{"id":241,"date":"2008-03-31T00:00:00","date_gmt":"2008-03-31T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=241"},"modified":"2008-03-31T13:25:19","modified_gmt":"2008-03-31T13:25:19","slug":"Les perspectives de l'\u00e9nergie solaire: de meilleures performances pour les cellules photovolta\u00efques?","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=241","title":{"rendered":"Les perspectives de l&rsquo;\u00e9nergie solaire: de meilleures performances pour les cellules photovolta\u00efques?"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">\n<img width=\"125\" src=http:\/\/pierrepapon.fr\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/energie_odeillo_2-300x202.jpg alt=\"energie_odeillo_2.jpg\" height=\"85\" style=\"float: left; margin: 5px; width: 125px; height: 85px\" title=\"energie_odeillo_2.jpg\" \/>L&rsquo;&eacute;nergie solaire est consid&eacute;r&eacute;e comme une &eacute;nergie renouvelable in&eacute;puisable et n&rsquo;ayant aucun impact sur l&rsquo;environnement et&nbsp;le climat. La production d&rsquo;&eacute;nergie photovolta&iuml;que est jug&eacute;e prometteuse par les promoteurs de la fili&egrave;re.&nbsp;La limitation des&nbsp;rendements des cellules solaires (20% au maximum pour des cellules commerciales au silicium) et leur co&ucirc;t de fabrication &eacute;lev&eacute; restent cependant un s&eacute;rieux obstacle au d&eacute;veloppement de la fili&egrave;re&#8230;.&agrave; moins que l&rsquo;on ne puisse am&eacute;liorer les performances des cellules. Il est de fait que l&rsquo;on entrevoit quelques perspectives dans ce domaine.\n<\/p>\n<p><!-- more --><\/p>\n<p align=\"justify\">\nDans <strong>une cellule photovolta&iuml;que<\/strong>&nbsp;les photons de la lumi&egrave;re solaire d&eacute;logent les &eacute;lectrons d&rsquo;un solide, par exemple un semi-conducteur comme le silicium qui est le mat&eacute;riau le plus utilis&eacute; aujourd&rsquo;hui. &nbsp;Les rendements des cellules photovolta&iuml;ques commerciales sont pour l&rsquo;heure limit&eacute;s (un rendement commercial de 15 &agrave; 20% environ) et une perc&eacute;e de la fili&egrave;re solaire n&rsquo;est possible que si l&rsquo;on augmente fortement ce rendement pour le rapprocher de sa<strong> limite th&eacute;orique absolue proche de 95%<\/strong>. Si l&rsquo;on n&rsquo;a pas observ&eacute; de v&eacute;ritable rupture scientifique ou technique dans ce domaine, des travaux r&eacute;cents montrent, n&eacute;anmoins, que l&rsquo;on progresse contin&ucirc;ment mais lentement sur la voie de l&rsquo;am&eacute;lioration des rendements des cellules. Ainsi, une petite soci&eacute;t&eacute; am&eacute;ricaine, <em>1366 Technologies, <\/em>qui est une &quot;spin off&quot; du MIT, a t-elle annonc&eacute; r&eacute;cemment qu&rsquo;elle allait commercialiser des cellules fabriqu&eacute;es avec du silicium polycristallin dont le rendement avait &eacute;t&eacute; augment&eacute;&nbsp; de 27% ce qui le rapprochait de celui des cellules monocristallines (20%) dont le rendement est sup&eacute;rieur mais dont la fabrication est beaucoup plus co&ucirc;teuse. Trois innovations expliquent cette&nbsp;bonne performance: &#8211; la surface des&nbsp;cellules est grav&eacute;e de fa&ccedil;on &agrave; y implanter des petites facettes qui vont r&eacute;fl&eacute;chir davantage de lumi&egrave;re vers l&rsquo;int&eacute;rieur &#8211; &nbsp;le diam&egrave;tre des fils d&rsquo;argent dans les cellules est divis&eacute; par quatre ce qui diminue leur co&ucirc;t mais aussi la lumi&egrave;re qu&rsquo;ils r&eacute;flechissent &#8211; la surface des collecteurs du courant qui sont des petites plaques est trait&eacute;e afin qu&rsquo;ils r&eacute;flechissent la lumi&egrave;re &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du silicium.&nbsp;Le co&ucirc;t de fabrication&nbsp;de ces cellules est aussi fortement abaiss&eacute;.&nbsp;Le rendement d&rsquo;une cellule au silicium (ou fabriqu&eacute; avec un autre mat&eacute;riau) est limit&eacute; pour des raisons physiques: les photons solaires (les petites &quot;particules&quot; de lumi&egrave;re) correspondant &agrave;&nbsp;la lumi&egrave;re rouge ont une &eacute;nergie qui permet d&rsquo;exciter&nbsp;les &eacute;lectrons &nbsp;du silicium et de les faire circuler comme des charges &eacute;lectriques libres que l&rsquo;on peut faire d&eacute;biter dans un circuit &eacute;lectrique; comme on n&rsquo;utilise que la radiation rouge du spectre solaire <strong>le rendement de la cellule est limit&eacute; &agrave; 31%<\/strong>&nbsp;(une limite th&eacute;orique baptis&eacute;e limite de Schokley-Queisser). Plusieurs am&eacute;liorations sont possibles. Une premi&egrave;re voie consiste &agrave; utiliser des <strong>&laquo;&nbsp;super&nbsp; cellules&nbsp;&raquo;<\/strong> qui seraient constitu&eacute;es d&#8217;empilements de couches minces semi-conductrices, on utiliserait ainsi simultan&eacute;ment toutes les longueurs d&rsquo;onde du spectre solaire (ces dispositifs sont utilis&eacute;s dans des engins spatiaux) et avec des rendements de 70 &agrave; 80%.&nbsp;&nbsp;La seconde voie en utilisant diff&eacute;rents types de cellules consiste &agrave; concentrer le&nbsp;rayonnement solaire sur&nbsp;une cellule &agrave; l&rsquo;aide de lentilles et de miroirs (des exp&eacute;riences de ce type sont r&eacute;alis&eacute;es au CNRS &agrave; Perpignan et Odeillo, la photo repr&eacute;sent le laboratoire CNRS &agrave; Odeillo avec le four solaire)&nbsp;. On trouve dans la revue <i>Reflets de la physique<\/i>,<i>&nbsp;<\/i> (<a href=\"http:\/\/www.sfpnet.fr\/\">www.sfpnet.fr<\/a>, en particulier le num&eacute;ro 6 d&rsquo;octobre 2007), plusieurs articles qui font le point sur les possibilit&eacute;s de perc&eacute;es dans ce domaine.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nUne autre voie est explor&eacute;e depuis plusieurs ann&eacute;es avec des succ&eacute;s certains (Robert F. Service, &nbsp;&quot;Can the upstarts top silicon&quot; , <em>Science, <\/em>319, p. 718, 8 Februry 2008, <a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/\">www.sciencemag.org<\/a>) . L&rsquo;objectif est de trouver le moyen d&rsquo;exciter avec la lumi&egrave;re<strong> plusieurs &eacute;lectrons<\/strong> &agrave; la fois dans un&nbsp;mat&eacute;riau au lieu d&rsquo;un seul&nbsp;. La d&eacute;monstration a &eacute;t&eacute; faite que cela est possible avec des nanostructures form&eacute;s de semi-conducteurs tel que le silicium ou l&rsquo;arseniure d&rsquo;indium, on peut obtenir des <strong>rendements de conversion de la lumi&egrave;re de pr&egrave;s de 40%<\/strong> avec ce type de cellules (que l&rsquo;on pourrait peut &ecirc;tre port&eacute; &agrave; 80% en concentrant la lumi&egrave;re); on peut aussi ajouter des nanoparticules d&rsquo;argent &agrave; la cellule (celles-ci favorisent l&rsquo;excitation suppl&eacute;mentaire d&rsquo;&eacute;lectrons dans la cellule) pour augmenter le rendement , mais&nbsp;leur co&ucirc;t de fabrication serait sans doute encore tr&egrave;s &eacute;lev&eacute;. Toutes ces&nbsp;perspectives techniques sont sans aucun doute int&eacute;ressantes.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<strong>Le co&ucirc;t de fabrication<\/strong> des cellules photovolta&iuml;ques a d&eacute;cru constamment depuis dix ans&nbsp;par suite des effets de s&eacute;rie mais la m&eacute;tallurgie du silicium (celui repr&eacute;sente 90% du march&eacute; des cellules) qui est &agrave; la base de l&rsquo;industrie des semi-conducteurs reste <strong>co&ucirc;teuse en &eacute;nergie<\/strong> (et elle est source de gaz &agrave; effet de serre, si bien qu&rsquo;il faut environ quatre ans pour que la &quot;dette carbone&quot; d&rsquo;une cellule soit pay&eacute;e, c&rsquo;est &agrave; dire que son impact sur le climat soit moins important que celui d&rsquo;une &eacute;nergie &eacute;lectrique d&rsquo;origine thermique). L&rsquo;&eacute;nergie &eacute;lectrique d&rsquo;origine solaire co&ucirc;te encore de cinq &agrave; dix fois plus cher que celle produite &agrave; partir du thermique classique ou nucl&eacute;aire. Aujourd&rsquo;hui, EDF en France, rachette le kWh produit par une installation solaire 55 c &euro; lorsque les panneaux sont int&eacute;gr&eacute;s au bat&icirc;ment et 30 c &euro; pour des panneaux classiques.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<strong>Pourrait-on se passer du silicium<\/strong> ou d&rsquo;autres mat&eacute;riaux semi-conducteurs dont les co&ucirc;ts de production sont &eacute;lev&eacute;s? Si la r&eacute;ponse &agrave; cette question difficile &eacute;tait positive, on ouvrirait alors, &eacute;videmment, d&rsquo;autres perspectives &agrave; la fili&egrave;re solaire photovolta&iuml;que. On sait depuis longtemps que certains mat&eacute;riaux organiques sont des bons conducteurs &eacute;lectriques et l&rsquo;on a donc imagin&eacute; fabriquer des <strong>cellules photovolta&iuml;ques &quot;organiques&quot;<\/strong> qui capteraient les photons solaires et pourraient ensuite permettre d&rsquo;extraire des &eacute;lectrons d&rsquo;un mat&eacute;riau. Une &eacute;quipe de chimistes de l&rsquo;Ecole Polytechnique F&eacute;d&eacute;rale de Lausanne (EPFL, professeur M.Gratzel et al.&nbsp;<em>Angewandte Chemie International edition,<\/em> 47, issue 10, January 2008, p. 1923-1927<em>)<\/em> ) a publi&eacute; en d&eacute;but d&rsquo;ann&eacute;e en collaboration avec une &eacute;quipe de Tokyo des r&eacute;sultats int&eacute;ressants et encourageants dans cette voie. Leur m&eacute;thode consiste &agrave; utiliser des <strong>nanoparticules d&rsquo;oxyde de titane&nbsp;enrob&eacute;es&nbsp;dans un&nbsp;colorant organique<\/strong> qui absorbe la lumi&egrave;re et permet ainsi d&rsquo;exciter et d&rsquo;extraire les &eacute;lectrons du mat&eacute;riau organique. Les &eacute;lectrons sont collect&eacute;s par&nbsp;l&rsquo;oxyde de titane qui est un semi-conducteur et qui les transf&eacute;re &agrave; un circuit &eacute;lectrique ext&eacute;rieur. Les particules sont immerg&eacute;es dans un &eacute;lectrolyte liquide qui permet de s&eacute;parer les charges (les &eacute;lectrons excit&eacute;s laissent derri&egrave;re eux des &quot;trous&quot; qui sont l&rsquo;&eacute;quivalent de charges positives et il faut les s&eacute;parer des &eacute;lectrons pour &eacute;viter qu&rsquo;ils ne se recombinent)&nbsp;et le tout est ins&eacute;r&eacute; entre des plaques de plastique. Les cellules solaires fabriqu&eacute;es avec un colorant organique synth&eacute;tique tel que l&rsquo;indol ont un rendement de 7,2% (avec un colorant &agrave; base de ruthenium le rendement monte &agrave; 11% mais leur co&ucirc;t de fabrication serait plus &eacute;lev&eacute;). Le rendement de ces nouvelles cellules est pour l&rsquo;heure faible (il est peut &ecirc;tre possible de l&rsquo;am&eacute;liorer) mais leur co&ucirc;t de fabrication sera sans doute tr&egrave;s bas et elles pourraient &ecirc;tre utilis&eacute;es sous forme de panneaux solaires recouvrant les fa&ccedil;ades et les toits de maison pour produire de l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; domestique.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLes id&eacute;es pour d&eacute;velopper des cellules solaires ne manquent donc pas, et c&rsquo;est sans doute ce qui motive les industriels et les financiers qui investissent dans l&rsquo;&eacute;nergie solaire: les investissements pour l&rsquo;&eacute;nergie solaire dans le monde se sont &eacute;lev&eacute;s en 2007 &agrave; <strong>12 milliards de dollars<\/strong>. Ce n&rsquo;est pas encore un d&eacute;collage mais, au moins, un signe que les perspectives de rentabilit&eacute; de la &nbsp;fili&egrave;re s&rsquo;am&eacute;liorent.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;&eacute;nergie solaire est consid&eacute;r&eacute;e comme une &eacute;nergie renouvelable in&eacute;puisable et n&rsquo;ayant aucun impact sur l&rsquo;environnement et&nbsp;le climat. 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