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- n° 472
Cote CLER : B1
En effet, des chercheurs du Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole Centrale de Nantes ont mis au point un système qui s'avère être au final simple, robuste, dont l'efficacité tient dans la sophistication du contrôle embarqué plutôt que dans les composants technologiques. Concrètement, il s'agit d'un flotteur de 1000 T, (long. 25m, tirant d'eau 14m) mouillé dans une zone propice aux vagues, et capable de délivrer son énergie électrique au réseau terrestre par le biais d'un câble sous-marin. La profondeur d'eau significative à minima pour l'installation d'un parc de modules SEAREV est de 30 à 50 mètres. Il en résulte que ces installations se situeront généralement à plusieurs km des côtes et, vu leur faible émergence et l'absence de superstructures, resteront invisibles du rivage. Des dizaines d'unités de champs de fermes houlomotrices sont envisageables. La puissance électrique installée pour chaque module est de 500 kW. Les densités de puissance installée de l'ordre de 25MW/km2 de surface maritime occupée sont potentiellement atteignables, soit l'équivalent de la fourniture d'énergie à 8.000 foyers français. Dans le cas de telles fermes, la puissance électrique de tous les modules sera mutualisée dans un transformateur/convertisseur avant d'être envoyée à la côte par un seul câble pour l'ensemble, comme c'est le cas pour les fermes éoliennes offshore. La performance des convertisseurs d'énergie des vagues est donnée pour un état de mer donné caractérisé par une hauteur de vague et une période caractéristiques (Hs,Tz). de sorte que la performance pour l'ensemble des états de mer possibles est donnée par une matrice de performance (et non par une courbe comme les éoliennes dont la production ne dépend que de la vitesse du vent).
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En effet, des chercheurs du Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole Centrale de Nantes ont mis au point un système qui s'avère être au final simple, robuste, dont l'efficacité tient dans la sophistication du contrôle embarqué plutôt que dans les composants technologiques. Concrètement, il s'agit d'un flotteur de 1000 T, (long. 25m, tirant d'eau 14m) mouillé dans une zone propice aux vagues, et capable de délivrer son énergie électrique ...
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Énergie marine ; Expérimentation ; Energie houlomotrice ; Laboratoire ; Pays de la Loire ; Principe de fonctionnement ; Production d'électricité ; Puissance installée ; Recherche ; Schéma de principe
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- n° 68
Cote CLER : B3
Après le développement des turbines pour les hautes chutes (de 60 à 700m) avec les Pelton, et celui pour les basses chutes (<30m) avec les Axiales, MHyLab s'est lancé dans celui des moyennes chutes avec des turbines Diagonales. Ainsi, après plus de 10 ans d'expérience en laboratoire, l'objectif reste le même : développer des profils hydrauliques qui répondent aux critères de simplicité constructive, performances élevées et garanties, fiabilité et coût compétitif au niveau du marché européen.
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Après le développement des turbines pour les hautes chutes (de 60 à 700m) avec les Pelton, et celui pour les basses chutes (<30m) avec les Axiales, MHyLab s'est lancé dans celui des moyennes chutes avec des turbines Diagonales. Ainsi, après plus de 10 ans d'expérience en laboratoire, l'objectif reste le même : développer des profils hydrauliques qui répondent aux critères de simplicité constructive, performances élevées et garanties, fiabilité ...
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Hauteur de chute ; Aspect historique ; Energie hydraulique ; Laboratoire ; Marché européen ; Moyenne puissance ; Petite Centrale Hydroélectrique ; Potentiel de développement ; Principe de fonctionnement ; Rendement ; Schéma de principe ; Turbine hydraulique
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- n° 859
Cote CLER : A3
La France est bien l'un des seuls pays en Europe où l'on utilise aussi peu la chaleur pour faire du froid. Nous savons aujourd'hui que les matières premières ne sont pas sans limites, pourtant à ce jour nous n'hésitons pas à rejeter de la chaleur en été qui pourrait être utilisée pour faire du froid. Ce dossier est l'occasion de faire le point sur ce sujet. Tout d'abord, l'agence Rhônalpénergie-environnement présente le projet européen Summerheat. Puis Amorce communique une étude des technologies de production de froid actuelle avec des comparaisons économiques et environnementales. Esuite, nous nous interrogeons sur les forces, les faiblesses et les opportunités de produire du froid à partir de chaleur. Pour conclure l'ADEME nous donne son avis.
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La France est bien l'un des seuls pays en Europe où l'on utilise aussi peu la chaleur pour faire du froid. Nous savons aujourd'hui que les matières premières ne sont pas sans limites, pourtant à ce jour nous n'hésitons pas à rejeter de la chaleur en été qui pourrait être utilisée pour faire du froid. Ce dossier est l'occasion de faire le point sur ce sujet. Tout d'abord, l'agence Rhônalpénergie-environnement présente le projet européen ...
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Coefficient de Performance - COP ; Corse ; Coût de production ; Chaleur ; Europe ; Région française administrative ; Gestion ; Ile-de-France ; Languedoc Roussillon ; Machine à absorption ; Pompe à chaleur réversible ; Production de froid ; Programme européen ; Rendement ; Réseau de chaleur ; Rhône Alpes ; Schéma de principe ; Technologie
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- n° 857
Cote CLER : A3
Après avoir enregistré une croissance de son marché annuel de 130% entre 2004 et 2005 et de 80% entre 2005 et 2006, le solaire thermique a vu son ascension ralentir avec une croissance de 15% en 2007, tendance qui s'est poursuivie en 2008. Le marché français offre cependant un fort potentiel de développement. Ainsi, on prévoit un parc cumulé de 23 millions de m2 à l'horizon 2020, soit 8 millions de logements équipés. Ce dossier présente un chauffe-eau solaire individuel exemplaire en Aquitaine, le maintien de pression en installations solaires thermiques, les possibilités de climatisation solaire.
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Après avoir enregistré une croissance de son marché annuel de 130% entre 2004 et 2005 et de 80% entre 2005 et 2006, le solaire thermique a vu son ascension ralentir avec une croissance de 15% en 2007, tendance qui s'est poursuivie en 2008. Le marché français offre cependant un fort potentiel de développement. Ainsi, on prévoit un parc cumulé de 23 millions de m2 à l'horizon 2020, soit 8 millions de logements équipés. Ce dossier présente un ...
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Aquitaine ; Avis technique ; Besoin énergétique ; Caractéristique technique ; Chauffe Eau Solaire Individuel ; Chiffre clé ; Climatisation solaire ; Coefficient de Performance - COP ; Croissance / Augmentation ; Facture énergétique ; Ile-de-France ; Machine à absorption ; Marché français ; Piscine solaire ; Production de chaleur ; Programme européen ; Prospective / Prévision ; Puissance installée ; Réalisation ; Schéma de principe ; Solaire thermique ; Surface installée