Pourquoi Ne Pouvons-Nous Pas Générer Toute Notre Énergie À Partir De L'Énergie Éolienne?

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Pourquoi ne pouvons-nous pas générer toute l'électricité dont nous avons besoin du vent? En savoir plus sur la production d'énergie éolienne.

Pourquoi ne pouvons-nous pas générer toute l'électricité dont nous avons besoin du vent? C'est une question que j'entends souvent de la part de personnes qui commencent à en apprendre davantage sur les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, et c'est une bonne question. À première vue, cela peut sembler simple: nous produisons déjà de l'électricité propre à l'aide d'éoliennes, nous savons donc que cela fonctionne. Pourquoi ne pas en construire beaucoup, jusqu’à ce que nous produisions suffisamment d’énergie, résolvant ainsi les problèmes posés par des centrales encrassées?

Malheureusement, comme souvent, la réalité est un peu plus complexe que cela. Pour répondre à cette question, nous devons mieux comprendre le fonctionnement de l’énergie éolienne et du fonctionnement d’un réseau électrique. Let's plonger dans, allons-nous?

Comment fonctionne l'énergie éolienne?

Jusqu'ici tout va bien, mais voici le véritable défi: le vent est intermittent. Parfois, ça souffle, parfois non, et il est difficile de prédire ce que cela va faire plus de quelques heures à l'avance. Pour cette raison, les parcs éoliens (groupes d'éoliennes) ont généralement deux puissances nominales: un numéro de capacité et un nombre de facteur de capacité.

Par exemple, un parc éolien peut contenir 200 éoliennes évaluées chacune à 1,5 mégawatt. La capacité de ce parc éolien est de 300 mégawatts (200 x 1,5), mais la quantité d’électricité qu’elle produira dépend de nombreux facteurs. Si vous regardez la production moyenne de toutes ces éoliennes sur une certaine période - généralement une année - et vous divisez ce nombre par la capacité maximale de toutes ces éoliennes, vous obtenez le nombre de facteur de capacité.

Ainsi, par exemple, si notre parc éolien ci-dessus fonctionne à 30% de sa capacité, il produirait en moyenne 100 mégawatts à tout moment. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur 100 mégawatts sortant; ce sera un problème non seulement parce que vous devez construire beaucoup plus d'éoliennes que ce que les nombres de capacité pourraient vous laisser croire (et les médias rapportent généralement des nombres de capacité, pas facteurs de capacité), mais aussi à cause de quelque chose d’autre que nous verrons dans la prochaine section ci-dessous.

Comment fonctionne le réseau électrique?

"La production et la consommation d'électricité doivent être équilibrées sur l'ensemble du réseau, car celle-ci est consommée presque immédiatement après sa production. Une défaillance importante dans une partie du réseau - à moins que cela ne soit rapidement compensée - peut entraîner le réacheminement du courant les générateurs restants aux consommateurs sur des lignes de transport de capacité insuffisante, provoquant de nouvelles défaillances. Un inconvénient d'un réseau largement connecté est donc la possibilité d'une panne en cascade et d'une panne de courant généralisée. " (la source)

Cela signifie que si le vent cesse de souffler et qu'un parc éolien cesse de produire de l'électricité, une autre source d'électricité doit prendre le relais.

Ce problème peut être atténué si vous avez beaucoup de parcs éoliens répartis sur une vaste zone géographique. Ainsi, lorsque le vent ne souffle pas quelque part, il y a de grandes chances qu'il souffle ailleurs. Cela aide, mais ne résout pas complètement le problème. N'oubliez pas que le réseau doit constamment équilibrer l'offre et la demande. Si le manque de chance le dit, il n'y a que peu ou pas de vent sur la plupart de vos parcs le même jour, vous avez toujours un problème. Alors, que devrions-nous faire?

Quel est l'avenir de l'énergie éolienne?

Mais que pouvons-nous faire pour aider à augmenter la quantité d'énergie propre et renouvelable produite par le vent partout?

La première chose à faire est de améliorer la transmission. Beaucoup de régions ont un surplus de l'énergie éolienne, mais ils peuvent le vendre à d'autres régions qui l'achèteraient volontiers, car ces lieux ne sont pas interconnectés. Il y a aussi des zones où de nouveaux parcs éoliens pourraient être construits, mais ils ne le sont pas car il n'y a pas de lignes de transmission. Un meilleur système de distribution permettrait de compenser plus facilement le déficit d'un côté en exploitant l'excédent d'un autre côté.

Une autre façon de permettre au réseau électrique de gérer davantage d’énergie éolienne serait de: demande de forme (ce qui signifie d’influencer la quantité d’électricité utilisée par les gens et les industries). Une grande partie de ce travail peut être réalisée à l'aide de technologies de réseau intelligent, telles que des compteurs intelligents, qui peuvent faire varier le prix de l'électricité en temps réel (lorsque le prix est élevé, la demande diminue, lorsque le prix baisse, la demande augmente) et avec secteur énergivore afin qu’ils consacrent une partie de leurs activités à la meilleure utilisation possible de l’énergie disponible.

Troisièmement, augmenter la capacité de stockage de la grille ferait une grande différence. À l'heure actuelle, la plupart de l'énergie doit être utilisée immédiatement lors de sa production, et seule une petite partie de celle-ci est stockée pour une utilisation ultérieure (ceci peut être fait avec les réservoirs d'eau des centrales hydroélectriques, par exemple). Si nous pouvions stocker plus d’énergie, nous pourrions puiser dans cette réserve lorsque le vent ne souffle pas. Le grand défi consiste ici à disposer d'un stockage suffisamment peu coûteux pour donner un sens. Cela pourrait nécessiter des percées dans la technologie des batteries ou des hypercondensateurs.

Enfin, l’option la plus réaliste semble être diversification. L’énergie éolienne est actuellement l’énergie renouvelable la moins chère, mais elle devrait être combinée à d’autres pour mieux atténuer le problème de l’intermittence. Solaire photovoltaïque, thermique solaire, géothermie des roches profondes, énergie houlomotrice, hydroélectrique (quand c'est bien fait), biomasse, etc. Nous avons besoin de tous ces éléments, ainsi que d'un effort majeur pour l'efficacité et la conservation en produire un nouveau).


Supplément Vidéo: Et Si on Fermait Toutes Nos Centrales Nucléaires Demain ? (en 360s).




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