Installer une ferme solaire : avantages, critères, étapes
L’installation d’une ferme solaire permet de produire de l’électricité renouvelable à grande échelle. Elle constitue une opportu...
Découvrez ce qu’est le rendement d’un panneau solaire et comment optimiser la production d’énergie d’une installation photovoltaïque.
Sommaire
Le rendement d’un panneau photovoltaïque est un élément crucial à considérer lors de la création d’un projet de parc solaire. En effet, le rendement détermine la quantité d’énergie solaire qui peut être convertie en électricité. Un panneau solaire haut rendement est donc synonyme d’une forte puissance installée, et donc d’une production d’électricité plus importante. Le rendement du panneau photovoltaïque est un élément essentiel de la performance de la centrale photovoltaïque. Il s’agit du rapport entre l’énergie électrique produite et l’énergie solaire reçue.
Le rendement d’un panneau solaire est calculé en fonction de la capacité du panneau à convertir l’énergie solaire reçue en électricité. Pour le calcul, on prend en compte la puissance nominale du panneau qui est mesurée sous un rayonnement de 1000 W/m². La puissance mesurée du panneau sous 1000 W/m² de rayonnement s’appelle la puissance crête (Wc). Le rendement du panneau solaire correspond à sa puissance crête par mètre carré, divisée par les 1000 W/m² du rayonnement. Ce taux de conversion est un facteur déterminant pour choisir un panneau solaire haut rendement.
En règle générale, le rendement d’un panneau photovoltaïque commun se situe entre 21 et 23%. Ces dernières années, le rendement a grandement augmenté (+0,5% par an), passant de 16% dans les années 2010 à près de 23% aujourd’hui. Le rendement devrait continuer à augmenter, notamment par l’essor de technologies innovantes (TOPCON, Heterojonction, etc.)
Pour une installation photovoltaïque, le rendement est le rapport entre la puissance mesurée en sortie du panneau et la puissance lumineuse reçue en entrée dans les conditions standards à 1000 W/m².
Pour calculer le rendement moyen d’une installation solaire en fonctionnement, on peut écrire l’équation suivante : Energie produite (en kWh) / Énergie reçue par rayonnement sur la surface des panneaux (en kWh) * 100. Ce calcul permet d’avoir une idée de l’efficacité d’un panneau solaire pour une utilisation optimale de l’énergie solaire disponible.
L’angle et l’orientation du panneau jouent un rôle clé dans la production solaire. En effet, pour assurer un rendement de l’installation solaire optimal, le panneau doit être orienté de préférence vers le sud dans l’hémisphère nord, et vers le nord dans l’hémisphère sud. L’angle d’inclinaison du panneau doit également être ajusté en fonction de la latitude du lieu d’installation, afin de capter au maximum l’énergie du soleil tout au long de l’année. Plus ces paramètres sont optimisés, plus le panneau solaire haut rendement sera capable de produire de l’électricité, maximisant ainsi le rendement de l’installation photovoltaïque
Les conditions météorologiques sont un élément fondamental à considérer lorsqu’on parle du rendement d’un panneau photovoltaïque. La quantité d’ensoleillement reçu par le panneau solaire influencera la production d’électricité aussi appelée « productible » de l’installation. La production d’électricité sera maximale sous un ciel dégagé, et baisse sensiblement lors de journées nuageuses.
La température du panneau solaire influe sur son rendement : plus le panneau solaire sera froid et ventilé, et plus son rendement sera amélioré.
Par conséquent, la géographie et le climat jouent un rôle majeur dans le productible des installations photovoltaïques. Il est donc essentiel de considérer ces facteurs lors de l’installation et du calcul prévisionnel de production d’énergie solaire.
L’état du panneau solaire et les efforts d’entretien consacrés peuvent influencer de manière significative le rendement solaire. Un panneau solaire haut rendement bien entretenu fonctionne de manière optimale, maximisant ainsi le rendement de l’installation photovoltaïque. Il est donc crucial d’éliminer et de prévenir l’accumulation de saleté, de poussière ou de débris sur les panneaux, car ils peuvent être sources de pertes. En outre, il est possible que le rendement du panneau photovoltaïque soit réduit en cas de panneaux fissurés ou endommagés. Des réparations ou remplacements sont alors nécessaires pour garantir une performance maximale.
Dans un contexte où les préoccupations environnementales sont au cœur des politiques énergétiques, les normes et certifications deviennent des instruments cruciaux pour promouvoir des pratiques durables dans le secteur solaire. L’État, notamment à travers des appels d’offres et d’autres mécanismes d’orientation, incite activement les fabricants et les producteurs d’énergie à opter pour des panneaux respectueux de l’environnement. Actions largement soutenues et homogénéisées par les structures représentatives des acteurs du secteur comme le ENERPLAN (Association française de l’énergie solaire) ou le SER (Syndicat des énergies renouvelables). Ces incitations visent à favoriser l’adoption de technologies solaires répondant à des critères spécifiques de performance environnementale, de recyclabilité, et d’empreinte carbone minimale. Ces mesures renforcent ainsi l’engagement global envers une transition énergétique écologique et soutiennent le développement d’installations solaires alignées sur les objectifs environnementaux fixés par les autorités.
Dans un souci croissant de durabilité et de respect de l’environnement, les considérations écologiques jouent un rôle essentiel dans le choix des panneaux solaires. Les fabricants cherchent de plus en plus à minimiser leur empreinte carbone tout au long du cycle de vie des panneaux, depuis la production jusqu’à la fin de leur utilisation. Des normes et certifications environnementales, telles que ISO 14001, attestent de l’engagement des entreprises envers des pratiques responsables. De plus, des initiatives telles que le recyclage des panneaux solaires en fin de vie contribuent à réduire l’impact écologique global de ces installations, renforçant ainsi la durabilité globale du secteur solaire.
Il est essentiel de comprendre que le rendement d’un panneau photovoltaïque n’est pas le seul critère déterminant la réussite d’un projet solaire. Bien que l’importance du rendement est indéniable pour maximiser la puissance installée, la production d’énergie et l’efficacité de l’espace, d’autres facteurs comme l’intégration paysagère et territoriale, la non modification de la vocation première du terrain, les bénéfices agronomiques pour l’agrivoltaïsme et le respect de la biodiversité, sont également d’une grande importance. Une installation photovoltaïque ne doit pas uniquement être performante, elle doit également être cohérente et respectueuse de son environnement.
Un panneau solaire étiqueté à 400 Wc signifie que sa puissance délivrée a été mesurée à 400 W lorsqu’il a été exposé à 1000 W/m² dans les conditions normalisées. Si le panneau solaire mesure 2 m², son rendement est alors de : 200Wc/m² divisé par 1000 W/m² = 20%.
Le rendement d’un panneau solaire et sa puissance crête par m² sont donc la même grandeur. Aujourd’hui, les panneaux solaires ont un rendement moyen compris entre 21% et 23%. Cela signifie qu’ils peuvent convertir environ 21% à 23% de l’énergie solaire en électricité utilisable : Ils ont donc une puissance de 210 à 230 Wc/m². Pour un panneau de 2m², cela représente donc 420 à 460 Wc. Si le panneau est plus grand (par ex 2,5 m²), sa puissance sera ainsi de 525 à 575 Wc tout en ayant les mêmes rendements.
La production annuelle d’un panneau solaire dépend également de divers facteurs tels que l’emplacement géographique, l’orientation du panneau, l’inclinaison et les conditions climatiques locales. En moyenne, en France une installation solaire peut produire entre 1200 kWh et 1600 kWh par killowatt crête installé par an. Il est important de noter que ces chiffres sont des estimations générales et pour obtenir une estimation précise, il est recommandé de faire appel à un professionnel.
La surface moyenne d’une centrale solaire en France varie en fonction de sa capacité et de son emplacement. En général, une centrale solaire de grande envergure, telle qu’une centrale photovoltaïque au sol, peut occuper plusieurs hectares de terrain. En revanche, une installation solaire plus petite, comme un toit solaire résidentiel, peut occuper seulement quelques mètres carrés. La surface des centrales solaires en France est également influencée par la densité de population, la capacité du réseau électrique et surtout par la disponibilité des terrains appropriés maximisant le rendement des panneaux solaires.
En ce qui concerne la quantité d’énergie produite par une installation d’un hectare de panneaux photovoltaïques, cela dépend également du rendement des panneaux, de la densité de panneaux installée et de sa localisation géographique. Si nous considérons un rendement moyen de 22%, un hectare permet d’installer 1 MWc qui produira entre 1200 MWh et 1600 MWh/ha/an. Pour les projets agrivoltaïques, la priorité sera donné à l’usage agricole, et l’on installera environ 0,7 MWc/ha produisant 840 à 1120 MWh/ha/an.
Pour tout savoir sur les ENR,
une multitude d’articles à consulter...
Installer une ferme solaire : avantages, critères, étapes
L’installation d’une ferme solaire permet de produire de l’électricité renouvelable à grande échelle. Elle constitue une opportu...
Décryptage du décret sur l’agrivoltaïsme
Très attendu par les filières agricoles et les acteurs de la transition énergétique, le décret sur l’agrivoltaïsme a été publié au Journal ...
Implantation d’un parc éolien : tout ce qu’il faut savoir
ENGIE green vous aide à comprendre toutes les étapes du développement et de l’implantation d’un parc éolien.
SRADDET : les territoires au cœur de la transition énergétique
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est un document clé de la planification t...
Qu’est-ce que le Power Purchase Agreement ?
En plein essor, les Power Purchase Agreement (PPA) sont des contrats qui lient durablement un producteur d’électricité verte et un consommateur. U...