale pour une puissance infĂ©rieure Ă  20 kW. Lire aussi Petite hydroĂ©lectricitĂ© lancement d’un appel Ă  projets de 60 MW Construites au fil de l’eau sans stockage, ces installations ne demandent ni retenues ni vidanges ponctuelles susceptibles de perturber l’hydrologie, la biologie ou la qualitĂ© de l’eau, et permettent gĂ©nĂ©ralement une production d’électricitĂ© stable et locale. Elles peuvent ĂȘtre installĂ©es en bord de riviĂšres ou sur des rĂ©seaux d’eau potable, turbinant les eaux des canalisations, et reprĂ©sentent au total un potentiel estimĂ© Ă  plus de 1000 MW sur le territoire français. Principe de fonctionnement d’une installation hydroĂ©lectrique DiffĂ©rents types de turbines adaptĂ©es aux microcentrales selon le dĂ©bit et la hauteur de chute Document AFME D’un point de vue technique, le rĂŽle de la turbine est de convertir l’énergie cinĂ©tique de l’eau en Ă©nergie mĂ©canique qui permettra d’actionner un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique. Le principe est assez simple l’eau fait tourner une roue reliĂ©e Ă  un axe mĂ©canique qui transmet lui-mĂȘme directement ou indirectement engrenages ou systĂšme de courroies-poulies l’énergie mĂ©canique Ă  la gĂ©nĂ©ratrice qui la convertira en Ă©lectricitĂ©. Le choix de la turbine est bien sĂ»r primordial dans ce type d’installation domestique et dĂ©pend avant tout de la topologie du site et des spĂ©cificitĂ©s du cours d’eau exploitable. On choisira une turbine en fonction de la hauteur de chute et du dĂ©bit de conception, mais aussi de la vitesse de fonctionnement de la gĂ©nĂ©ratrice. Si plusieurs types de turbines existent, les turbines de type Pelton ou Turgo restent les plus utilisĂ©es dans les systĂšmes micro-hydroĂ©lectriques en raison de leur faible coĂ»t, de leur efficacitĂ© et de leur fiabilitĂ©. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les turbines Ă  action sont plus adaptĂ©es pour les ratios dĂ©nivelĂ©/dĂ©bit faibles tandis que les turbines Ă  rĂ©action seront prĂ©conisĂ©es pour les ratios dĂ©bit/dĂ©nivelĂ© Ă©levĂ©s. Etudes prĂ©alables et coĂ»ts d’investissement Mais avant toute chose, et pour choisir le meilleur Ă©quipement possible, il est nĂ©cessaire dans un premier temps de dĂ©terminer le potentiel thĂ©orique hydroĂ©lectrique du site en y intĂ©grant les variations saisonniĂšres et les Ă©carts annuels du dĂ©bit et de le comparer Ă  vos besoins en Ă©lectricitĂ© afin de constater si une telle solution Ă©nergĂ©tique est suffisante et pertinente. Selon la start-up bretonne Turbiwatt qui a dĂ©veloppĂ© une turbine hydraulique capable d’exploiter des sites de rendements infĂ©rieurs Ă  500 kW, la puissance thĂ©orique d’un site peut ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e Ă  partir de la formule suivante P KW = Q m3s x H m x g x R, P reprĂ©sentant ici la puissance en KW, Q le dĂ©bit en m3/seconde, H la hauteur de chute en mĂštres, g le coefficient de gravitĂ© Ă©gal Ă  9,81, et R le coefficient de rendement gĂ©nĂ©ralement Ă©gal Ă  0,80. Une Ă©tude sur le risque environnemental est Ă©galement recommandĂ©e. Un cours d’eau est un milieu riche en biodiversitĂ© et son amĂ©nagement peut dĂ©stabiliser cet Ă©quilibre. Il faut donc porter une attention particuliĂšre au respect de la vie aquatique et veiller Ă  ajouter les amĂ©nagements spĂ©cifiques amĂ©nager une passe Ă  poissons, limiter les modifications de dĂ©bit et surveillance continue, prĂ©servation des habitats de la faune piscicole, utilisation de peinture et matĂ©riaux Ă©cologiques, ect. En termes de coĂ»ts enfin, le budget nĂ©cessaire pour ce type de projet est trĂšs variable et dĂ©pend en particulier des caractĂ©ristiques environnementales, du site, de la configuration du terrain, de la puissance et de la tension souhaitĂ©es et du type de matĂ©riel. A titre d’ordre de grandeur, pour des installations de puissance supĂ©rieure Ă  100 kW, le budget est compris entre 400 et 2100 €/Kw, et peut atteindre 6000 €/kW pour des installations infĂ©rieures Ă  30 kW. Ce coĂ»t comprend les Ă©tudes et les demandes d’autorisation, la partie gĂ©nie civil, le matĂ©riel ensemble turbine-gĂ©nĂ©ratrice, l’appareillage Ă©lectrique et le raccordement au rĂ©seau si vous souhaitez revendre votre production excĂ©dentaire. Turbiwatt l’hydroĂ©lectricitĂ© accessible Ă  tous La micro-turbine hydraulique dĂ©veloppĂ©e par la start-up bretonne Turbiwatt entend dans ce cadre faciliter considĂ©rablement l’exploitation de l’énergie hydraulique chez les particuliers. DestinĂ© aux basses, voire trĂšs basses chutes pour des dĂ©bits de 1,20 mĂštres et 90 litres par seconde, ce modĂšle de turbine s’adapte Ă  des environnements variĂ©s et Ă  des conditions d’exploitation minimales. Son champ d’application se rĂ©vĂšle de ce fait considĂ©rable Ă©cluses, canaux, bases de loisirs, dĂ©versoirs d’étangs, stations de traitement des eaux ou moulins, autant de sites qui pourraient ĂȘtre exploitĂ©s et gĂ©nĂ©rer une production hydroĂ©lectrique certes assez faible mais bien rentable. Lire aussi Turbiwatt les promesses d’une micro hydroĂ©lectricitĂ© de proximitĂ© “Il s’agit de micro-turbines Ă  usage domestique, pour Monsieur tout le monde, avec une Ă©nergie de proximitĂ© immĂ©diate, directement aux normes du rĂ©seau” explique dans le TĂ©lĂ©gramme Didier Greggory, PrĂ©sident de la start-up caudanaise. DĂ©clinĂ©e en trois modĂšles de puissances variĂ©es Lynx de 0,6 Ă  0,8 kW, LĂ©opard de 3 Ă  9 kW et Lion de 6 Ă  60 kW, cette technologie dispose d’un gĂ©nĂ©rateur miniaturisĂ© pour un coĂ»t d’installation et d’exploitation rĂ©duit. Selon leur puissance, le coĂ»t des turbines s’échelonne de 1 200 € Ă  2 950 € du kW nominal. La turbine Lion de 36 kVA par exemple, produira ainsi plus de kWh par an, soit l’équivalent de 3 000 m2 de panneaux solaires pour un investissement hors gĂ©nie civil 20 fois plus faible. CrĂ©dits photo Ademe – Turbiwatt
Uneroue Ă  aubes moderne produit un rendement entre 65 et 85%. Pour faire les estimations de la capacitĂ© potentielle d’un site, le type de roue, le dĂ©bit (la quantitĂ© de l’eau par seconde) et la hauteur de la chute sont dĂ©terminants. L’accĂ©lĂ©rateur moteur et un Ă©ventuel onduleur ont tous un rendement Ă©levĂ©. L'Ă©nergie hydraulique est l'Ă©nergie produite par la force de l'eau. Le plus souvent, elle exploite un cours d'eau, grĂące Ă  son dĂ©bit la quantitĂ© d'eau qui s'Ă©coule et une diffĂ©rence de hauteur entre l'endroit oĂč on prend l'eau et celui oĂč on la relĂąche. C'est une Ă©nergie renouvelable, qui permet dĂšs l'antiquitĂ© d'actionner des machines puissantes, puis, Ă  partir du XIXe siĂšcle, de produire de l'Ă©lectricitĂ© Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Sommaire 1 L'Ă©nergie hydraulique 2 L'Ă©nergie hydroĂ©lectrique Histoire de l'hydroĂ©lectricitĂ© Fonctionnement et quantitĂ© d'Ă©nergie produite 3 Voir aussi L'Ă©nergie hydraulique[modifier modifier le wikicode] L'Ă©nergie hydraulique a Ă©tĂ© utilisĂ©e par des moulins Ă  eau, au moins depuis l'Ă©poque romaine. En effet, moudre du grain demande beaucoup d'Ă©nergie et de façon assez rĂ©guliĂšre, c'Ă©tait donc une utilisation intĂ©ressante de l'Ă©nergie hydraulique pour fabriquer des quantitĂ©s de farine beaucoup plus importantes Ă  partir de cĂ©rĂ©ales qu'avec un moulin ou un pilon actionnĂ© Ă  la main. Il y a eu ensuite d'autres utilisations de l'Ă©nergie hydraulique sur le site oĂč elle Ă©tait produite notamment pour des papeteries. Dans ces cas-lĂ , l'usine Ă©tait installĂ©e Ă  cĂŽtĂ© du cours d'eau. L'Ă©nergie de l'eau Ă©tait captĂ©e par une roue ou une turbine, puis transmise par des courroies et des arbres au sens mĂ©canique, c'est-Ă -dire des barres mĂ©talliques formant des axes qui tournent. Avec cette Ă©nergie, on faisait alors fonctionner des machines. Au XIXe siĂšcle, on a dĂ©couvert comment produire de l'Ă©lectricitĂ© avec un mouvement mĂ©canique. L'Ă©nergie hydraulique a alors Ă©tĂ© l'une des Ă©nergies les plus faciles Ă  transformer en Ă©lectricitĂ© en quantitĂ©s assez importantes. C'est ce qu'on appelle l'Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Une centrale hydroĂ©lectrique associĂ©e Ă  un barrage - A rĂ©servoir,- B centrale Ă©lectrique,- C turbine,- D gĂ©nĂ©rateur,- E vanne,- F conduite forcĂ©e,- G lignes haute tension,- H riviĂšre Barrage hydroĂ©lectrique sur l'Iller en Allemagne L'Ă©nergie hydroĂ©lectrique[modifier modifier le wikicode] L'Ă©nergie hydraulique est exploitĂ©e de façon beaucoup plus importante et efficace depuis qu'on l'utilise pour produire de l'Ă©lectricitĂ©, c'est l'Ă©nergie hydroĂ©lectrique ou encore hydroĂ©lectricitĂ©. L'eau d'un cours d'eau fait tourner une turbine reliĂ©e Ă  un gĂ©nĂ©rateur produisant de l'Ă©lectricitĂ©. L'installation qui l'exploite est une centrale hydroĂ©lectrique. Histoire de l'hydroĂ©lectricitĂ©[modifier modifier le wikicode] Aux dĂ©buts de son dĂ©veloppement, l'Ă©nergie hydroĂ©lectrique a Ă©tĂ© surnommĂ©e la houille blanche. L'expression a Ă©tĂ© inventĂ©e par Aristide BergĂšs en 1878. À l'Ă©poque, la houille blanche s'opposait Ă  la houille noire », c'est-Ă -dire au charbon qui alimentait les machines Ă  vapeur, qui Ă©taient alors largement utilisĂ©es pour fournir de l'Ă©nergie mĂ©canique aux usines. Au dĂ©but du XXe siĂšcle, l'Ă©nergie Ă©lectrique Ă©tait utilisĂ©e assez prĂšs du lieu oĂč elle Ă©tait produite souvent dans la mĂȘme ville. Avec les progrĂšs dans le transport de l'Ă©lectricitĂ©, et dans les techniques de production, il est devenu possible et intĂ©ressant de construire des amĂ©nagements trĂšs puissants, en gĂ©nĂ©ral avec un barrage. En France, les plus grands amĂ©nagements comme le barrage de Serre-Ponçon ont Ă©tĂ© construits au XXe siĂšcle, jusqu'aux annĂ©es 1970 environ. Dans d'autres pays, il arrive qu'on construise toujours de trĂšs grands barrages, comme en Chine ou au . Comme la consommation d'Ă©lectricitĂ© a beaucoup augmentĂ© au cours du XXe siĂšcle dans la plupart des pays, l'Ă©nergie hydraulique ne reprĂ©sente qu'une part minoritaire de la production Ă©lectrique. Elle est tout de mĂȘme importante et a l'avantage dans le cas des barrages hydroĂ©lectriques de pouvoir augmenter trĂšs rapidement sa puissance quand la consommation augmente au cours d'une journĂ©e. C'est l'une des Ă©nergies renouvelables les plus disponibles sur la planĂšte. Le premier pays producteur mondial d’hydroĂ©lectricitĂ© est la Chine, puis le Canada et le BrĂ©sil. La France produit 10 % de son Ă©lectricitĂ© avec des centrales hydroĂ©lectrique. Une conduite forcĂ©e qui relie un barrage Ă  une usine hydroĂ©lectrique en Espagne Fonctionnement et quantitĂ© d'Ă©nergie produite[modifier modifier le wikicode] La puissance de l'eau vient de la dĂ©nivellation entre les niveaux supĂ©rieur et infĂ©rieur d'un cours d'eau diffĂ©rence d'altitude le plus souvent obtenue par la construction d'un barrage derriĂšre lequel on accumule d'eau de ruissellement, cas du schĂ©ma illustrant l'article, du dĂ©bit qui circule dans l'installation. La puissance qui peut ĂȘtre produite est le produit la multiplication de la diffĂ©rence de hauteur la dĂ©nivellation par le dĂ©bit, moins les pertes. Par exemple une chute de 5 mĂštres et un dĂ©bit de 3 m3/s mĂštre cube par seconde, sachant qu'un mĂštre cube fait 1000 kilogrammes et qu'un kilogramme pĂšse 9,81 newtons, fait 3 x 1000 x x 5 = 147 000 watt, ce qui fait 147 kW. Il faut enlever environ 10 Ă  15 % de pertes. Selon les cas, il y a une prise d'eau qui capte l'eau en haute altitude puis une conduite forcĂ©e un gros tuyau dans lequel la pression de l'eau devient de plus en plus forte en descendant jusqu'Ă  la turbine, ou bien la turbine peut ĂȘtre au pied d'un barrage construit sur un cours d'eau qui a un dĂ©bit important et rĂ©gulier, ce sont les centrales au fil de l'eau ». Il existe un autre type de centrale, qui fonctionne grĂące aux variations du niveau de la mer les marĂ©es dans les embouchures de fleuves par exemple l'usine marĂ©motrice de la Rance. C'est l'Ă©nergie marĂ©motrice. Voir aussi[modifier modifier le wikicode] Moulin Ă  eau Centrale hydroĂ©lectrique Barrage Énergie renouvelable
EnjournĂ©e, une partie de l’huile brĂ»lante transforme de l’eau en vapeur, qui entraĂźne une turbine pour produire de l’électricitĂ© (2). L’autre partie transmet
Ce vĂ©lo trĂšs spĂ©cial produit de l’électricitĂ© gratuite pour tous Un vĂ©lo indien rĂ©volutionnaire promet la production d’électricitĂ© gratuite et propre, partout et pour tous. Avec un peu d’huile de genou, voilĂ  qui devrait sĂ©duire les pays du monde entier. RĂ©digĂ© par , le 17 Jan 2016, Ă  7 h 00 min Tout le monde connaĂźt le principe de l’éolienne, du barrage ou de la biomasse ces gisements d’énergie naturelle et renouvelable qui, une fois Ă©quipĂ©s d’une dynamo, sont convertis en Ă©lectricitĂ© gratuite. Lorsque ce type d’énergie propre et durable est d’origine humaine, cela donne ces drĂŽles de vĂ©los que vous avez vu fleurir un peu partout dans les gares et les aĂ©roports pour recharger mobiles, tablettes et ordinateurs portables. L’agence WeWatt qui a dĂ©veloppĂ© le concept en a d’ores et dĂ©jĂ  installĂ© 85 dans le monde, avec la France en grand vainqueur, qui en dĂ©nombre aujourd’hui pas moins de 30 sur l’ensemble du pays et observe une demande croissante.5 Le vĂ©lo comme groupe Ă©lectrogĂšne pour produire de l’électricitĂ© gratuite Canaliser l’énergie mĂ©canique du corps, c’est aussi l’approche adoptĂ©e par le milliardaire et philanthrope Manoj Bharvaga, en Inde. Construit sur le mĂȘme principe que les vĂ©los de gare et d’aĂ©roport Ă©voquĂ©s plus haut, Le concept n’est en soi pas nouveau, mais ce modĂšle est bien plus efficace que les autres un vĂ©lo-gĂ©nĂ©rateur standard peut alimenter une ampoule uniquement tant qu’on pĂ©dale. Celui de Manoj Bharvaga peut alimenter 24 ampoules, un ventilateur, un chargeur de tĂ©lĂ©phone et un chargeur de tablette en mĂȘme temps. Et au total, une heure de pĂ©dalage sur son vĂ©lo d’appartement rĂ©volutionnaire fournit assez d’énergie Ă  une maison pour 24 heures ! Cette invention gĂ©niale met dĂ©sormais l’électricitĂ© gratuite Ă  la portĂ©e de tous en faisant pĂ©nĂ©trer ces vĂ©los-gĂ©nĂ©rateurs dans l’habitat individuel. Elle risque bel et bien de rĂ©soudre ainsi bon nombre des problĂ©matiques qui maintiennent une grande partie de la population mondiale dans la misĂšre. OubliĂ©es les heures interminables passĂ©es Ă  ramasser du bois pour cuisiner ou se chauffer, terminĂ©es les pannes de courant intempestives qui plongent la maisonnĂ©e dans le noir, empĂȘchant l’exĂ©cution des tĂąches quotidiennes essentielles, finie la pollution de l’air intĂ©rieur et les particules fines dues Ă  la combustion du bois de chauffe. PĂ©daler, c’est l’avenir exemplaires dĂšs mars 2016 Ă  moins de 100 euros l’unitĂ© En outre, quand on sait que prĂšs de 4 personnes meurent de maniĂšre prĂ©maturĂ©e Ă  cause des particules fines dans le monde chaque minute, soit 2,1 millions de dĂ©cĂšs prĂ©maturĂ©s par an du fait de la pollution atmosphĂ©rique, et que les particules fines sont responsables de 6 % des dĂ©cĂšs par cancer du poumon, cette innovation risque Ă©galement de changer la vie de milliards d’habitants. DestinĂ© Ă  l’origine aux zones rurales pauvres de l’Inde, exemplaires devraient ĂȘtre distribuĂ©s dans les villages dĂšs mars 2016, et la production Ă  l’échelle industrielle est prĂ©vue, Ă  terme, pour moins de 100 euros l’unitĂ©. VoilĂ  qui a de quoi sĂ©duire d’autres pays en voie de dĂ©veloppement en Asie, en Afrique ou ailleurs. Mais les pays industrialisĂ©s pourraient ne pas ĂȘtre en reste et distribuer aussi ce vĂ©lo, dans leur quĂȘte pressante d’énergie propre Ă  des prix abordables. Sachant qu’une heure de vĂ©lo peut faire bruler entre 300 et calories suivant l’allure et la corpulence, cette invention pourrait Ă©galement ĂȘtre un atout non nĂ©gligeable dans la lutte contre l’un des grands maux du 21Ăšme siĂšcle l’obĂ©sitĂ©. A lire aussi 5 faits intĂ©ressants sur le vĂ©lo Ă©lectriqueBien choisir votre vĂ©lo Ă©lectriqueC'est prouvĂ© rouler Ă  vĂ©lo coĂ»te 6 fois moins cher qu'en voiture consoGlobe vous recommande aussi... RĂ©digĂ© par JiJO_o SpĂ©cialiste en communication d'influence, je suis particuliĂšrement sensible aux problĂ©matiques Ă©nergĂ©tiques et environnementales. FĂ©rue de design, un peu... Voir sa fiche et tous ses articles Devenir rĂ©dacteur Lusine marĂ©motrice produit Ă  partir de la marĂ©e de l’électricitĂ© Ă  l’échelle industrielle. Son principe de fonctionnement repose sur l’utilisation du dĂ©nivelĂ© créé par l’amplitude des marĂ©es pour remplir son rĂ©servoir et produire de l’électricitĂ©. L’hydrolienne est PrĂ©sentation des diffĂ©rentes Ă©tapes pour la remise en service d’un moulin pour produire de la houille blanche. TĂ©lĂ©charger le fichier KlyZ.
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