{"id":301,"date":"2010-08-24T09:48:04","date_gmt":"2010-08-24T09:48:04","guid":{"rendered":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=301"},"modified":"2010-08-24T09:53:42","modified_gmt":"2010-08-24T09:53:42","slug":"Une nouvelle voie pour l'\u00e9nergie solaire?","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=301","title":{"rendered":"Une nouvelle voie pour l&rsquo;\u00e9nergie solaire?"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">\n<img width=\"154\" src=http:\/\/pierrepapon.fr\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Image00044-200x300.jpg alt=\"Image00044.jpg\" height=\"231\" style=\"float: left; margin: 5px; width: 118px; height: 149px\" title=\"Image00044.jpg\" \/>Deux grandes fili&egrave;res se partagent aujourd&rsquo;hui la capacit&eacute; de production d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; &agrave; partir de l&rsquo;&eacute;nergie solaire : &#8211; la voie de conversion photovolta&iuml;que utilisant des semi-conducteurs, et notamment le silicium, qui conna&icirc;t depuis trois ans un d&eacute;veloppement rapide dans de nombreux pays &ndash; la voie thermodynamique qui permet de convertir la chaleur solaire en &eacute;lectricit&eacute; via un moteur thermique et un g&eacute;n&eacute;rateur. Les travaux r&eacute;cents d&rsquo;une &eacute;quipe am&eacute;ricaine viennent peut &ecirc;tre d&rsquo;ouvrir une troisi&egrave;me voie en utilisant le ph&eacute;nom&egrave;ne de l&rsquo;&eacute;mission thermoionique. Si le rendement de ce proc&eacute;d&eacute; s&rsquo;av&eacute;rait &ecirc;tre &eacute;lev&eacute; (de l&rsquo;ordre de 50%), ce serait alors une v&eacute;ritable rupture.\n<\/p>\n<p><!-- more --><\/p>\n<p align=\"justify\">\nLa mise au point de nouveaux mat&eacute;riaux plus performants pour les cellules solaires photovolta&iuml;ques est une voie de travail importante pour la recherche mais peu de progr&egrave;s techniques r&eacute;ellement d&eacute;cisifs ont &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;s r&eacute;cemment dans ce domaine, m&ecirc;me si des pistes nouvelles sont explor&eacute;es. <strong>Cela n&rsquo;emp&ecirc;che pas l&rsquo;&eacute;nergie solaire de conna&icirc;tre depuis trois ans une acc&eacute;l&eacute;ration tr&egrave;s nette des investissements en sa faveur<\/strong> (cf. www.epia.org ) dans la plupart des pays et la Chine a pris le leadership mondial de la production des panneaux photovolta&iuml;ques. <strong>La fili&egrave;re solaire, nous l&rsquo;avons souvent soulign&eacute; &agrave; plusieurs reprises, est loin d&rsquo;avoir r&eacute;solu tous ses probl&egrave;mes de &laquo; jeunesse &raquo;:<\/strong> &#8211; les co&ucirc;ts de fabrication des panneaux solaires demeurent encore &eacute;lev&eacute;s mais si la quantit&eacute; de silicium dans les cellules a &eacute;t&eacute; divis&eacute;e par pr&egrave;s d&rsquo;un facteur trois depuis dix ans, il faudrait encore les r&eacute;duire d&rsquo;un facteur de 2 &agrave; 5 (l&rsquo;&eacute;paisseur des films de silicium conventionnels constituant les cellules est de l&rsquo;ordre de 300 microns) &#8211; les rendements des cellules peinent &agrave; augmenter en d&eacute;pit de r&eacute;els progr&egrave;s (ils plafonnent &agrave; 20% pour les cellules au silicium) &ndash; de nombreux projets de construction de centrales solaires &agrave; concentration sont pr&eacute;vus (l&rsquo;&eacute;nergie solaire est concentr&eacute; par un jeu de miroirs sur une tour o&ugrave; elle va vaporiser un liquide alimentant une turbine &eacute;lectrique), en particulier le projet &laquo; Desertec &raquo; en Afrique du Nord, mais cette technique doit encore faire ses preuves. Une autre strat&eacute;gie plus classique, et que nous avons souvent &eacute;voqu&eacute;e, consiste &agrave; utiliser d&rsquo;autres mat&eacute;riaux que le silicium ce qui aurait l&rsquo;avantage de permettre de capturer une plus large fraction du spectre de la lumi&egrave;re solaire ; un mat&eacute;riau semi-conducteur n&rsquo;absorbe que la lumi&egrave;re dont l&rsquo;&eacute;nergie est suffisante pour arracher les &eacute;lectrons attach&eacute;s &agrave; ses atomes et les exp&eacute;dier dans la masse les transformant ainsi en &eacute;lectrons de conduction capables d&rsquo;alimenter un courant &eacute;lectrique. Des progr&egrave;s ont &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;s r&eacute;cemment avec des compos&eacute;s qui sont des nitrures (de gallium, d&rsquo;indium et d&rsquo;aluminium) et qui permettent de constituer sur mesure des cellules solaires absorbant une plus large fraction du spectre solaire que le silicium.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<strong>C&rsquo;est une toute autre voie d&rsquo;utilisation de l&rsquo;&eacute;nergie solaire qu&rsquo;une &eacute;quipe de chercheurs am&eacute;ricains de l&rsquo;universit&eacute; Stanford, en Californie, dirig&eacute;e par N.A.Melosh, a propos&eacute; tr&egrave;s r&eacute;cemment d&rsquo;emprunter : elle consiste &agrave; mettre en oeuvre le ph&eacute;nom&egrave;ne de la thermoionisation<\/strong> (J.W.Schwede et al. &laquo; Photon-enhanced thermoionic emission for solar concentrator systems &raquo;, <em>Nature Materials<\/em>, p.762-767, september 2010, <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nmat\/journal\">www.nature.com\/nmat\/journal<\/a> ). La thermoionisation est l&rsquo;&eacute;mission d&rsquo;&eacute;lectrons (des &ldquo;particules&rdquo; d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute;) par un solide sous l&rsquo;action de la chaleur : ceux-ci sont excit&eacute;s par la chaleur, v&eacute;hicul&eacute;e par un rayonnement par exemple et, capt&eacute;s par une &eacute;lectrode, ils forment un courant &eacute;lectrique.<strong> Un convertisseur thermoionique est constitu&eacute; de deux &eacute;lectrodes<\/strong> (une cathode et une anode) : quand la cathode (l&rsquo;&eacute;lectrode positive) est chauff&eacute;e, ses &eacute;lectrons sont excit&eacute;s et &eacute;mis en direction de l&rsquo;anode (plus froide) qui les r&eacute;cup&egrave;re et ils sont dirig&eacute;s sous forme d&rsquo;un courant &eacute;lectrique dans un circuit ext&eacute;rieur. Ce processus n&rsquo;est pas nouveau puisqu&rsquo;il avait d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; utilis&eacute; &agrave; bord de satellites russes mais il n&rsquo;avait jamais &eacute;t&eacute; mis en &oelig;uvre dans des syst&egrave;mes &laquo; terrestres &raquo; car pour fonctionner correctement la cathode doit &ecirc;tre port&eacute;e &agrave; haute temp&eacute;rature (1500&deg;C environ). Dans les dispositifs russes la cathode &eacute;tait un m&eacute;tal tel que le c&eacute;sium. <strong>L&rsquo;originalit&eacute; du nouveau dispositif imagin&eacute; par les chercheurs am&eacute;ricains consiste dans la combinaison de deux effets : l&rsquo;effet photo&eacute;lectrique et la thermoionisation.<\/strong> En effet, le processus d&rsquo;&eacute;mission s&rsquo;effectue en deux temps dans la cathode qui est constitu&eacute;e d&rsquo;un semi-conducteur. Celle-ci est &eacute;clair&eacute;e par de la lumi&egrave;re solaire et dans une premi&egrave;re &eacute;tape des &eacute;lectrons sont &laquo; pr&eacute;excit&eacute;s &raquo; par les photons lumineux (ils passent dans ce que les physiciens appellent la bande de conduction du semi-conducteur o&ugrave; ils sont en quelque sorte libres) puis, gagnant de l&rsquo;&eacute;nergie thermique v&eacute;hicul&eacute;e par le rayonnement, ils peuvent alors sortir de la cathode pour &ecirc;tre r&eacute;cup&eacute;r&eacute;s par l&rsquo;anode et former un courant &eacute;lectrique. <strong>L&rsquo;&eacute;quipe am&eacute;ricaine a utilis&eacute; un semi-conducteur qui est le nitrure de gallium<\/strong>. Ce nouveau dispositif qui combine deux effets pour la conversion de l&rsquo;&eacute;nergie solaire en &eacute;lectricit&eacute; a l&rsquo;avantage de la convertir avec un meilleur rendement. Une cellule solaire photovolta&iuml;que utilisant le silicium, par exemple, ne fonctionne pratiquement plus lorsque la temp&eacute;rature d&eacute;passe 200&deg;C au sein de la cellule o&ugrave; pr&egrave;s de 50% de l&rsquo;&eacute;nergie solaire capt&eacute;e y est transform&eacute;e en chaleur. <strong>Dans les cellules utilisant la conversion thermionique, le rendement augmente avec la temp&eacute;rature<\/strong> (il est de 25% &agrave; 200&deg;C) : les conditions de fonctionnement optimum se situeraient dans une zone de 400&deg;C-600&deg;C mais il faudrait sans doute utiliser des concentrateurs pour augmenter l&rsquo;intensit&eacute; du rayonnement capt&eacute; par la cathode. Une fraction de l&rsquo;&eacute;nergie solaire capt&eacute;e est re-rayonn&eacute;e par les &eacute;lectrodes sous forme de chaleur (du rayonnement infrarouge) qui pourrait &ecirc;tre alors utilis&eacute;e dans un syst&egrave;me thermique pour fournir de l&rsquo;&eacute;nergie &eacute;lectrique via une petite turbine et un g&eacute;n&eacute;rateur. <strong>Les chercheurs am&eacute;ricains estiment que dans ces conditions d&rsquo;utilisation, le rendement global de conversion de l&rsquo;&eacute;nergie solaire pourrait atteindre 50%.<\/strong>\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<strong>Il est encore trop t&ocirc;t pour estimer si ces nouvelles cellules repr&eacute;sentent une v&eacute;ritable rupture technique,<\/strong> des tests doivent encore &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;s sur des prototypes de grande taille, analogues aux panneaux solaires photovolta&iuml;ques actuels, afin de bien mesurer les rendements et de r&eacute;aliser un couplage avec des dispositifs thermiques classiques <strong>mais il est clair qu&rsquo;elles ouvrent une nouvelle voie qui est peut &ecirc;tre prometteuse.<\/strong> Une fois de plus le probl&egrave;me des mat&eacute;riaux (les semi-conducteurs pour la cathode) sera un param&egrave;tre critique pour le succ&egrave;s du dispositif. Ces travaux montrent aussi que l&rsquo;avenir de l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; photovolta&iuml;que n&rsquo;est pas encore scell&eacute; (&laquo; les carottes solaires ne sont pas encore cuites &raquo; !) et que bien des voies que l&rsquo;on n&rsquo;imaginait pas devoir &ecirc;tre praticables, il y a dix ans, peuvent devenir des solutions pour l&rsquo;avenir. <strong>Autrement dit il faut envisager avec prudence le d&eacute;veloppement du solaire photovolta&iuml;que <\/strong>en &eacute;vitant de miser trop rapidement sur des voies classiques (celle de la fili&egrave;re silicium par exemple) qui pourraient s&rsquo;av&eacute;rer moins rentables &agrave; l&rsquo;avenir. <strong>L&rsquo;effort de recherche ne doit pas se rel&acirc;cher dans ces domaines<\/strong> mais il n&rsquo;est pas certain que la strat&eacute;gie de recherche en France tienne compte de ces donn&eacute;es pour laisser &laquo; du temps au temps &raquo;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Deux grandes fili&egrave;res se partagent aujourd&rsquo;hui la capacit&eacute; de production d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; &agrave; partir de l&rsquo;&eacute;nergie solaire : &#8211; la voie de conversion photovolta&iuml;que utilisant des semi-conducteurs, et notamment le silicium, qui conna&icirc;t depuis trois ans un d&eacute;veloppement rapide dans de nombreux pays &ndash; la voie thermodynamique qui permet de convertir la chaleur solaire en &eacute;lectricit&eacute; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/301"}],"collection":[{"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=301"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/301\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/pierrepapon.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}