Solaire PV

Principaux fabricants mondiaux de panneaux PV :
1er = JAPON en techno Si cristallin
2è = ALLEMAGNE = Q-CELLS (nb1), SOLARWORLD en techno Si cristallin
3è USA = FIRST SOLAR en techno couches minces
En fort développement = CHINE, COREE, …
Producteurs PV en FRANCE :
Photowatt = 60 MW technologie Si mono-cristallin
First Solar + EDF-EN = 100 MW 2011 / JV-90 M€ pour appro 10 ans EDF-EN
Tenesol (JV Total-EDF) = production de panneaux finis à Toulouse
Photovoltech (JV Total-GDF) à Tienen (Belgique)

Evolution des prix pour 3 kWc installés (grand public) :
Mi-2008 = environ 25 k€
Avril 2009 = prix d'appel à 20 k€ (salon du Bois, Grenoble)
Sept 2009 = nouvelle chute à 18 k€ (salon Bourgoin)

Pourquoi une telle chute des prix ? Le marché est passé très brutalement d'une forte croissance jusqu'à mi-2008 (bulle spéculative ??)
avec de nombreux projets d'extension de capacités de panneaux PV et des prix de matières premières en forte hausse (ex: Silicium PV)
à une chute très brutale expliquée par plusieurs facteurs :
- crise financière, puis économique ayant un impact sur les investissements des particuliers en Europe, USA
- fin brutale de la bulle spéculative immobilière et PV solaire en Espagne (nouveaux tarifs PV moins avantageux)
- retournement du prix des matières premières, et donc arrêt des projets d'extension (ex: projet SILPRO en liquidation)
- arrivée de produits d'Asie facilité par un taux de change favorable €/$
Le marché français PV est relativement épargné grâce au prix de rachat ERDF à 60 cts€/kWh et les crédits d'impots
ce qui attire de nombreux acteurs profitant de l'aubaine.
ATTENTION à la pérennité de ces nouveaux entrants.
Quid des contrats signés avec garantie de performance sur 20 ans ??

Principales capacités de productions PV installées en 2008-09 :
1er mondial Allemagne = 5350 MWc dt 90% individuel, grâce au consensus national écolo & public (agence DENA)+ transfert rapide R&D / industrialisation
Espagne = 3400 MWc dt 95% fermes solaires & bulle spéculative 2008 (rdt 12% x 25 ans)
France = 140 MWc raccordé fin 2008 => Obj 2012 = 1100 MWc & 2020 = 5400 avec cibles « intégration au bati individuel » & « grandes toitures »
(+) tarif élevé 2009 = base 33 cts / intégré 60 cts / projet intermédiaire 45 cts
(-) durée d’accès excessive au réseau (6 mois ald 6 semaines Allemagne)

Technologies PV existantes :

80-90% => Silicium cristallin => Application = Bati individuel (fort coût/m2 & surface limitée)
Rdt variant de 14% (poly) à 16% (mono-cristallin) avec maxi 30% théorique
Si métallurgique 98% => Si pour application PV 99,99%
Wafers 0,1 à 0,4 mm dopés au phosphore (type N) ou bore (type P)
Wafers dopés + grilles => cellule PV / coût = 30 à 50% Silicium
Coût élevé pour cellules Mono, plus faible en Poly + meilleure durée de vie (à valider …)
Alternative R&D = projet PhotoSil pour réduire le coût du Silicium de base PV
Assemblage cellules => module PV nécessitant refroidissement pour maintenir Rdt

Pdm en croissance => Couches minces => Application = parc PV & grandes toitures
(faible coût/m2 avec grande surface possible)
Si amorphe = Rdt 8% s’abaissant à 7% en qq années => Surfaces importantes / OK zônes nuageuses
Alternative = tandem Si amorphe & Poly
Couches minces en Tellurure de Cd = Rdt 10% & coût faible 93 cts/watt
First Solar 500 MW en quasi-monopole
mais risque produit + cher avec rareté tellure & toxicité cadmium(recyclabilité en fin de vie)
Autres couches minces type CIS (di-sellenure de cuivre indium) = Rdt 13% & prix /2 vs Silicium
mais risque produit + cher avec rareté indium

R&D = Polymères PV en cours de développement (pbs = rendement & durée de vie)

Techniques de pose PV :
Surimposition : technique Allemande, incluant refroidissement cellules au détriment de l’esthétique
Intégration au bati en France
- doit participer fonctionnellement au clos & couvert du bâti (définition juridique délicate)
- coût d’installation + élevé en rénovation de l'ordre de 20%
- compromis délicat entre esthétisme & fonctionnalité d’étanchéité (clos/couvert)

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