Environnement

résilience

ADAPTER LES CENTRALES SOLAIRES et de stockage

L'impact de la hausse des températures sur la production d'énergie solaire

L’augmentation des températures atmosphériques représente un défi significatif pour la production d’énergie solaire. Des recherches indiquent que pour chaque degré Celsius supplémentaire, l’efficacité de conversion des modules photovoltaïques (PV) peut diminuer de 0,4 %. Cette perte d’efficacité affecte directement la production d’énergie, rendant cruciale la prise en compte de la variabilité climatique dans la planification et les opérations des exploitants solaires.

Conception proactive de centrales pour la résilience climatique

Alors que le changement climatique devient une réalité indéniable, la sélection des sites et la conception des centrales doivent s’adapter pour garantir performance et sécurité à long terme. Chez Amarenco, nous réalisons des évaluations complètes pour chaque projet, analysant :

• Conditions climatiques et du site (températures extrêmes, vitesses de vent, risques d’inondation)

• Risques de catastrophes naturelles (stabilité des sols, événements météorologiques extrêmes)

• Facteurs de performance technique (résilience des équipements, optimisation du rendement énergétique)

Ces évaluations conduisent à des adaptations sur mesure de la conception, incluant :

1. Spécifications des équipements et matériaux

• Ajuster les courbes PQ des onduleurs photovoltaïques afin de maintenir leur efficacité à des températures élevées.

• Sélectionner des transformateurs de puissance offrant une meilleure résistance à la température.

• Utiliser des matériaux résistants aux conditions climatiques afin d’éviter toute dégradation.

2. Mesures d'atténuation dans la conception de la centrale

• Systèmes de drainage améliorés pour gérer l’augmentation des précipitations et des risques d’inondation.

• Fondations renforcées (pieux plus longs ou spécialisés) pour assurer la stabilité structurelle.

• Stations météorologiques sur site pour une surveillance en temps réel et une gestion adaptive.

3. Contrôle qualité rigoureux pendant la construction

Pour garantir la durabilité, nous mettons en œuvre des Procédures de Contrôle Qualité (PCQ) strictes durant la construction, assurant que toutes les adaptations sont correctement appliquées et testées.

En intégrant l’ingénierie climato-résiliente et une planification fondée sur les données, nous garantissons que les centrales solaires restent efficaces et fiables malgré la hausse des températures et les conditions météorologiques extrêmes. Notre approche proactive protège non seulement les investissements, mais soutient également la transition mondiale vers des solutions énergétiques durables et pérennes.

Le solaire, une robustesse prouvée face au changement climatique

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant la résilience des systèmes énergétiques face au changement climatique. Parmi elles, le solaire photovoltaïque est considéré comme particulièrement robuste grâce à sa faible dépendance à l’eau, sa modularité et sa capacité à être déployé de manière décentralisée. L’éolien présente également une bonne résilience, malgré une sensibilité locale aux évolutions des régimes de vent et aux événements extrêmes. À l’inverse, l’hydroélectricité est davantage exposée aux sécheresses et aux changements du cycle de l’eau. Le GIEC souligne que la diversification des sources d’énergie renouvelable et leur intégration dans les territoires constituent des facteurs clés d’adaptation. Les solutions qui combinent production d’énergie, adaptation au changement climatique et bénéfices pour les écosystèmes sont identifiées comme particulièrement pertinentes pour renforcer la résilience des territoires sur le long terme.

Source de référence : GIEC – Rapport de synthèse du 6e cycle d’évaluation (AR6)