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Mais malgrĂ© les discours politiques sur la nĂ©cessaire transition, ces atouts ne suffisent pas. Il faut dâabord vaincre de multiples obstacles administratifs pour rĂ©cupĂ©rer le "droit dâeau", tombĂ© en dĂ©suĂ©tude avec le temps. Mais les autorisations finissent par ĂȘtre accordĂ©es, et le bief est dĂ©senvasĂ©. Mais le dossier subit un autre coup dur le promoteur ne peut prĂ©tendre Ă une prime de la rĂ©gion wallonne. En cause, lâidĂ©e, câest de vendre son courant directement aux voisins, qui sont preneurs. Mais pas question pour prĂ©tendre aux aides publiques, il faut nĂ©cessairement injecter ses kilowatts sur le rĂ©seau, en lâoccurrence Ă OrĂšs.
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LâĂ©nergie Ă©lectrique est un flux constant dâĂ©lectrons 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 lâon en a besoin. Selon le systĂšme employĂ©, cette transformation peut sâaccompagner de pertes, de difficultĂ©s et dâun coĂ»t de stockage variable. Le stockage dâĂ©lectricitĂ© sous forme dâĂ©nergie chimique La batterie Elle se base sur une rĂ©action chimique dite rĂ©versible » puisquâelle peut se faire dans un sens et dans lâautre. Dans un sens, la rĂ©action permet de convertir lâĂ©lectricitĂ© en Ă©nergie chimique afin de la stocker. Dans lâautre, elle permet de gĂ©nĂ©rer un courant Ă©lectrique. Afin dâaugmenter les performances et diminuer lâimpact sur lâenvironnement, 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 lâĂ©nergie 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. LâhydrogĂšne LâhydrogĂšne que lâon peut rĂ©cupĂ©rer par Ă©lectrolyse ou en brĂ»lant du CH4 et lâoxygĂšne gĂ©nĂšrent de lâĂ©lectricitĂ© lorsquâils sont combinĂ©s. La combustion de lâhydrogĂšne dans un moteur permet dâalimenter un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique. UtilisĂ© dans une pile Ă combustible, il permet de produire directement de lâĂ©lectricitĂ©. Des chercheurs de la KU Leuven ont mĂȘme mis au point un panneau solaire capable de produire de lâhydrogĂšne directement Ă partir de lâhumiditĂ© de lâair. Le coĂ»t Ă©nergĂ©tique de ce systĂšme est cependant trĂšs Ă©levĂ©. Le stockage dâĂ©lectricitĂ© sous forme dâĂ©nergie potentielle Le pompage-turbinage Le pompage-turbinage consiste Ă pomper lâeau dâun lac situĂ© en contrebas vers un bassin dâaccumulation situĂ© en altitude le pompage. En cas de demande dâĂ©lectricitĂ©, lâeau 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. Lâaccumulation 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 lâĂ©lectricitĂ©. Le puits de gravitĂ© Un piston trĂšs lourd est remontĂ© du fond dâun puits de 500 m de profondeur Ă lâaide dâun moteur Ă©lectrique. La masse est ensuite relĂąchĂ©e. En descendant, elle compresse par son poids lâeau 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 dâautrefois 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 lâeffet de son poids, la masse du train fait tourner une gĂ©nĂ©ratrice qui produit Ă son tour de lâĂ©lectricitĂ©. Le stockage dâĂ©lectricitĂ© sous forme dâĂ©nergie cinĂ©tique Le volant dâinertie Une masse trĂšs lourde roue, cylindre⊠est mise en rotation par un moteur et actionne un gĂ©nĂ©rateur qui produit de lâĂ©lectricitĂ© 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 lâĂ©nergie cinĂ©tique accumulĂ©e dans leur volant dâinertie. Le stockage dâĂ©lectricitĂ© sous forme de chaleur Il est possible de stocker de lâĂ©lectricitĂ© en la transformant en chaleur en chauffant une cuve dâeau pour le chauffage central par exemple. Dans un contexte domestique, la transformer Ă nouveau en Ă©lectricitĂ© nâaurait cependant pas dâintĂ©rĂȘt car le rendement serait faible on prĂ©fĂšre lâutiliser pour le chauffage. Il sâagit donc de stockage dâĂ©nergie au sens large.
Lesmoulins à eau sont l'une des formes les plus récentes, mais les plus anciennes, de production d'énergie propre. Bien que traditionnellement les roues hydrauliques ont été utilisées pour générer de la puissance mécanique, la technologie énergétique, comme on l'appelle, est une forme relativement plus récente d'une ancienne technologie.
1. Comment crĂ©er du courant Ă©lectrique ? La production de grandes quantitĂ©s dâĂ©lectricitĂ© consiste principalement Ă faire mettre en route un appareil quâon appelle un alternateur. Câest lui qui va produire le courant Ă©lectrique grĂące au phĂ©nomĂšne que voici Lorsquâun aimant bouge Ă proximitĂ© dâune bobine du fil de cuivre enroulĂ© en spirale, un courant Ă©lectrique apparaĂźt dans la bobine. Ce phĂ©nomĂšne est utilisĂ© dans lâalternateur il contient un aimant quâon fait tourner prĂšs dâune bobine de cuivre. Regarde bien le schĂ©ma ci-dessous pour comprendre le phĂ©nomĂšne. Pour produire de lâĂ©lectricitĂ©, il faut trouver un moyen pour faire tourner lâalternateur. Pour cela, lâHomme a imaginĂ© plusieurs solutions. 2. Les diffĂ©rents moyens de production de l'Ă©lectricitĂ© a. GrĂące au vent l'Ă©nergie Ă©olienne Cela fonctionne Ă partir dâune Ă©olienne. Les pales les ailes » de lâĂ©olienne sont reliĂ©es Ă lâalternateur. Quant le vent fait tourner les pales, il fait aussi tourner lâalternateur. b. GrĂące Ă l'eau l'Ă©nergie hydraulique PremiĂšrement, on construit un barrage sur un cours dâeau. De cette maniĂšre, lâhomme peut contrĂŽler Ă quelle vitesse il laisse lâeau sâĂ©couler. Lorsquâon le dĂ©cide, on laisse passer lâeau. Sur le chemin de lâeau, on place une turbine. Câest une roue qui va tourner grĂące Ă la force du courant. Elle est reliĂ©e Ă un alternateur. © ABLESTOCK/ Jupiterimages Il y a 3 Ă©tapes dans la production de l'Ă©lectricitĂ© par un barrage. Ătape 1 Lâeau fait tourner la turbine Ătape 2 la turbine fait tourner lâalternateur Ătape 3 lâalternateur produit de lâĂ©lectricitĂ© c. GrĂące au charbon, au fioul, au gaz naturel Ă©nergie thermique Cette fois, la premiĂšre Ă©tape consiste Ă produire de la chaleur dans une centrale thermique en brĂ»lant du charbon, du fioul ou du gaz naturel qui sont des produits pĂ©troliers. Cette chaleur va servir Ă chauffer de lâeau. TrĂšs vite, lâeau va se transformer en vapeur dâeau. On laisse passer cette vapeur dâeau au travers dâune turbine, comme pour les barrages. LĂ encore, la turbine est reliĂ©e Ă un alternateur. Il y a 3 Ă©tapes dans la production de l'Ă©lectricitĂ©. Ătape 1 La vapeur fait tourner la turbine Ătape 2 la turbine fait tourner lâalternateur Ătape 3 lâalternateur produit de lâĂ©lectricitĂ© d. GrĂące Ă l'Ă©nergie nuclĂ©aire Câest une technologie compliquĂ©e, qui consiste Ă manipuler des particules des atomes, c'est-Ă -dire les plus petites parties de la matiĂšre. En les faisant sâentrechoquer, se casser, on arrive Ă dĂ©gager dâĂ©normes quantitĂ©s de chaleur. © / Jupiterimages Ensuite, tout se passe comme nous lâavons vu plus haut La chaleur transforme lâeau en vapeur dâeau. Ătape 1 la vapeur dâeau fait tourner une turbine Ătape 2 la turbine fait tourner lâalternateur Ătape 3 lâalternateur produit de lâĂ©lectricitĂ©. Je retiens Pour produire de lâĂ©lectricitĂ©, il faut faire fonctionner un alternateur. Pour cela, il faut faire tourner un aimant. On peut utiliser⊠⊠la force du vent avec une Ă©olienne ⊠la force du courant dâune riviĂšre avec un barrage ⊠la force de la vapeur dâeau avec une centrale thermique ou nuclĂ©aire En France, les trois quarts de lâĂ©lectricitĂ© vient des centrales nuclĂ©aires. Vous avez dĂ©jĂ mis une note Ă ce cours. DĂ©couvrez les autres cours offerts par Maxicours ! DĂ©couvrez Maxicours Comment as-tu trouvĂ© ce cours ? Ăvalue ce cours !Bensi, depuis la mort de Senna Ă Imola oĂč il s'Ă©tait pris une roue dans le casque Depuis une grosse quinzaine d'annĂ©e, les roues restaient reliĂ©es Ă la monoplace, j'ai souvenir d'un gros rash Ă Indy, et d'autres images oĂč la F1 touchait un rail et oĂč la roue pendoullait Ă cĂŽtĂ© de la voiture, Lâeau Ă©lĂ©ment naturel Si la Terre est communĂ©ment appelĂ©e planĂšte bleue », câest qu'elle est recouverte Ă plus de 70 % par lâeau ce qui lui donne, vu de lâespace, cette couleur bleue. La prĂ©sence de cet Ă©lĂ©ment la diffĂ©rencie, Ă ce jour, de toutes les autres planĂštes puisquâelle est source de vie. Cette eau 1,4 milliard de km3 soit 400 fois la MĂ©diterranĂ©e ! est salĂ©e Ă 97 % mers et ocĂ©ans. Les 3 % restants, lâeau des fleuves, riviĂšres, lacs, nappes souterraines et des glaciers est douce. Lâeau effectue un cycle cycle hydrologique dont le soleil est le moteur. Au cours de ce parcours, des Ă©changes vont sâeffectuer et lâeau va prendre diffĂ©rents Ă©tats liquide, solide glace ou gazeux vapeur dâeau. Ce cycle est immuable. Si certaines rĂ©gions ont des pluviomĂ©tries diffĂ©rentes en fonction des saisons et de leur localisation gĂ©ographique, lâeau, Ă lâĂ©chelle de la planĂšte, se renouvelle de maniĂšre pĂ©renne. Lâeau son usage historique par lâhomme Lâeau fut une des premiĂšres sources dâĂ©nergie utilisĂ©es par lâHomme puisque les premiers moulins Ă eau remontent Ă lâAntiquitĂ© ils seraient mĂȘme antĂ©rieurs aux moulins Ă vent. Ils servaient principalement Ă lâĂ©poque Ă moudre les cĂ©rĂ©ales pour les transformer en farine la roue Ă eau entraĂźnant un pilon. Au Moyen-Ăąge, on les utilisait aussi pour fouler les tissus, travailler les mĂ©taux, prĂ©parer la pĂąte Ă papier... Il faut attendre le XIXe siĂšcle pour que sâopĂšre une vĂ©ritable rĂ©volution avec lâapparition de la turbine Ă©lectrique. LâhydroĂ©lectricitĂ©, production dâĂ©lectricitĂ© grĂące Ă la force de lâeau, est nĂ©e ! LâĂ©lectricitĂ© hydraulique ou hydroĂ©lectricitĂ© de lâeau Ă lâĂ©lectricitĂ© La production dâĂ©lectricitĂ© hydraulique exploite lâĂ©nergie mĂ©canique cinĂ©tique et potentielle de lâeau. Le principe utilisĂ© pour produire de lâĂ©lectricitĂ© avec la force de lâeau est le mĂȘme que pour les moulins Ă eau de lâAntiquitĂ©. Au lieu dâactiver une roue, la force de lâeau active une turbine qui entraĂźne un alternateur pour produire de lâĂ©lectricitĂ©. Ces installations sont appelĂ©es des centrales hydrauliques ou hydroĂ©lectriques. Ce sont ces impressionnants barrages que lâon voit aux confins des lacs, mais Ă©galement des centrales, plus ou moins imposantes, prĂ©sentes sur certains fleuves ou riviĂšres.
Pourproduire de lâĂ©lectricitĂ© dans une centrale hydroĂ©lectrique, lâeau doit ĂȘtre acheminĂ©e vers le bassin de chargement situĂ© au niveau supĂ©rieur, dâoĂč elle est acheminĂ©e par des conduites forcĂ©es vers la turbine situĂ©e en bas. LâĂ©nergie de lâeau passe par la turbine et fait tourner la roue de la turbine, qui est reliĂ©e Ă lâalternateur, produisant ainsi de lBRICOLAGE. Du papier cartonnĂ©, un crayon et un petit ruban de Teflon ! Voici le strict minimum pour faire votre propre Ă©lectricitĂ©. Câest ce que viennent de montrer, tutoriel vidĂ©o Ă lâappui, des chercheurs de lâĂcole polytechnique fĂ©dĂ©rale de Lausanne EPFL et de lâuniversitĂ© de Tokyo. Avec ces menus objets du quotidien, il ont effectivement pu produire tension Ă©lectrique de 3 volts, soit lâĂ©quivalent de deux petites piles LR3 ou AA. PrĂ©cision pour les allergiques au bricolage le ruban de Teflon est lâaccessoire indispensable pour rĂ©aliser des raccords Ă©tanches sur la plomberie de la maison. Le fonctionnement de ce gĂ©nĂ©rateur Ă bas coĂ»t repose sur le phĂ©nomĂšne bien connu de lâĂ©lectricitĂ© statique produite Ă partir de deux matĂ©riaux isolants. Ces derniers, au contact lâun de lâautre, tendent Ă se charger Ă©lectriquement, lâun devenant positif, lâautre nĂ©gatif. Dans ce cas, ce sont le carton et le Teflon qui jouent le rĂŽle dâisolants. Pour fabriquer leur dispositif, les chercheurs commencent par dĂ©couper deux petits rectangles de carton identiques. Sur la face de lâun dâentre eux, ils plaquent le ruban de Teflon. Avec le crayon Ă papier, ils colorient ensuite complĂštement la face sans Teflon et lâune des faces de lâautre bout de carton. ĂLECTRODES. Ces deux fines couches de crayon, câest Ă dire de carbone, vont ainsi servir dâĂ©lectrodes pour permettre la circulation du courant. Elles sont reliĂ©es par deux fils Ă©lectriques Ă un petit Ă©cran Ă cristaux liquides qui permettra de constater la prĂ©sence dâĂ©lectricitĂ©. DerniĂšre Ă©tape les deux rectangles de papier cartonnĂ© sont scotchĂ©s par leurs extrĂ©mitĂ©s en les incurvant lĂ©gĂšrement de façon Ă ce quâils ne soient pas en contact et restent ainsi Ă©lectriquement neutres. On obtient donc une sorte de sandwich avec sur le dessus et le dessous la couche de crayon, puis les deux couches de papier cartonnĂ© et enfin entre les deux, la couche de Teflon. Il ne reste alors plus quâĂ appuyer frĂ©nĂ©tiquement sur ce petit montage au rythme de 1,5 pression par seconde pour produire les 3 volts de courant. Un concept trĂšs utile pour alimenter des capteurs Ă bas coĂ»t Ces petits travaux de bricolage pourraient sembler anecdotiques ou du moins tout juste bon Ă tuer les longues soirĂ©es dâhiver. Mais ce concept de gĂ©nĂ©rateurs pourraient en fait ĂȘtre trĂšs utile pour alimenter des capteurs Ă bas coĂ»t, Ă base eux aussi de papier et qui ne nĂ©cessitent que de faibles courants. De tels dispositifs sont dĂ©jĂ testĂ© dans les pays en dĂ©veloppement pour faire du diagnostic mĂ©dical Ă partir dâune goutte de sang ou dâurine.
Une centrale hydroĂ©lectrique est composĂ©e d'un barrage mais pas seulement. DĂ©couvrez son fonctionnement en vous intĂ©ressera aussiL'Ă©nergie hydraulique est une Ă©nergie renouvelable qui utilise l'Ă©nergie cinĂ©tique et potentielle de l'eau riviĂšre, chute d'eau et marĂ©e pour produire de l'Ă©nergie mĂ©canique et, surtout, de l'Ă©lectricitĂ©. On parle alors d' une centrale hydroĂ©lectrique est constituĂ©e de trois Ă©lĂ©ments un barrage sauf pour les installations au fil de l'eau ;un canal de dĂ©rivation ;les dispositifs de conversion en d'un barrage hydroĂ©lectriqueLe barrage retient une partie de l'eau qui s'Ă©coule et crĂ©e un lac de retenue. Ce lac constitue un stock d'eau, c'est donc un moyen de stocker de lâĂ©nergie renouvelable. Dans le cas de centrales au fil de l'eau, cette rĂ©serve n'existe pas et il n'est pas possible de moduler le dĂ©bit de l'eau en fonction des dĂ©bit du cours d'eau ou l'ouverture des vannes du barrage entraĂźne l'eau dans un canal de dĂ©rivation jusqu'aux turbines Ă©lectriques. Plus le dĂ©bit et la hauteur de chute d'eau sont importants, plus l'eau transporte d' eau actionne les turbines qui entraĂźnent Ă leur tour des alternateurs pour produire du courant Ă©lectrique. Un transformateur injecte ensuite cette Ă©lectricitĂ© dans le rĂ©seau, oĂč elle est transportĂ©e par des lignes Ă haute ou trĂšs haute d'un barrage hydroĂ©lectriqueLes barrages hydroĂ©lectriques ont toutefois plusieurs inconvĂ©nients vis-Ă -vis du fonctionnement des Ă©cosystĂšmes, du transport de sĂ©diments et de la navigation. En effet, aprĂšs le transport de l'Ă©lectricitĂ© dans le rĂ©seau, l'eau rejoint enfin le cours d'eau, parfois avec un dĂ©bit important, ce qui peut perturber les Ă©cosystĂšmes et entraĂźner un risque de par ce que vous venez de lire ? Abonnez-vous Ă la lettre d'information La question de la semaine notre rĂ©ponse Ă une question que vous vous posez, forcĂ©ment. Toutes nos lettres dâinformationBm70.