<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-3043344330338213669</id><updated>2011-11-27T16:16:12.486-08:00</updated><category term='transports'/><category term='pile a combustible'/><category term='biocarburants'/><category term='algaculture'/><category term='generalites'/><category term='hydraulique'/><category term='energies fossiles'/><category term='fioul'/><category term='photocalyse'/><category term='eolien'/><category term='economies d&apos;energie'/><category term='stockage d&apos;energie'/><category term='geothermie'/><category term='efficacite energetique'/><category term='gaz naturel'/><category term='bois'/><category term='litroenergie'/><category term='bons plans'/><category term='nucleaire'/><category term='cogeneration'/><category term='formation'/><category term='biogaz'/><category term='developpement durable'/><category term='solaire'/><category term='electricite'/><category term='agrocarburants'/><category term='solaire thermique'/><category term='divers'/><category term='bioethanol'/><category term='innovation'/><category term='thermoelectricite'/><category term='chauffage'/><category term='cinetique'/><category term='recyclage'/><category term='biomasse'/><category term='methane'/><category term='ethanol'/><category term='energies renouvelables'/><category term='hydrogene'/><category term='pompe a chaleur'/><category term='photovoltaique'/><category term='gaz carbonique'/><category term='fusion nucleaire'/><category term='propane'/><category term='charbon'/><category term='petrole'/><title type='text'>Info-energies.com  - infos énergét[h]iques</title><subtitle type='html'>Les actualités liées aux énergies propres - biocarburants, biomasse, bois, bons plans, cinétique, efficacité énergétique, électricité, énergies renouvelables, éoliennes,  géothermie, hydrogène, photovoltaique, pile à combustible, pompe à chaleur,  énergie solaire thermique, transports, mobilité</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://info-energies.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3043344330338213669/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://info-energies.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3043344330338213669/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>E-rom</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>350</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3043344330338213669.post-585796831190353583</id><published>2008-11-22T01:59:00.001-08:00</published><updated>2009-03-20T01:02:13.284-07:00</updated><title type='text'>.</title><content type='html'>&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Les questions adressées par les différentes fractions politiques du Parlement fédéral au groupe de consultation portaient notamment sur les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables électriques pour 2020 et 2030 et la capacité du projet de loi à les réaliser.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A cette occasion, la porte-parole de l'Association pour la recherche sur l'énergie solaire (FVS), Dr. Eicke Weber, s'est positionné en faveur des propositions issues du rapport d'expérience du Ministère fédéral de l'environnement (BMU) ([2] lire article du BE Allemagne 344 - 19/07/2007), propositions qui constituent la base des discussions actuelles autour du projet de révision de la loi EEG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Les modifications du système de tarifs préférentiels que prévoit la version révisée de la loi EEG exigent des performances accrues de la part de la recherche. Cela rend indispensable une augmentation du taux de croissance annuel des moyens du Bund mis à disposition des chercheurs : de 8% actuellement à minimum 20%". C'est la seule manière d'atteindre notamment les objectifs ambitieux de réduction des coûts dans le domaine du photovoltaïque (50% d'ici 2014).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le contexte d'un marché global en forte croissance, une hausse du facteur de dégression des tarifs qui serait supérieure à la valeur proposée par le BMU pourrait, selon M. Weber, mettre gravement en danger la position de leader de l'Allemagne. Rappelons que les acteurs industriels des énergies renouvelables se positionnent eux pour une suppression temporaire de cette dégression. Ils plaident également pour une révision à la hausse des nouveaux tarifs de rachat de l'électricité EEG proposés dans le cadre du nouveau projet de loi ([3] lire article correspondant du BE Allemagne 378 - 27/03/2008).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon toute vraissemblance, la nouvelle loi EEG devrait être adoptée en août 2008 et entrer en vigueur en janvier 2009. La loi EEG joue un rôle d'accélérateur d'innovation : elle stimule la poursuite des développements industriels et contribue à une restructuration du paysage énergétique nécessaire à la réalisation des objectifs de développement des énergies renouvelables pour 2020 et après. Elle est aussi fortement créatrice d'emplois ([4] lire article correspondant du BE Allemagne 353 - 20/09/2007).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La FVS a été fondée en 1990 par la communauté Helmholtz, la société Fraunhofer et le Ministère fédéral de l'enseignement supérieur et de la recherche (BMBF). Cette association concentre un spectre très large de recherches menées sur les énergies solaires et les énergies renouvelables : cellules photovoltaïques, solaire thermique, énergie éolienne, géothermie, bioénergie, piles à combustibles et technologies de stockage de l'énergie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les dix membres de l'Association pour la recherche sur l'énergie solaire (FVS) sont :&lt;br /&gt;DLR : Centre aérospatial allemand&lt;br /&gt;FZJ : Centre de recherche de Jülich&lt;br /&gt;IBP : Institut Fraunhofer de physique du bâtiment&lt;br /&gt;ISE : Institut Fraunhofer des systèmes d'énergie solaire de Freiburg&lt;br /&gt;GFZ : Centre de recherche des sciences de la terre de Potsdam&lt;br /&gt;HMI : Institut Hahn-Meitner de Berlin&lt;br /&gt;ISFH : Institut pour la recherche sur l'énergie solaire de Hameln Emmerthal&lt;br /&gt;ISET : Institut de recherche sur les techniques d'approvisionnement énergétique solaire&lt;br /&gt;ZAE Bayern : Centre bavarois de recherche appliquée sur l'énergie&lt;br /&gt;ZSW : Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Ne manque que le permis de construire du préfet, qui ne devrait pas poser de problème, explique le sous-préfet de Dieppe, Olivier de Mazières. Les travaux, d'un coût prévu de 270 millions d'euros, devraient commencer avant l'hiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet fait le bonheur du bourg de 300 habitants où affluent chaque année 2.200 estivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La taxe qui sera acquittée par l'opérateur, la société allemande Enertrag, apporterait 1,3 million d'euros, dont la moitié pour les marins-pêcheurs et l'autre moitié aux communes ayant vue sur les pylônes, Veulettes-sur-Mer, Paluel, Saint-Valéry-en-Caux, Saint-Sylvain et Saint-Martin-aux-Bunots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian Legrand, le maire, un boulanger retraité, se réjouit. "Chez nous, tout le monde est pour, sauf une quinzaine de propriétaires de résidences secondaires", dit-il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et les pêcheurs ? Christian Legrand sourit : "c'est vrai qu'ils disent que là où on va mettre les pylônes, c'est là où il y a le meilleur poisson. J'aurais été pêcheur, j'aurais fait comme eux".&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pêcheurs seront dédommagés, dit-il. "Comme les trois rangées de sept éoliennes seront espacées de 1,4 km et les pylônes, entre eux, de 700 mètres, cela laissera de la place pour la pêche à la ligne et la pose de casiers", souligne-t-il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TROIS AUTRES PROJETS EN PREPARATION&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume Fagot, chef du projet offshore à Enertrag, explique que les raccordements de courant en mer et sur terre jusqu'à Fécamp seront enterrés. Les câbles reposeront à 1,40 m de profondeur en terre et à 1,10 m ou 1,20 m en mer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A une profondeur de 15 m, au large de Veulettes, la technique utilisée sera innovante. Les éoliennes seront fixées sur des tripodes métalliques, et non sur des blocs de béton ou des mono-pieux, ce qui permet de "valider une nouvelle technique industrielle", dit Guillaume Fagot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La construction de ce parc offshore répond au marché lancé sous forme d'appel d'offre en 2004 par le gouvernement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D'autres projets offshore moins avancés que celui de Veulettes concernent le littoral normand. "Ils en sont encore au stade d'approche des élus et de la population, à un stade pré-administratif", explique le sous-préfet Olivier de Mazières, qui est chargé de ces projets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus gros projet est celui de La Compagnie du Vent de Montpellier (Hérault), filiale du Danois Vestas, qui veut installer 120 éoliennes au large du Tréport, entre Normandie et Picardie, dans une zone où se trouvent des explosifs datant de la Seconde guerre mondiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux autres sont en préparation par WPD Offshore France, une autre société allemande, l'un devant Fécamp qui compterait 50 à 60 éoliennes pour une puissance de 250 à 300 mégawatts dans "le parc des Hautes-Falaises", l'autre au large de Port-en-Bessin (Calvados) qui totaliserait une cinquantaine de machines pour une puissance de 250 MGW.&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Bien que moins connu que le procédé "Fischer-Tropsch" [1], le MtS constitue une approche prometteuse et plus flexible dont Lurgi GmbH souhaite démontrer la faisabilité technique avec la construction, à Wolfsbourg (Land de Basse-Saxe), d'une installation courant 2009 et une série de tests à mener jusqu'en 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dernière étape pour la synthèse de BtL (Biomass-to-Liquid), le procédé MtS se couple à tout procédé capable de produire du méthanol à partir de biomasse (paille, bois, plantes). C'est le cas du procédé "bioliq" par exemple, développé par le Centre de recherche Helmholtz de Karlsruhe (FZK) : par pyrolyse, les chercheurs du FZK sont capables, à l'échelle pilote, de synthétiser un produit dont l'aspect rappelle celui du pétrole, une sorte d'intermédiaire énergétique désigné sous le nom de "Slurry" ; l'étape suivante consiste à faire subir au Slurry une gazéification thermochimique, puis à transformer le gaz ainsi obtenu en méthanol.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partenaires industriels du projet, l'entreprise allemande de chimie Süd-Chemie AG apporte son expertise en techniques de catalyse, tandis que le groupe automobile Volkswagen AG se charge d'analyser l'ensemble du procédé du point de vue de sa rentabilité économique et de son potentiel de réduction des émissions de CO2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le projet est soutenu par l'Agence allemande pour les matières premières renouvelables (FNR) à hauteur de 4,5 millions d'euros. Actuellement, il n'existe qu'une seule installation au monde de production de biocarburants de deuxième génération : inaugurée par la Chancelière fédérale le 17 avril 2008 à Freiberg [2], l'installation "Beta" de l'entreprise Choren exploite le procédé "Fischer-Tropsch" et devrait entrer en production d'ici fin 2008 (production : 18 millions de litres de diesel par an). S'en suivra à l'horizon 2012-2013 la construction d'une installation "Sigma", caractérisée par des dimensions et une production supérieures (200.000 tonnes par an).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les biocarburants de deuxième génération ou BtL (qui utilisent la biomasse ligno-cellulosique d'origine forestière et agricole : bois, paille, déchets végétaux) présentent des avantages incontestables par rapport aux biocarburants de première génération, encore appelés agrocarburants (obtenus à partir de cultures, telles que céréales, colza, betterave) : leur production ne rentre pas en compétition avec l'industrie agroalimentaire, ils ont un meilleur bilan écologique (pas de pollution des sols, moindre impact carbone, combustion propre car absence de soufre et d'aromates) et un rendement énergétique supérieur (un hectare de surface permet de produire 4.000 litres de BtL, contre seulement 1.550 litres de biodiesel et 2.550 litres de bioéthanol). Enfin, les carburants BtL peuvent être adaptés, lors de leur production, aux exigences des moteurs et conviennent donc aux générations de moteurs actuelles et futures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Src: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54287.htm&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Plus maintenant…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;La photocatalyse PHOTOCAL rend toutes surfaces et tous matériaux intégralement « autonettoyants »&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une start-up française, NANOFRANCE Technologies, a développé et distribue une gamme de revêtements non-toxiques, prêts à l’emploi, liquides et transparents agissant par photocatalyse.&lt;br /&gt;Ces revêtements se pulvérisent facilement sur toutes surfaces et tous matériaux, neufs ou anciens, y compris le verre, les rendant intégralement autonettoyants !&lt;br /&gt;Ces revêtements sont commercialisés sous la marque PHOTOCAL.&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;PHOTOCAL agit par photocatalyse.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Grâce à l’interaction des rayons u.v. du soleil et de l’eau contenue naturellement dans l’air, les composants actifs de PHOTOCAL décomposent et détruisent l’ensemble des polluants et salissures organiques entrant à leur contact : Gaz NOx d’échappement des véhicules et des usines, composés organiques volatils COV, mousses, algues, champignons, moisissures, etc.&lt;br /&gt;Cette réaction est similaire à la photosynthèse des plantes qui captent la lumière du soleil pour transformer le gaz carbonique en oxygène et en glucose.&lt;br /&gt;Durant cette réaction, les composants actifs de PHOTOCAL ne sont pas dégradés et agissent ainsi plusieurs années, entre 5 et 10 ans !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, les matériaux traités par photocatalyse deviennent super-hydrophiles. En effet, l’eau de pluie, au lieu de former des gouttes et des coulures sur les surfaces, forme un voile homogène et transparent. Ce voile d’eau, par gravité, glisse sur les surfaces entraînant avec lui les salissures et polluants décomposés et rendus non-adhérents par la réaction photocatalytique.&lt;br /&gt;Les surfaces restent ainsi parfaitement propres !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut dés lors facilement rendre intégralement et durablement autonettoyants l’ensemble des bâtiments, monuments et constructions : Façades, toitures, vitrages, statues, trottoirs, matériel d’affichage et d’éclairage, mobilier urbain, panneaux solaires, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La photocatalyse pour tous avec PHOTOCAL !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis peu, de nombreux matériaux de construction sont traités « à chaud » par photocatalyse lors de leur production : Des vitrages autonettoyants, des tuiles de toiture, des carrelages, des enduits de façades, des revêtements routiers, etc.&lt;br /&gt;Ces matériaux à forte valeur ajoutée ne sont pas à la portée de toutes les bourses car ils coûtent chers : 30% de plus en moyenne que des matériaux traditionnels.&lt;br /&gt;De plus dans le cadre des constructions existantes, pour bénéficier des avantages de cette nouvelle technologie, obligation était jusqu’à présent de remplacer les anciens matériaux traditionnels par ces nouveaux matériaux de construction photocatalytiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce contexte, PHOTOCAL représente une innovation majeure en permettant de traiter « à froid » et à faible coût, l’ensemble des bâtiments et constructions, neuves ou anciennes.&lt;br /&gt;En effet, PHOTOCAL, parfaitement transparent une fois sec, se pulvérise facilement et économiquement autant par le professionnel que par le particulier, sur toutes surfaces et tous matériaux, rendant ceux-ci intégralement et durablement autonettoyants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Oubliés les pénibles nettoyages annuels de printemps : Toitures, façades, vitrages, vérandas, serres horticoles, abris de piscines, clôtures, terrasses, mobil-homes, camping-cars, bateaux, etc. !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Révolu le temps des dépenses coûteuses et répétitives en maintenance et nettoyage des bâtiments et constructions, hantise des gestionnaires et propriétaires immobiliers souvent obligés de répercuter celles-ci sur les charges locatives !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Terminé de subir dans nos villes la triste vision des bâtiments et monuments noircis et dégradés par la pollution !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les revêtements photocatalytiques autonettoyants PHOTOCAL maintiennent durablement nos bâtiments et nos constructions en parfait état de propreté et les protègent des dégradations provoquées par la pollution.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://idata.over-blog.com/1/13/94/59/h-risson/vitres.jpg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;La photocatalyse PHOTOCAL dépollue l'air ambiant !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais l’autre principal avantage de PHOTOCAL réside dans son extraordinaire faculté à dépolluer l’air ambiant !&lt;br /&gt;En effet, PHOTOCAL dégrade et détruit la majorité des polluants atmosphériques entrant à son contact : (cétones, alcools, acides carboxyliques, esters, éthers, hydrocarbures, H2S, NOx, Sox, CO, formaldéhydes, etc.)&lt;br /&gt;PHOTOCAL est considéré comme un procédé « propre » et écologique de dépollution de l’air car les produits résiduels issus de la réaction photocatalytique se résument essentiellement à H2O et CO2 (dans le cas de polluants organiques gazeux) sans formation de produits intermédiaires toxiques.&lt;br /&gt;De plus, PHOTOCAL utilise une énergie naturelle gratuite et inépuisable : La lumière solaire !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le cadre d’un programme européen de recherches nommé PICADA (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for depollution Assessment) , toutes les façades des constructions dans un quartier urbain reconstitué, ont été traitées par photocatalyse.&lt;br /&gt;Les résultats de ces tests ont démontré une diminution significative de la pollution dans l’air. Cette diminution varie sensiblement en fonction de l’orientation du vent. Dans les cas les plus défavorables, la dépollution de l’air avoisine les 20% et dans les cas les plus favorables, l’abattement des polluants est de 80% !&lt;br /&gt;Ces études ont également démontré qu’un mètre carré de surface traitée par photocatalyse est susceptible de dépolluer près de 20 m3 d’air à l’heure ! Sachant qu’un être humain consomme environ 10 à 12 m3 d’air par jour, on peut facilement imaginer les avantages indéniables que nous offre cette technologie en matière de dépollution de l’air !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A titre d’exemple, si toutes les façades des bâtiments parisiens étaient enduites de PHOTOCAL, &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;la pollution de l’air à Paris pourrait diminuer en moyenne de 50% !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Concrètement...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nombreux bâtiments et constructions vont très prochainement bénéficier en France et à l’étranger de la nouvelle technologie autonettoyante et dépolluante PHOTOCAL, comme par exemple : L’hôtel Novotel à Paris La Défense ainsi que Caldéa, l’un des plus importants centres thermaux européens à Andorre.&lt;br /&gt;Mais également des centrales d’incinération de déchets, des véhicules de transport public, des paquebots, des panneaux photovoltaïques, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Conclusion&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Souhaitons que nos élus, les propriétaires et gestionnaires immobiliers ainsi que les architectes, prennent rapidement connaissance de cette innovation technologique et agissent en conséquence dans nos villes au bénéfice de notre santé et de notre environnement… !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En savoir plus :&lt;br /&gt;http://photocal.over-blog.com/&lt;br /&gt;http://www.photocal.fr/&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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L'objectif est d'utiliser les bardages et toits en acier des bâtiments pour produire de l'électricité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour cela, les scientifiques britanniques, en collaboration avec le groupe sidérurgique britannique Corus, travaillent sur des cellules solaires sensibilisées à colorant (les DSSCs pour Dye sensitised solar cells, voir en fin d'article) qu'ils souhaiteraient peindre par spray sur le substrat acier. Ils ont choisi ce type de cellule notamment pour son faible coût et pour son efficacité à l'extrémité la moins énergétique du spectre solaire, convenant bien au climat britannique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le groupe de l'Université de Swansea collabore depuis de nombreuses années avec l'industrie sidérurgique britannique, notamment avec le groupe Corus (qui possède d'ailleurs deux usines à proximité de Swansea, à Llanelli et Port Talbot). C'est en travaillant sur la durabilité de l'acier et de ses revêtements, et notamment des peintures à base de pigments de dioxyde de titane, que les chercheurs gallois ont eu l'idée de créer une peinture qui fonctionne comme une cellule solaire sensibilisée à colorant. Ils souhaiteraient exploiter la même technologie que celle actuellement utilisée en aciérie par Corus et qui consiste à peindre les feuilles d'acier en les passant entre des rouleaux. Les scientifiques espèrent atteindre ainsi un rendement compris entre 30 et 40 m2 par minute.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un financement de recherche, alloué par le Welsh Energy Research Centre (WERC, le Centre gallois de recherche en énergie) du gouvernement de l'Assemblée galloise, a permis à l'équipe galloise d'étudier, en collaboration avec Corus, la faisabilité d'un tel système. Les résultats obtenus ont mené à un financement de plus de 1,5 million de livres (environ 1,9 million d'euros) accordé par le conseil de recherche Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) à un consortium composé de l'Université de Swansea, de l'Université de Bangor, de l'Université de Bath et d'Imperial College London.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutefois, l'application continue de cellules solaires sensibilisées à colorant sur des feuilles d'acier pose d'importants défis scientifiques, au moins dans quatre domaines :&lt;br /&gt;- le développement de couches sensibilisées actives de dioxyde de titane nanostructuré présentant de bonnes propriétés d'adhésion et compatibles avec une application à grande vitesse ;&lt;br /&gt;- le développement d'un électrolyte approprié et qui élimine les composants volatiles et les problèmes d'étanchéité associés ;&lt;br /&gt;- l'optimisation de l'efficacité de collecte et du design de la contre-électrode ;&lt;br /&gt;- la durabilité et la compatibilité des matériaux afin d'assurer une durée de vie opérationnelle raisonnable en extérieur (ceci inclut en particulier le développement de couches barrières appropriées pour prévenir la corrosion du substrat d'acier).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les compétences sont réparties entre les différents partenaires du consortium : cellules solaires sensibilisées à colorant pour Imperial College, photoélectrochimie pour l'Université de Bath, dépôt de matériaux et chimie de surface pour l'Université de Bangor et développement du revêtement de l'acier pour l'Université de Swansea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les installations de revêtement de Corus Colors, la division spécialisée du groupe Corus, produisent un million de tonnes par an de produits à base d'acier peint, ce qui correspond à environ cent millions de m2 de toits et de bardages. Les chercheurs gallois estiment que, en revêtant cette surface de matériel photovoltaïque et en supposant un taux de conversion de 5%, on pourrait générer une puissance annuelle de 450 GigaWatts, soit l'équivalent de 50 fermes éoliennes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'équipe est déjà parvenue à peindre de petites cellules de démonstration sur un substrat acier et espère être en mesure de produire une cellule commerciale dans les deux ans et demi à venir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les cellules solaires sensibilisées à colorant ou cellules de Graetzel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces cellules solaires portent le nom de leur co-inventeur, Michael Graetzel, professeur de chimie physique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Elles sont caractérisées par le fait que, à la différence des cellules classiques, les processus d'absorption de la lumière et de séparation des charges électriques sont différenciés. Leur fonctionnement est en fait inspiré du processus de photosynthèse des plantes au cours duquel la chlorophylle à la surface des feuilles absorbe la lumière et distribue des électrons, dont l'énergie est utilisée ailleurs dans la plante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une cellule de Graetzel est composée d'un assemblage de nanocristaux d'oxyde de titane (TiO2), bien connectés entre eux, sur la surface desquels est greffé un colorant, le sensibilisateur. Les photons incidents absorbés par le sensibilisateur provoquent l'éjection d'électrons ; ces électrons sont absorbés par les nanoparticules d'oxyde de titane et transportés vers une couche transparente conductrice située sous la couche de TiO2. Pour éviter que les électrons éjectés soient tout de suite récupérés par le colorant et s'y recombinent, une solution électrolytique contenant des ions iodure et conductrice de trous, fournit des électrons au colorant. Ce phénomène de régénération est alors beaucoup plus rapide que le phénomène de recombinaison. Dans une cellule complète, les trous et les électrons créés au niveau des molécules de colorant sont donc transférés séparément vers les électrodes externes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les cellules solaires sensibilisées à colorant présentent l'avantage d'être moins coûteuses que les cellules classiques à base de silicium et d'être efficaces à l'extrémité basse fréquence du spectre de la lumière solaire (rouge visible et infrarouge). Leur taux de conversion maximal (environ 11%) reste toutefois inférieur à celui des meilleures cellules photovoltaïques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source : Polyrama 119, EPFL, &lt;a href="http://polyrama.epfl.ch/art_P119_Graetzel.html"&gt;http://polyrama.epfl.ch/art_P119_Graetzel.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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"Nos salaires n'augmentent pas en même temps que le prix (de l'huile de palme). C'est complètement déséquilibré", s'alarme M. Gosal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La culture de certains végétaux sources d'agrocarburants implique par ailleurs des agressions environnementales majeures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est le cas en Indonésie: cet archipel est devenu le premier producteur mondial d'huile de palme, en rasant d'immenses forêts naturelles, notamment sur tourbières, un écosystème très spécial composé d'une accumulation de matières organiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une forêt sur tourbière contient trente fois plus de carbone qu'une forêt humide normale et la transformer en plantation conduit à libérer les énormes quantités de carbone stocké dans le sol.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une étude publiée en février dans le magazine Science a conclu qu'il faudrait 840 ans aux biocarburants tirés des plantations sur tourbières d'Indonésie pour effacer la "dette en carbone" générée par la transformation de ce milieu naturel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Indonésie a d'ailleurs sauté en quelques années du 21e au 3e rang des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES), juste derrière les Etats-Unis et la Chine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les délégués actuellement réunis à Bangkok sous l'égide des Nations unies doivent poser les jalons d'un accord ambitieux visant à réduire les émissions de GES. Le texte doit être signé en 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le recours accru aux matières premières alimentaires pour la production d'agrocarburants met en péril l'approvisionnement alimentaire de la population mondiale, a récemment averti le patron de Nestlé, Peter Brabeck.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, Josette Sheeran, a quant à elle appelé début mars à la vigilance, à propos des terres "détournées de la chaîne alimentaire" et pénalisant les plus démunis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au niveau agricole, les spécialistes constatent des conséquences transfrontalières néfastes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"A chaque fois que dans un pays une surface cultivée est dédiée au carburant, le prix (de la denrée cultivée) monte et d'autres agriculteurs en produisent davantage, en s'étendant en bonne partie sur des forêts et des pâturages", souligne Timothy Searchinger, un expert de l'université américaine Georgetown.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Fargione, un des auteurs de l'étude publiée dans Science, confirme: la réduction des superficies cultivées de soja a causé l'augmentation de son prix, ce qui pourrait par exemple inciter des villageois brésiliens à davantage déboiser l'Amazone pour en planter, explique-t-il.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Src: http://fr.news.yahoo.com/afp/20080402/tts-environnement-climat-onu-indonesie-p-c1b2fc3.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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C'est la conclusion d'une analyse de l'Agence allemande de l'énergie (DENA), dont les principaux résultats ont été publiés le 12 mars 2008 et qui compare simplement l'état actuel des projets de construction de nouvelles capacités de production électrique avec celui des projets d'arrêt de centrales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette conclusion est valable même en cas de réalisation des objectifs ambitieux d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables visés par le gouvernement fédéral dans le cadre de son "programme intégré énergie et climat" (IKEP [1]), autrement dit, même en considérant le plus optimiste des 3 scénarii d'évolution de la demande électrique que l'étude envisage (diminution de la demande, demande constante, croissance de la demande). D'ici 2020, la capacité manquante pour répondre au pic de demande atteindrait alors près de 12.000 MW.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le tableau suivant indique, en fonction du scénario envisagé, la valeur de la différence (en MW) entre demande électrique annuelle maximale et capacité totale du parc de production allemand (les valeurs positives, en rouge, représentent une sous-capacité de production) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_ueG06uMOTk0/R-wvtHFWQpI/AAAAAAAAAEg/7yR_wgkEU88/s1600-h/53697_01_01.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_ueG06uMOTk0/R-wvtHFWQpI/AAAAAAAAAEg/7yR_wgkEU88/s320/53697_01_01.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5182569723238695570" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour éviter des pénuries et garantir la sécurité de l'approvisionnement électrique national, il s'avère nécessaire d'investir dans la construction de nouvelles capacités fonctionnant au gaz ou au charbon. Et cela dans tous les cas de figure, car même une poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires existantes, au-delà de la durée fixée actuellement par la loi, risquerait, même à court terme, de ne pas suffire en cas d'échec complet des plans gouvernementaux de réduction de la demande électrique (scénario 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par ailleurs, comme le souligne Stephan Kohler, Directeur de la DENA, on aurait tort de se réjouir chaque fois qu'un projet de construction d'une nouvelle centrale au charbon échoue en considérant ces échecs industriels comme des victoires écologiques : "au contraire, en l'absence de nouvelles centrales, il faut continuer à faire fonctionner les anciennes qui sont beaucoup moins efficaces et émettent au moins 30% de CO2 supplémentaires".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par ailleurs, importer davantage d'électricité ne représenterait pas une alternative satisfaisante au problème : selon une étude récente de l'UCTE (Union européenne de coordination pour le transport de l'électricité), le parc électrique européen pourrait dès 2015 s'avérer insuffisant pour compenser la sous-capacité de production allemande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Src: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53697.htm&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Le potentiel de progès notamment en terme de rendement énergétique est donc important. Voici un exemple de recherches cherchant à améliorer ce critère...mais à quel prix?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"A l'University of Notre Dame, Indiana, un groupe de chercheurs dirigé par Dr Prashant V. Kamat a mis au point des cellules photovoltaïques en combinant des quantum dots semiconducteurs de différentes tailles et des nanotubes de TiO2 à la place des semiconducteurs classiquement utilisés, les rendant beaucoup plus efficaces. L'étude, soutenue par l'Office of Basic Energy Sciences du Department of Energy est publiée dans le Journal of the American Chemical Society.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les scientifiques utilisent ces quantum dots de Cadmium Selenide (CdSe) semiconducteurs plutôt que d'autres matériaux car ils présentent l'unique avantage d'absorber certaines longueurs d'ondes de la lumière, en fonction de leur taille : les quantum dots plus petits vont absorber des longueurs d'ondes plus courtes, les plus grands vont en absorber de plus longues. En combinant plusieurs types de Quantum dots de CdSe, les chercheurs peuvent donc créer des cellules photosensibles qui absorbent un plus grand spectre de lumière et sont par là même plus efficaces. L'équipe a arrangé ces quantum dots en motif ordonné sur la surface d'un film d'épaisseur nanométrique, et y ont intégré des nanotubes de dioxyde de Titane (TiO2). Les quantum dots absorbent les photons et produisent des électrons qui sont alors transportés par les nanotubes et collectés par une électrode, produisant ainsi le photocourant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outre l'absorption de longueurs d'onde particulières, les chercheurs ont remarqué que la taille des quantum dots a une influence sur la performance, en faisant l'expérience avec quatre types de ces nanoparticules (entre 2,3 et 3,7 nm de diamètre, elles présentent des pics d'absorption à des longueurs d'onde situées entre 505 et 580 nm). Les plus petits quantum dots peuvent convertir plus rapidement les photons en électrons, quand les plus larges absorbent un plus grand pourcentage de photons. Les quantum dots de 3nm de diamètre offrent le meilleur compromis. Après le développement de la première cellule photovoltaïque composée de différents types de quantum dots, les chercheurs prévoient pour les prochaines étapes de leur recherche de créer des cellules "arc en ciel", en superposant des couches de quantum dots en fonction de leur taille : sur la couche externe, les plus petits absorbent le bleu, et la lumière rouge (longueur d'onde plus grande) passe à travers cette couche pour atteindre la couche interne composée des quantum dots les plus larges qui absorbent le rouge, créant ainsi un gradient d'absorption "arc en ciel", tout en combinant les effets de conversion rapide des petits quantum dots et de taux d'absorption important des quantum dots plus larges.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les cellules photosensibles actuelles en silicium ont une efficacité de 15 à 20%, le reste est perdu en chaleur. Kamat prévoit une efficacité plus importante avec ces nouveaux types de cellules photovoltaïques "arc en ciel", qui pourrait facilement dépasser les 30%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Src: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53560.htm&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Il en ressort notamment la conclusion suivante : &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;comme presque tous les lave-linge actuellement sur le marché consomment relativement peu d'eau et d'énergie, la réduction des coûts - financiers et environnementaux - liés à l'utilisation d'un lave-linge passe essentiellement par le choix d'une taille adaptée aux besoins du ménage&lt;/span&gt;. Ainsi, les machines offrant une capacité de sept, huit, voire dix kilogrammes de linge (dont la part de marché était en Allemagne, en 2007, de 7%) sont souvent bien trop grosses en regard des besoins moyens d'un ménage. Au quotidien, ces machines sont donc très rarement utilisées à pleine capacité, mais consomment tout de même plus d'eau et d'énergie par kilogramme de linge lavé que les petits lave-linge. L'Eco-Institut (Oko-Institut, Institut d'écologie appliquée) recommande donc l'achat de machines dont le tambour peut contenir 5 kg de linge - voire 6 kg pour les plus grands ménages.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un autre point important pour limiter l'impact de l'utilisation d'une machine à laver - sur le porte-monnaie comme sur l'environnement - est, une fois la machine achetée, le choix judicieux de la température de lavage, de la quantité de lessive et de la charge. Ina Rüdenauer, qui travaille sur le projet à l'Eco-Institut, estime ainsi que les ménages peuvent économiser jusqu'à un tiers des coûts de lavage en prêtant attention à ces paramètres. Certaines machines modernes, dites "intelligentes", proposent une fonction qui pèse le linge et calcule sur cette base la quantité de lessive nécessaire. Les experts de l'Eco-Institut rappellent par ailleurs qu'il est toujours mieux de charger au maximum une machine, dans la mesure où la consommation d'eau et d'énergie n'est pas proportionnelle au poids de linge lavé. Ainsi, un lave-linge à moitié rempli consomme 75% à 85% de ses besoins à plein, cette valeur pouvant descendre au mieux à 60-70% pour les machines de meilleure qualité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EcoTopTen, lancé par l'Eco-Institut, est une initiative visant à promouvoir des modes de consommation durables et des produits innovants destinés à la consommation de masse. Régulièrement, les scientifiques recommandent une sélection de "produits EcoTopTen" de bon rapport qualité-prix et se situant tous à la pointe du progrès sur le plan environnemental. Des produits classiques, qui ne remplissent pas les critères d'EcoTopTen, sont également présentés à titre de comparaison. Ces études comparatives peuvent donc faciliter la décision d'achat pour des produits de bon niveau. EcoTopTen est financé depuis octobre 2007 par la Fondation fédérale allemande de l'environnement (DBU). Auparavant, jusqu'en mars 2007, le projet de recherche était financé par le Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche (BMBF) et la campagne EcoTopTen était soutenue par le Ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection du consommateur (BMELV) ainsi que par la Fondation "Héritage du futur" (Stiftung Zukunftserbe).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Src: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53588.htm&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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Il a récemment été reconduit pour une nouvelle période de quatre ans. Il est financé à hauteur de 6,3 millions de livres (environ 9 millions d'euros) par l'EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council, conseil de recherche pour les sciences de l'ingénieur et les sciences physiques) via une initiative de SUPERGEN (Sustainable Power Generation and Supply).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PV21 est le plus important programme de recherche dans le domaine des matériaux photovoltaïques jamais entrepris au Royaume-Uni. Cette initiative est dirigée par l'Université de Durham et regroupe les Universités de Bangor, Bath, Cranfield, Edimbourg, Northumbria, Southampton et Imperial College London. Les groupes de recherche travaillent conjointement avec neuf partenaires industriels.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans sa première période d'activité (2004 - 2008), le consortium a mis en place des équipements pour l'étude de cellules à couches minces fabriquées à partir de trois types de semi-conducteurs différents : le tellurure de cadmium, le cuivre indium sélénium et le silicium. Ces plateformes vont être à la base des recherches qui vont se dérouler dans les quatre prochaines années. L'objectif du responsable du programme, le Professeur Ken Durose du département de physique de l'Université de Durham, est de permettre des avancées significatives pour qu'à moyen terme l'énergie solaire photovoltaïque devienne compétitive au Royaume-Uni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour minimiser les coûts liés aux matériaux semi-conducteurs, les équipes de recherche veulent développer des cellules à couches ultraminces. Afin que le rendement de la cellule soit augmenté, plusieurs axes de recherche vont être étudiés :&lt;br /&gt;- coupler le matériau semi-conducteur avec des matériaux colorants absorbants afin d'élargir le spectre de lumière convertissable en énergie électrique ;&lt;br /&gt;- développer des structures efficaces pour collecter la lumière. On envisage par exemple l'utilisation de nano-motifs sur la surface des cellules afin de coupler la lumière reçue avec les absorbeurs présents dans le semi-conducteur ;&lt;br /&gt;- développer des procédés pour minimiser le nombre de grains dans le semi-conducteur et ainsi favoriser le transport des électrons.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le but de ces recherches est d'augmenter l'absorption photonique des cellules et de maximiser le taux de conversion électronique du semi-conducteur. A moyen terme, si ces avancées s'avèrent concluantes, le prix du kilowattheure solaire pourrait être réduit de moitié.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le consortium souhaite également lancer des études sur certains matériaux qui pourraient être moins chers et surtout plus viables à long terme en cas d'utilisation massive des cellules solaires. Par exemple, l'indium est actuellement un élément clé dans le photovoltaïque alors qu'il est très cher et très rare. Dès lors il est indispensable de trouver des matériaux alternatifs à ce métal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin, pour assurer l'efficacité des technologies qu'il développe, le PV21 inclut des études technico-économiques, permettant de vérifier l'adaptabilité des cellules développées à une production industrielle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Complément d'information : SUPERGEN (Sustainable Power Generation and Supply)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUPERGEN est un programme qui coordonne la recherche pour le développement des nouvelles technologies de l'énergie. Son rôle est d'aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d'environnement. C'est une initiative multidisciplinaire dirigée et financée par l'EPSRC en partenariat avec le BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council, conseil de recherche pour la biologie et les biotechnologies), l'ESRC (Economic and Social Research Council, conseil de recherche pour l'économie et les sciences sociales), le NERC (Natural Environment Research Council, conseil de recherche pour l'environnement) et le Carbon Trust.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour faciliter le transfert technologique, SUPERGEN développe des consortiums entre universitaires et industriels. Treize consortiums ont été financés depuis novembre 2003 dans des domaines liés aux énergies renouvelables et à leur intégration dans le réseau énergétique du Royaume-Uni. En développant ces plateformes technologiques, SUPERGEN souhaite faire des progrès significatifs dans les recherches et ainsi accélérer la diffusion des énergies renouvelables.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Src: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53072.htm&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;-------
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