TĂ©lĂ©chargercette image : Roue de l'eau pour produire de l'Ă©lectricitĂ©. - 2AD6ME6 depuis la bibliothĂšque d’Alamy parmi des millions de photos, illustrations et vecteurs en haute rĂ©solution. 1. La retenue de l'eau Le barrage retient l'Ă©coulement naturel de l'eau. De grandes quantitĂ©s d'eau s'accumulent et forment un lac de retenue. 2. La conduite forcĂ©e de l'eau Une fois l'eau stockĂ©e, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux mĂ©talliques appelĂ©s conduites forcĂ©es. Ces tuyaux conduisent l'eau vers la centrale hydraulique, situĂ©e en contrebas. La plupart des centrales hydrauliques en France sont automatisĂ©es. Chaque centrale se met en marche selon un programme prĂ©-dĂ©fini en fonction des besoins d'Ă©lectricitĂ©. 3. La production d'Ă©lectricitĂ© À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force de l'eau fait tourner une turbine qui fait Ă  son tour fonctionner un alternateur. GrĂące Ă  l'Ă©nergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant Ă©lectrique alternatif. La puissance de la centrale dĂ©pend de la hauteur de la chute et du dĂ©bit de l'eau. Plus ils seront importants, plus cette puissance sera Ă©levĂ©e. 4. L'adaptation de la tension Un transformateur Ă©lĂšve la tension du courant Ă©lectrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse ĂȘtre plus facilement transportĂ© dans les lignes Ă  trĂšs haute et haute tension. L'eau turbinĂ©e qui a perdu de sa puissance rejoint la riviĂšre par un canal spĂ©cial appelĂ© canal de fuite.
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Lesmoulins à eau sont l'une des formes les plus récentes, mais les plus anciennes, de production d'énergie propre. Bien que traditionnellement les roues hydrauliques ont été utilisées pour générer de la puissance mécanique, la technologie énergétique, comme on l'appelle, est une forme relativement plus récente d'une ancienne technologie.
L’eau Ă©lĂ©ment naturel Si la Terre est communĂ©ment appelĂ©e planĂšte bleue », c’est qu'elle est recouverte Ă  plus de 70 % par l’eau ce qui lui donne, vu de l’espace, cette couleur bleue. La prĂ©sence de cet Ă©lĂ©ment la diffĂ©rencie, Ă  ce jour, de toutes les autres planĂštes puisqu’elle est source de vie. Cette eau 1,4 milliard de km3 soit 400 fois la MĂ©diterranĂ©e ! est salĂ©e Ă  97 % mers et ocĂ©ans. Les 3 % restants, l’eau des fleuves, riviĂšres, lacs, nappes souterraines et des glaciers est douce. L’eau effectue un cycle cycle hydrologique dont le soleil est le moteur. Au cours de ce parcours, des Ă©changes vont s’effectuer et l’eau va prendre diffĂ©rents Ă©tats liquide, solide glace ou gazeux vapeur d’eau. Ce cycle est immuable. Si certaines rĂ©gions ont des pluviomĂ©tries diffĂ©rentes en fonction des saisons et de leur localisation gĂ©ographique, l’eau, Ă  l’échelle de la planĂšte, se renouvelle de maniĂšre pĂ©renne. L’eau son usage historique par l’homme L’eau fut une des premiĂšres sources d’énergie utilisĂ©es par l’Homme puisque les premiers moulins Ă  eau remontent Ă  l’AntiquitĂ© ils seraient mĂȘme antĂ©rieurs aux moulins Ă  vent. Ils servaient principalement Ă  l’époque Ă  moudre les cĂ©rĂ©ales pour les transformer en farine la roue Ă  eau entraĂźnant un pilon. Au Moyen-Ăąge, on les utilisait aussi pour fouler les tissus, travailler les mĂ©taux, prĂ©parer la pĂąte Ă  papier... Il faut attendre le XIXe siĂšcle pour que s’opĂšre une vĂ©ritable rĂ©volution avec l’apparition de la turbine Ă©lectrique. L’hydroĂ©lectricitĂ©, production d’électricitĂ© grĂące Ă  la force de l’eau, est nĂ©e ! L’électricitĂ© hydraulique ou hydroĂ©lectricitĂ© de l’eau Ă  l’électricitĂ© La production d’électricitĂ© hydraulique exploite l’énergie mĂ©canique cinĂ©tique et potentielle de l’eau. Le principe utilisĂ© pour produire de l’électricitĂ© avec la force de l’eau est le mĂȘme que pour les moulins Ă  eau de l’AntiquitĂ©. Au lieu d’activer une roue, la force de l’eau active une turbine qui entraĂźne un alternateur pour produire de l’électricitĂ©. Ces installations sont appelĂ©es des centrales hydrauliques ou hydroĂ©lectriques. Ce sont ces impressionnants barrages que l’on voit aux confins des lacs, mais Ă©galement des centrales, plus ou moins imposantes, prĂ©sentes sur certains fleuves ou riviĂšres. Vaucluse: les cĂ©lĂšbres roues Ă  aubes de L'Isle-sur-la-Sorgue reprennent du service pour produire de l'Ă©lectricitĂ© PubliĂ© le 29/11/2019 Ă  08h59 ‱ L'ancestral moulin Ă  eau prend un coup de neuf. Michel Dubas, professeur Ă  l'institut SystĂšmes industriels de la HES-SO Valais, en a redessinĂ© la roue pour en faire une petite centrale hydroĂ©lectrique. Le bois a Ă©tĂ© abandonnĂ© au profit de l'acier inoxydable. La forme des aubes a Ă©tĂ© choisie afin d'optimiser le remplissage des augets. La roue est dĂ©sormais montĂ©e sur des roulements Ă  billes. Une gĂ©nĂ©ratrice a pris place Ă  l'intĂ©rieur et fournit du courant Ă©lectrique. D'un diamĂštre de 1 mĂštre et d'une largeur de 30 centimĂštres, elle produit une quarantaine de watts, pour un dĂ©bit de 8 Ă  10 litres par PHEDRE picocentrale hydroĂ©lectrique dĂ©veloppĂ©e Ă  partir d'une roue Ă  eau, cette installation possĂšde un bon rendement Ă©nergĂ©tique. Toutefois, sa puissance est faible par rapport aux usages courants. Raison pour laquelle elle est reliĂ©e Ă  une batterie qui stocke l'Ă©nergie durant tout le temps que la roue tourne. L'utilisateur dispose ainsi d'une rĂ©serve qui lui permet d'utiliser momentanĂ©ment des appareils consommant plus que les 40 watts type de microcentrale pourrait par exemple Ă©quiper des chalets isolĂ©s du rĂ©seau Ă©lectrique mais proches d'un cours d'eau. La production d'Ă©lectricitĂ© de la semaine suffirait Ă  la consommation du week-end Ă©clairage, tĂ©lĂ©vision et autres appareils Ă©lectromĂ©nagers. Par rapport Ă  des panneaux solaires photovoltaĂŻques, un tel systĂšme a l'avantage de fonctionner 24 heures sur 24 quelles que soient les conditions d' commercialeLa HES-SO Valais a conçu la machine hydraulique ainsi que la partie Ă©lectrique. Elle a ensuite cherchĂ© un partenaire industriel intĂ©ressĂ© par la fabrication et la commercialisation d'un produit de ce type. Le Groupement des Ă©quipementiers valaisans GEVs, qui rĂ©unit cinq entreprises valaisannes de sous-traitance en mĂ©canique et Ă©lectricitĂ©, a Ă©tĂ© sĂ©duit par l'idĂ©e. Il a construit le premier prototype qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă  la foire Swisstech 2006 Ă  BĂąle. Du point de vue technique, la roue fonctionne Ă  satisfaction. Il reste Ă  mettre en place le dernier Ă©chelon la distribution et la vente. Le moulin devrait ĂȘtre commercialisĂ© Ă  un prix de 2000 Ă  3000 francs. Nos partenaires industriels doivent maintenant consacrer l'Ă©nergie et les moyens nĂ©cessaires pour mettre ce produit sur le marchĂ©, note Serge Amoos, responsable de la communication au sein de l'institut. Ce n'est pas la mission d'une Ă©cole d'ingĂ©nieurs de commercialiser de telles installations nous n'avons en effet aucune infrastructure de production ni aucune ressource pour en assurer la mise en service ou la maintenance.»D'autant qu'en dehors d'un marchĂ© local relativement rĂ©duit, c'est en Asie du Sud-Est, dans les Carpates ou l'Atlas qu'il faudra aller les vendre, dans ces rĂ©gions oĂč l'eau est abondante et les infrastructures quasi inexistantes. Sa simplicitĂ© et sa rusticitĂ©, alliĂ©es aux faibles coĂ»ts de fabrication et de maintenance, y seraient des avantages importants.
Par exemple, il nous a permis d'estimer qu’à partir de 10 MĂ©gawatt de chaleur on pourrait produire entre 100 et 600 kW d'Ă©lectricitĂ©, soit la consommation d’une centaine de logements». Le rendement de la machine est Ă  la fois dĂ©pendant des conditions de tempĂ©rature et de la nature des sources chaudes et froides (air, eau, gaz ou vapeur).
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Laroue Ă  aubes est la roue de base utilisĂ©e depuis des siĂšcles pour moudre le grain, et plus rĂ©cemment pour gĂ©nĂ©rer de l’électricitĂ©. Histoire de la roue hydraulique Les premiĂšres roues hydrauliques ont peut-ĂȘtre Ă©tĂ© utilisĂ©es il y a 6 000 ans en MĂ©sopotamie , oĂč les premiers ingĂ©nieurs connus ont utilisĂ© des roues hydrauliques pour actionner les pompes qui renvoise Je dĂ©couvre l'Ă©conologie Messages 5 Inscription 13/12/08, 2208 Localisation st calais 72 Produire de l'Ă©lectricitĂ© avec une roue Ă  eau Bonjour, Nous avons une roue Ă  eau qui fait 1. 90 de diamĂ©tre et tourne 20 trs minute et qui tourne toute l'annĂ©e, je souhaiterais produire du courrant pour alimenter mon chauffage d'habitation, est ce que un moteur d'Ă©olienne pourrait produire ce courrant ou autre chose; a quel vitesse et comment Ă©quiper ce systeme si cela Ă©tait faisable phiphi 0 x esgege Je comprends l'Ă©conologie Messages 55 Inscription 26/11/08, 2041 Localisation Suisse romande par esgege » 14/12/08, 0128 Salut, Tu rĂ©cupĂšres un vieux diesel 4 cylindres, tu le fait tourner avec ta roue, il va fonctionner en compresseur et va donc chauffer. tu rĂ©cupĂšres l'eau chaude du systĂšme de refroidissement et tu injecte l'Ă©chappement dans ta maison. en Ă©tĂ© tu branche l'Ă©chappement sur un dĂ©tendeur et tu fait du refroidissement! et sans blague ça marche! Laissons dire et faisons bien Olivier22 Messages 176 Inscription 06/11/08, 1641 Localisation Bretagne/Toulouse pour le moment x 4 par Olivier22 » 14/12/08, 0414 esgege a Ă©crit Salut, Tu rĂ©cupĂšres un vieux diesel 4 cylindres, tu le fait tourner avec ta roue, il va fonctionner en compresseur et va donc chauffer. Utiliser des roues de l'eau pour produire de l'Ă©lectricitĂ© / Utilisez la roue de l'eau pour produire de l'Ă©lectricitĂ© / Produire de l'Ă©lectricitĂ© avec une roue Ă  eau Avec votre Moulin, devenez producteur d'Ă©lectricitĂ© hydraulique ! Comment faire un petit moulin Ă  eau qui produit Ă©lectricitĂ©? Electricite statique Rendement systĂšme pour gĂ©nĂ©rer Ă©lectricitĂ© par une roue Ă  aubes Utiliser des roues de l'eau pour produire de l'Ă©lectricitĂ© / Utilisez la roue de l'eau pour produire de l'Ă©lectricitĂ© / PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE MOULINS NovĂ©a Technologies, spĂ©cialiste de l'Ă©lectrotechnique de pointe, est une sociĂ©tĂ© Angevine créée en 2007 avec le concours de l'incubateur Angers Technopole. NovĂ©a Technologies propose Ă  ses clients d'Ă©quiper leur moulin hydraulique afin de produire de l'Ă©nergie Ă©lectrique. Elle peut ĂȘtre utilisĂ©e pour une auto-consommation ou une revente sur le rĂ©seau public de distribution. L'expĂ©rience de NovĂ©a Technologies dans ce domaine trĂšs spĂ©cifique, lui permet d'accompagner ses clients de l'Ă©tude du projet Ă  la mise en service de la production d'hydroĂ©lectricitĂ©, mais Ă©galement pendant toute la pĂ©riode d'exploitation. La fiabilitĂ© de ses installations et la qualitĂ© de son service client sont les atouts qui font le succĂšs de NovĂ©a Technologies. Produire de l'Ă©lectricitĂ© avec une roue Ă  eau L'invention pourrait contribuer fortement au dĂ©veloppement de l'Ă©nergie hydroĂ©lectrique dans le monde. Les Ă©nergies renouvelables solaire, Ă©olien, hydraulique reprĂ©sentent actuellement 15, 3% de la production Ă©nergĂ©tique brute de l'UE. L'objectif est d'atteindre 20% en 2020. Un atout considĂ©rable pour les pays en voie de dĂ©veloppement. Voici une seconde vidĂ©o qui montre comment elle pourrait fonctionner Ă  l'intĂ©rieur d'une habitation avec une petite quantitĂ© d'eau GrĂące Ă  cette turbine, Miroslav Sedláček a Ă©tĂ© finaliste du Prix de l'inventeur europĂ©en de 2016. En Europe, l'hydroĂ©lectricitĂ© ne reprĂ©sente que 3% de l'Ă©nergie produite. Une faiblesse due Ă©galement Ă  la dimension limitĂ©e des ressources exploitables par les turbines classiques. C'est tout l'intĂ©rĂȘt de cette nouvelle invention, car elle peut fonctionner Ă  petite Ă©chelle. Avec la SETUR Bladeless de Miroslav SedlĂĄcek, les petites riviĂšres font les grands fleuves et surtout une Ă©nergie propre et infinie. Avec votre Moulin, devenez producteur d'Ă©lectricitĂ© hydraulique ! Le voltage sera ajustĂ© en jouant sur le niveau d'ouverture de la vanne de rĂ©glage. Le rĂ©gulateur intĂ©grĂ© est raccordĂ© Ă  une rĂ©sistance de charge qui devra ĂȘtre immergĂ©e sous l'Ă©coulement d'eau. Cette rĂ©sistance permet d'absorber les variations de charge du rĂ©seau, assurant ainsi, une production Ă©lectrique rĂ©guliĂšre en tension et en frĂ©quence. Photo de la rĂ©sistance Ă  immerger et Ă  raccorder au boĂźtier de rĂ©gulation 5. Utilisation du courant obtenu La turbine est capable de dĂ©livrer, de façon permanente, 1500 Watts si le dĂ©bit le permet. Si le dĂ©bit s'avĂšre insuffisant, il est possible de stocker l'eau en hauteur afin de libĂ©rer un maximum d'Ă©nergie au moment choisi. Certains prĂ©fĂšrent ouvrir la vanne en fin de journĂ©e pour profiter directement du 220 Volts pour l'Ă©clairage et la tĂ©lĂ©vision de leur habitation isolĂ©e. Pour des besoins plus importants et si le dĂ©bit le permet, la turbine peut tourner 24h sur 24 et il est possible de stocker l'Ă©nergie dans des batteries Ă  l'aide d'un simple chargeur. Jasper Verreydt, sur CleanTech Republic "De nombreux sites seraient faciles Ă  Ă©quiper environ 350 000 rien qu'en Europe. " Un chiffre d'autant plus impressionnant que, selon les concepteurs de "Turbulent", un seul appareil installĂ© dans une petite riviĂšre suffirait Ă  alimenter 4 foyers en Ă©lectricitĂ©! Ça donne une idĂ©e du potentiel
 Et puis, cerise sur le gĂąteau, "Turbulent" n'aurait aucun impact sur la faune et la flore des riviĂšres! Pour en dĂ©couvrir davantage, cette vidĂ©o de prĂ©sentation Une belle invention ET une nouvelle raison d'espĂ©rer un futur plus propre et plus respectueux de notre environnement! Pour en savoir plus sur "Turbulent", ce site. Comment faire un petit moulin Ă  eau qui produit Ă©lectricitĂ©? Source VORTEX Hydrokinetics LL Cette turbine transforme l'eau en Ă©lectricitĂ© Miroslav Sedláček est l'inventeur de cette incroyable machine qui peut produire assez d'Ă©lectricitĂ© pour cinq maisons ou une petite commune Africaine. Cette invention est commercialisĂ©e dans 16 pays depuis juin 2015, la turbine hydraulique ouvre de nouvelles perspectives pour les Ă©nergies propres et renouvelables. Elle produit de l'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de cours d'eau Ă  trĂšs faible dĂ©bit, des marĂ©es et des ruisseaux. Elle se nomme SETUR Bladeless Turbine. Voici comment elle fonctionne regardez l'eau qui s'Ă©coule dans votre baignoire, au bout de quelques secondes un tourbillon se forme. C'est ce principe que Miroslav a retenu. Pour mieux comprendre, regardez cette vidĂ©o qui commence d'une maniĂ©re surprenante L'invention se prĂ©sente sous la forme d'un bidon, de la taille d'un four Ă  micro-ondes, flottant comme une bouĂ©e Ă  la surface de l'eau, par exemple sur le cours d'une riviĂšre ou d'un ruisseau. Cette turbine gĂ©nĂšre suffisamment d'Ă©lectricitĂ©, selon la source d'eau, pour subvenir aux besoins de cinq familles europĂ©ennes ou d'un village entier en Afrique. Produire son Ă©lectricitĂ© avec de l’eau et une turbine comment ça marche ? - Cache Climatisation - AIR3D Architecte 3d 2010 crack vous avez trouvĂ© Roue a eau pour produire de l Ă©lectricitĂ© r de l electricite statique Electricite statique D'oĂč le terme de turbine hydraulique rotative. Un potentiel de dĂ©veloppement de l'Ă©nergie hydraulique Ce nouveau principe hydrodynamique est simple et nous permet de tirer profit de la force de l'eau par des moyens simples », explique l'ingĂ©nieur. Ainsi, mĂȘme dans un cours d'eau modeste, cette turbine peut gĂ©nĂ©rer suffisamment d'Ă©lectricitĂ© pour alimenter une petite maison avec une performance de 100 Ă  400 watts. Elle fonctionne idĂ©alement avec des dĂ©bits allant de 22 Ă  250 litres par seconde, mais peut dĂ©jĂ  fournir des rĂ©sultats dans des courants ne dĂ©passant pas 2 litres par seconde. La turbine hydraulique rotative de Miroslav Sedláček permet d'Ă©largir ses applications Ă  de nombreuses sources Ă©nergĂ©tiques auparavant inexploitĂ©es, telles les marĂ©es ou les ruisseaux. Une turbine aux dimensions modestes produit assez d'Ă©lectricitĂ© pour subvenir aux besoins de cinq familles europĂ©ennes ou d'un village entier en Afrique. Un atout considĂ©rable pour les pays en voie de dĂ©veloppement, oĂč l'Ă©lectricitĂ© reste chĂšre ou inaccessible. Rendement systĂšme pour gĂ©nĂ©rer Ă©lectricitĂ© par une roue Ă  aubes En fin de compte, les montants de coĂ»t, y compris une turbine sans entretien moderne et une maison, dans laquelle le gĂ©nĂ©rateur est protĂ©gĂ© en hiver, pour un total de 15. 000 Ă  25. 000 euros, selon la taille et la performance des appareils. MOTS-CLÉS Maison des mines Ă  vendre Ă  sainte Mons est le plus haut sommet du systeme solaire codycross Domaine de trevallon rouge 2016 for free without Chapeau anti vent mask pourla production d’électricitĂ© Ă  roue. Ajouter Ă  mes favoris. Ajouter au comparateur Plus d'informations sur le site de ELETTROMECCANICA SALMINI SANTINO. CaractĂ©ristiques Type hydraulique Applications pour la production Barrages, seuils et chaussĂ©es en France 2015 – Source RĂ©fĂ©rentiel des obstacles Ă  l’écoulement de l’Onema mai 2014 En France, prĂšs de 100 000 moulins pourraient ĂȘtre amĂ©nagĂ©s Ă  fin de production hydro-Ă©lectrique. Excellent bilan carbone, moindre impact sur le CSPE, pilotabilitĂ© par le rĂ©seau, forte acceptabilitĂ© sociale, foisonnement sur tous les territoires, emplois non dĂ©localisables, les atouts de cette petite hydro-Ă©lectricitĂ© sont nombreux. Nous proposons 2 solutions techniques avec 2 constructeurs diffĂ©rents pour rĂ©pondre Ă  ces besoins Des turbines immergĂ©es en technologie Kaplan avec la sociĂ©tĂ© française Turbiwatt et des roues Ă  aubes avec la sociĂ©tĂ© italienne Rigamonti Ghisa. Rigamonti Ghisa – roues Ă  aubes – water wheel LA SOCIETE La sociĂ©tĂ© Rigamonti, avec plus de 60 ans de tradition familiale, est nĂ©e en 1950 comme fonderie et tournage de la fonte pour le travail de Giovanni Battista Rigamonti. En 1992, le fils Raffaele, fonde, comme filiale de la sociĂ©tĂ©, l’entreprise actuelle Rigamonti Ghisa, qui, depuis sa transformation, a maintenu la production de vannes en fonte pour les aqueducs, l’irrigation et les systĂšmes de protection active contre les incendies. L’usine n’est pas situĂ©e par hasard Ă  Valduggia, en Valsesia, dans le PiĂ©mont. Il s’agit en effet d’une rĂ©gion cĂ©lĂšbre pour la fabrication de vannes et de robinetteries sanitaires industrielles. Cette localitĂ© Ă©tait connue dĂšs le dĂ©but des annĂ©es 1400 pour la fonderie de cloche due aux savoir-faires locaux en mĂ©tallurgie. La vocation environnementale de la famille Rigamonti et son environnement riche en verdure, voies navigables et moulins l’emplacement actuel de la sociĂ©tĂ© est celui de l’ancien moulin de Sant’Anthony, qui par concession dĂ©jĂ  en 1926 avait Ă©tĂ© transformĂ© pour produire de l’énergie Ă©lectrique sont autant d’élĂ©ments qui ont incitĂ©s Rigamonti Ghisa Ă  s’occuper de la conception et de la mise en Ɠuvre de roues hydrauliques comme source d’énergie de remplacement mais Ă©galement Ă  rĂ©nover des moulins dĂ©jĂ  existants et parfois tombĂ©s en dĂ©suĂ©tude. LEUR PROPOSITION Une roue hydraulique micro-hydro est caractĂ©risĂ©e par une puissance infĂ©rieure Ă  100 kW et repose sur le principe de transformation de l’énergie potentielle et de l’énergie cinĂ©tique de l’eau, prĂ©sente le long de tout cours d’eau, en Ă©nergie mĂ©canique au moyen de la roue hydraulique qui produit un mouvement rotatif convertible en Ă©nergie Ă©lectrique. La sociĂ©tĂ© offre des conceptions personnalisĂ©es de roues hydrauliques. Les domaines d’interventions comprennent ‱ Études de faisabilitĂ© ‱ Analyse du site ‱ Conception de la roue ‱ RĂ©alisation ‱ Installation complĂšte sur site ‱ Une aide Ă©ventuelle pour remplir certains documents LES DIFFERENTES FAMILLES DE ROUES A AUBES Roues en dessous » alimentation par le bas Quart infĂ©rieure de la roue À utiliser pour un dĂ©bit allant jusqu’à 3 mÂł/s et une hauteur de chute infĂ©rieure Ă  1,5 m C’est la seule technologie qui peut exploiter ces hauteurs de chute limitĂ©es, avec une efficacitĂ© jusqu’à 60% Ă  laquelle il faut retrancher les pertes dues Ă  la transmission, Ă  la gĂ©nĂ©ratrice et aux autres composants Ă©lectriques Il s’agit du plus vieux type de roue verticale avec un type de rotation gĂ©nĂ©rĂ©e par l’effet de levier produit par l’eau sur les pales du bas de la roue. Pour cette raison, cette technologie est la plus adaptĂ©e aux cours d’eau peu profonds que l’on rencontre en plaine. Ce type de roue nĂ©cessite toujours des travaux de gĂ©nie civil limitĂ©s. La roue est logĂ©e dans un canal Ă©quipĂ© en amont d’une grille de sĂ©curitĂ© de 15/20 cm maille. Un coffret est nĂ©cessaire pour les composants Ă©lectriques. Comme pour toutes les roues Ă  eau, une variation du dĂ©bit ne nĂ©cessite aucun rĂ©glage et produit un rendement pratiquement constant jusqu’à 20% du dĂ©bit nominal. Il existe Ă©galement trois variantes de cette roue qui tirent leur nom de leur concepteur la roue Poncelet, la roue Sagebien et la roue Zuppinger. Les principaux avantages pour l’utilisation de ces roues sont le fait qu’elles sont un peu moins coĂ»teuses que les autres types, plus simples Ă  construire, et ont moins d’impact environnemental, car elles ne crĂ©ent pas de grands changements dans la riviĂšre. Les inconvĂ©nients sont, d’une part, une efficacitĂ© moindre car elles gĂ©nĂšrent moins d’énergie, et d’autre part que ces roues ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es que lorsque le dĂ©bit peut fournir un couple suffisant. Les roues en dessous » peuvent Ă©galement ĂȘtre installĂ©es sur des plates-formes flottantes parfois installĂ©es immĂ©diatement en aval des ponts ou lorsque la restriction de dĂ©bit augmente la vitesse du courant. A A A A A Roue de dessous ou Undershot water wheel – Rigamonti Ghisa A A A A Roue de dessous ou Overshot water wheel – Rigamonti Ghisa Roues de poitrine » alimentation par le milieu entre 1/4 et 3/4 de la hauteur de la roue À utiliser pour un dĂ©bit jusqu’à 3 mÂł/s et avec des hauteurs de chute de moins de 4 m. Il s’agit d’une roue verticale dont la rotation causĂ©e par la chute de l’eau Ă  proximitĂ© de l’axe, ou juste au-dessus. Les roues de poitrine » sont moins efficaces que les roues de dessus », mais plus efficaces que les roues de dessous » . Une roue de poitrine » nĂ©cessite un canal avec maçonnerie parfaitement ajustĂ©e aux cotĂ©s de la roue afin de conduire le maximum du flux vers les aubes. Les roues de poitrine » sont adaptĂ©es pour un dĂ©bit constant et Ă©levĂ©, en particulier pour les zones de plaines ou l’on peut atteindre des rendements proches de 80% auquel il faudra soustraire les pertes dans la transmission, dans la gĂ©nĂ©ratrice ainsi que dans les composants Ă©lectriques. Ce type de roue nĂ©cessite des travaux civils nĂ©anmoins roue est logĂ©e dans un canal Ă©quipĂ© en amont d’une grille de sĂ©curitĂ© de 15/20 cm maille. Un coffret est nĂ©cessaire pour les composants Ă©lectriques. Comme pour toutes les roues Ă  eau, une variation du dĂ©bit ne nĂ©cessite aucun rĂ©glage et produit un rendement pratiquement constant jusqu’à 20% du dĂ©bit nominal. A Roue de poitrine ou Breast water wheel – Rigamonti Ghisa A Roue de poitrine ou Breast water wheel par Rigamonti Ghisa Roues en dessus » alimentation par le haut Quart supĂ©rieur de la machine À utiliser pour un dĂ©bit jusqu’à 1 mÂł/s et des hauteurs de chute de 2 m Ă  plus de 12 m. C’est une roue verticale dont la rotation est assurĂ©e par la chute de l’eau qui frappe les pales au sommet de la roue et vient remplir les augets d’une moitiĂ© de la roue. Dans la roue en dessus standard » l’eau passe au-delĂ  de l’axe de la roue et la fait tourner dans un sens; tandis que dans la roue en dessus Ă  entrĂ©e inversĂ©e », l’eau, tombant avant l’axe de la roue, la fait tourner dans le sens inverse. Dans cette famille de roues ce n’est pas seulement la vitesse de l’eau mais Ă©galement son poids lorsqu’elle s’accumule dans les cellules d’une moitiĂ© de la roue, qui va engendrer la rotation. La roue en dessus », si elle est correctement dimensionnĂ©e par rapport au dĂ©bit, transforme donc l’intĂ©gralitĂ© du flux d’eau en Ă©nergie, sans que sa vitesse soit Ă©levĂ©e. A la diffĂ©rence des roues en dessous », les roues en dessus » ont l’avantage de mieux exploiter la gravitĂ© et l’énergie cinĂ©tique de l’eau. Cette technologie est donc idĂ©ale pour les rĂ©gions vallonnĂ©es ou montagneuses, et ne nĂ©cessite pas de gros dĂ©bits. Le rendement peut atteindre 90% auquel il faut soustraire les pertes dans la transmission, la gĂ©nĂ©ratrice ainsi que les composants Ă©lectriques. Le gĂ©nie civil est simple et se rĂ©sume Ă  deux supports avec, bien sĂ»r, les canaux d’entrĂ©e avec grille de sĂ©curitĂ© de 15/20 cm et de sortie ainsi que d’un coffret pour les composants Ă©lectriques. Comme pour toutes les roues Ă  eau, une variation du dĂ©bit ne nĂ©cessite aucun rĂ©glage et produit un rendement pratiquement constant jusqu’à 20% du dĂ©bit nominal. Roue de dessus ou Overshot water wheel – Rigamonti Ghisa Roue de dessus Ă  entrĂ©e inversĂ©e ou Backshot water wheel ou Pitchback water wheel – Rigamonti Ghisa Roue de dessus ou Overshot water wheel par Rigamonti Ghisa Roue de dessus ou Overshot water wheel par Rigamonti Ghisa
LeMusĂ©e nĂ©erlandais de l’eau utilise l’hydroĂ©lectricitĂ© pour produire de l’électricitĂ© avec une vieille roue Ă  eau et charge des vĂ©los Ă©lectriques. Micro HydroĂ©lectricitĂ© . NL EN FR. CONTACT QUI SOMMES NOUS WEBSHOP INSPIRATION PROJETS CARACTÉRISTIQUES SERVICES. retour. MUSÉE DE L’EAU NÉERLANDAIS Le MusĂ©e nĂ©erlandais est situĂ© dans le
Vous disposez d’un bout de riviĂšre ou d’un cours d’eau sur votre terrain privatif et souhaitez l’exploiter pour produire de l’énergie propre et renouvelable ? C’est aujourd’hui tout Ă  fait possible et mĂȘme recommandĂ© si vous dĂ©sirez investir dans une installation Ă  forte rentabilitĂ© et voir votre facture d’électricitĂ© diminuer pour de bon. Le gouvernement encourage dĂ©sormais fortement la mise en place de petites ou micros centrales hydrauliques dĂ©diĂ©es Ă  l’autoconsommation d’énergie verte chez les particuliers via l’allocation de crĂ©dits d’impĂŽts Ă  hauteur de 50% sur l’investissement matĂ©riel et d’une TVA Ă  5,5% sous conditions. Les atouts de la petite voire micro-hydroĂ©lectricitĂ© Une PCH petite centrale hydroĂ©lectrique se dĂ©finit comme une installation de production Ă©nergĂ©tique, d’une puissance infĂ©rieure Ă  10 000 kW, transformant l’énergie hydraulique d’un cours d’eau en Ă©nergie Ă©lectrique. D’aprĂšs l’UNIPEDE Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique on classe les PCH en fonction de la puissance installĂ©e. On parle alors de petite centrale pour une puissance comprise entre 2 000 kW et 10 000 kW, de mini-centrale pour une puissance comprise entre 500 kW et 2 000 kW, de micro-centrale pour une puissance comprise entre 20 kW et 500 kW, et de pico-centrale pour une puissance infĂ©rieure Ă  20 kW. Lire aussi Petite hydroĂ©lectricitĂ© lancement d’un appel Ă  projets de 60 MW Construites au fil de l’eau sans stockage, ces installations ne demandent ni retenues ni vidanges ponctuelles susceptibles de perturber l’hydrologie, la biologie ou la qualitĂ© de l’eau, et permettent gĂ©nĂ©ralement une production d’électricitĂ© stable et locale. Elles peuvent ĂȘtre installĂ©es en bord de riviĂšres ou sur des rĂ©seaux d’eau potable, turbinant les eaux des canalisations, et reprĂ©sentent au total un potentiel estimĂ© Ă  plus de 1000 MW sur le territoire français. Principe de fonctionnement d’une installation hydroĂ©lectrique DiffĂ©rents types de turbines adaptĂ©es aux microcentrales selon le dĂ©bit et la hauteur de chute Document AFME D’un point de vue technique, le rĂŽle de la turbine est de convertir l’énergie cinĂ©tique de l’eau en Ă©nergie mĂ©canique qui permettra d’actionner un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique. Le principe est assez simple l’eau fait tourner une roue reliĂ©e Ă  un axe mĂ©canique qui transmet lui-mĂȘme directement ou indirectement engrenages ou systĂšme de courroies-poulies l’énergie mĂ©canique Ă  la gĂ©nĂ©ratrice qui la convertira en Ă©lectricitĂ©. Le choix de la turbine est bien sĂ»r primordial dans ce type d’installation domestique et dĂ©pend avant tout de la topologie du site et des spĂ©cificitĂ©s du cours d’eau exploitable. On choisira une turbine en fonction de la hauteur de chute et du dĂ©bit de conception, mais aussi de la vitesse de fonctionnement de la gĂ©nĂ©ratrice. Si plusieurs types de turbines existent, les turbines de type Pelton ou Turgo restent les plus utilisĂ©es dans les systĂšmes micro-hydroĂ©lectriques en raison de leur faible coĂ»t, de leur efficacitĂ© et de leur fiabilitĂ©. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les turbines Ă  action sont plus adaptĂ©es pour les ratios dĂ©nivelĂ©/dĂ©bit faibles tandis que les turbines Ă  rĂ©action seront prĂ©conisĂ©es pour les ratios dĂ©bit/dĂ©nivelĂ© Ă©levĂ©s. Etudes prĂ©alables et coĂ»ts d’investissement Mais avant toute chose, et pour choisir le meilleur Ă©quipement possible, il est nĂ©cessaire dans un premier temps de dĂ©terminer le potentiel thĂ©orique hydroĂ©lectrique du site en y intĂ©grant les variations saisonniĂšres et les Ă©carts annuels du dĂ©bit et de le comparer Ă  vos besoins en Ă©lectricitĂ© afin de constater si une telle solution Ă©nergĂ©tique est suffisante et pertinente. Selon la start-up bretonne Turbiwatt qui a dĂ©veloppĂ© une turbine hydraulique capable d’exploiter des sites de rendements infĂ©rieurs Ă  500 kW, la puissance thĂ©orique d’un site peut ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e Ă  partir de la formule suivante P KW = Q m3s x H m x g x R, P reprĂ©sentant ici la puissance en KW, Q le dĂ©bit en m3/seconde, H la hauteur de chute en mĂštres, g le coefficient de gravitĂ© Ă©gal Ă  9,81, et R le coefficient de rendement gĂ©nĂ©ralement Ă©gal Ă  0,80. Une Ă©tude sur le risque environnemental est Ă©galement recommandĂ©e. Un cours d’eau est un milieu riche en biodiversitĂ© et son amĂ©nagement peut dĂ©stabiliser cet Ă©quilibre. Il faut donc porter une attention particuliĂšre au respect de la vie aquatique et veiller Ă  ajouter les amĂ©nagements spĂ©cifiques amĂ©nager une passe Ă  poissons, limiter les modifications de dĂ©bit et surveillance continue, prĂ©servation des habitats de la faune piscicole, utilisation de peinture et matĂ©riaux Ă©cologiques, ect. En termes de coĂ»ts enfin, le budget nĂ©cessaire pour ce type de projet est trĂšs variable et dĂ©pend en particulier des caractĂ©ristiques environnementales, du site, de la configuration du terrain, de la puissance et de la tension souhaitĂ©es et du type de matĂ©riel. A titre d’ordre de grandeur, pour des installations de puissance supĂ©rieure Ă  100 kW, le budget est compris entre 400 et 2100 €/Kw, et peut atteindre 6000 €/kW pour des installations infĂ©rieures Ă  30 kW. Ce coĂ»t comprend les Ă©tudes et les demandes d’autorisation, la partie gĂ©nie civil, le matĂ©riel ensemble turbine-gĂ©nĂ©ratrice, l’appareillage Ă©lectrique et le raccordement au rĂ©seau si vous souhaitez revendre votre production excĂ©dentaire. Turbiwatt l’hydroĂ©lectricitĂ© accessible Ă  tous La micro-turbine hydraulique dĂ©veloppĂ©e par la start-up bretonne Turbiwatt entend dans ce cadre faciliter considĂ©rablement l’exploitation de l’énergie hydraulique chez les particuliers. DestinĂ© aux basses, voire trĂšs basses chutes pour des dĂ©bits de 1,20 mĂštres et 90 litres par seconde, ce modĂšle de turbine s’adapte Ă  des environnements variĂ©s et Ă  des conditions d’exploitation minimales. Son champ d’application se rĂ©vĂšle de ce fait considĂ©rable Ă©cluses, canaux, bases de loisirs, dĂ©versoirs d’étangs, stations de traitement des eaux ou moulins, autant de sites qui pourraient ĂȘtre exploitĂ©s et gĂ©nĂ©rer une production hydroĂ©lectrique certes assez faible mais bien rentable. Lire aussi Turbiwatt les promesses d’une micro hydroĂ©lectricitĂ© de proximitĂ© “Il s’agit de micro-turbines Ă  usage domestique, pour Monsieur tout le monde, avec une Ă©nergie de proximitĂ© immĂ©diate, directement aux normes du rĂ©seau” explique dans le TĂ©lĂ©gramme Didier Greggory, PrĂ©sident de la start-up caudanaise. DĂ©clinĂ©e en trois modĂšles de puissances variĂ©es Lynx de 0,6 Ă  0,8 kW, LĂ©opard de 3 Ă  9 kW et Lion de 6 Ă  60 kW, cette technologie dispose d’un gĂ©nĂ©rateur miniaturisĂ© pour un coĂ»t d’installation et d’exploitation rĂ©duit. Selon leur puissance, le coĂ»t des turbines s’échelonne de 1 200 € Ă  2 950 € du kW nominal. La turbine Lion de 36 kVA par exemple, produira ainsi plus de kWh par an, soit l’équivalent de 3 000 m2 de panneaux solaires pour un investissement hors gĂ©nie civil 20 fois plus faible. CrĂ©dits photo Ademe – Turbiwatt
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Originairede Saint-Paul-lĂšs-Dax, mais rĂ©sidant Ă  Albi (dans le Tarn) Marcel Mothes a conçu de ses mains un prototype qui produit de l’énergie avec de l’eau.
ï»żForum Futura-Maison les forums de la maison Bricolage et dĂ©coration Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau  RĂ©pondre Ă  la discussion Affichage des rĂ©sultats 1 Ă  17 sur 17 26/01/2009, 20h54 1 ticola Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau - bonjour je souhaite produire de l'Ă©lectricitĂ© pour la maison avec mon ruisseau. Je pense faire une roue a pale sur roulement et entrainer une roue crantĂ©e sur l'arbre de sortie et faire tourner l'alternateur avec le pignon. Je pense faire un systĂšme d'engrenage avec plusieurs roue en partant de le plus grande possible que je pourrais avoir et en rĂ©duisant pour que cela force le moins possible. Demain je vais calculer le dĂ©bit que j'ai et la pente. oĂč trouver un alternateur pour pas trop chĂšre et pensez vous que cela marchera ?? merci de m'aider et de me donner vos conseils merci a + - 26/01/2009, 21h01 2 poly71 Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bonsoir, Tout dĂ©pend de l'Ă©nergie disponible, c'est Ă  dire du dĂ©bit naturel du ruisseau. Il faudrait donc que tu prĂ©cises tout d'abord ce que tu appelles ruisseau largeur, profondeur, dĂ©bit.... Pour l'alternateur, on verra aprĂšs, parce qu'entre une dynamo de vĂ©lo de quelques watts et un alternateur de quelques kilowatts, ce n'est pas tout Ă  fait la mĂȘme chose... Par ailleurs, tu dis vouloir produire de l'Ă©lectricitĂ© pour ta maison. Quels Ă©quipements veux tu alimenter ? Mettre une source en parallĂšle d'edf, ce n'est pas la mĂȘme chose qu'alimenter un rĂ©seau indĂ©pendant, entre les problĂšmes de sĂ©curitĂ© et de synchronisme... DerniĂšre modification par Cram 64 ; 26/01/2009 Ă  21h05. Motif Titre 27/01/2009, 11h28 3 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bonjour, Attention Ă©galement Ă  la modification du milieu naturel. Si ce n'est pas une rĂ©habilitation d'un vieux moulin, mais la crĂ©ation d'une retenue, d'un chenal d'amenĂ©e, d'une chute d'eau, etc... il faut des autorisations difficile Ă  avoir... 27/01/2009, 12h11 4 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau un de mes reves! voila dĂ©ja un lien donnant des bases de calcul suivant la hauteur de chute et le dĂ©bit Aujourd'hui A voir en vidĂ©o sur Futura 29/01/2009, 11h06 5 ticola Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau merci de vos rĂ©ponses donc je vous tiens au courant pour mon dĂ©bit je suis des landes j'ai eu quelques soucis d'Ă©lectricitĂ© et d'adsl voilĂ  merci a+ 29/01/2009, 18h26 6 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau 05/05/2009, 19h31 7 PeJ Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bonjour, je suis Ă©tudiant en genie electrotechnique et j'ai un projet personnel de cĂ©er de l'electricitĂ© depuis la roue a eau d'un ancien moulin puis la revendre a EDF. Je voudrais savoir si il faut redresser la tension en sortie de l'alternateur, est-ce qu'il faut la synchroniser sur le 50Hz et comment protĂ©ger mon circuit. a beintot 06/05/2009, 06h14 8 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bonjour PeJ Bienvenue sur le forum Je voudrais savoir si il faut redresser la tension en sortie de l'alternateur, est-ce qu'il faut la synchroniser sur le 50Hz Le rĂ©seau français eDF est alternatif, triphasĂ©, 50Hz. Donc eDF n'achĂštera jamais de l'Ă©lectricitĂ© hors de ces critĂšres. Redresser pour "re" onduler ensuite; bonjour le rendement....et le prix de revient surtout en triphasĂ©. Et n'oubliez pas que "fournisseur d' eDF", vous ĂȘtes tenu de fournir la quantitĂ© d'Ă©nergie contractuelle prĂ©vue, que si vous ne le faĂźtes pas, non seulement vous ne gagnez rien pas de vente mais de plus vous ĂȘtes "mis Ă  l'amende" par eDF. Bonne suite. 06/05/2009, 17h35 9 PeJ Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bonjour, merci pour ces renseignement Donc il faut que j'utiliser un alternateur triphaser, mais vue que c'est une roue entrainĂ©e par un ruisseau et que le dĂ©bit de l'eau n'est pas constant, il ne me permet pas d'assurer la vitesse de synchronisme de mon alternateur. Je suis bien obligĂ© de redressĂ© la tension ?? 06/05/2009, 18h26 10 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bonsoir mais vue que c'est une roue entrainĂ©e par un ruisseau et que le dĂ©bit de l'eau n'est pas constant, il ne me permet pas d'assurer la vitesse de synchronisme de mon alternateur. Constatation de l'Ă©vidence. Et c'est Ă  cause de cette instabilitĂ© en frĂ©quence qu' eDF ne vous achĂštera pas votre Ă©lectricitĂ©.. Au cas, improbable, oĂč vous auriez quand mĂȘme un contrat de fourniture Redressez, stockez batteries pour avoir un dĂ©bit constant, puis ondulez Ă  nouveau bien sinusoĂŻdal et en triphasĂ© Ajoutez un transformateur pour obtenir la tension requise par eDF... Mais vĂ©rifiez bien le coĂ»t de l'installation et de son amortissement ainsi que de la maintenance. TrĂšs certainement le courant produit vous coĂ»tera plus cher au kWh gĂ©nĂ©rĂ© qu' eDF vous l'achĂštera. A+ 07/05/2009, 17h46 11 Goloiseblonde43 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau EnvoyĂ© par papykiwi Bonsoir Constatation de l'Ă©vidence. Et c'est Ă  cause de cette instabilitĂ© en frĂ©quence qu' eDF ne vous achĂštera pas votre Ă©lectricitĂ©.. Au cas, improbable, oĂč vous auriez quand mĂȘme un contrat de fourniture Redressez, stockez batteries pour avoir un dĂ©bit constant, puis ondulez Ă  nouveau bien sinusoĂŻdal et en triphasĂ© Ajoutez un transformateur pour obtenir la tension requise par eDF... Mais vĂ©rifiez bien le coĂ»t de l'installation et de son amortissement ainsi que de la maintenance. TrĂšs certainement le courant produit vous coĂ»tera plus cher au kWh gĂ©nĂ©rĂ© qu' eDF vous l'achĂštera. A+ Salut, Alors pourquoi EDF rachĂšte Ă  tour de bras et Ă  prix d'orl'Ă©lec produite par des Ă©oliennes et les panneaux photovoltaĂŻques qui offrent bien moins de constance au niveau frĂ©quence que l'hydraulique? cordialement 07/05/2009, 20h32 12 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau EnvoyĂ© par Goloiseblonde43 Salut, Alors pourquoi EDF rachĂšte Ă  tour de bras et Ă  prix d'orl'Ă©lec produite par des Ă©oliennes et les panneaux photovoltaĂŻques qui offrent bien moins de constance au niveau frĂ©quence que l'hydraulique? cordialement Bsr Ă  toi, Cela passe par une mise en PHASE avec le RESEAU EDF via un ONDULEUR. Bien sur la TENSION en sortie d'ONDULEUR est CONFORME aux critĂ©res EDF. Reste Ă  connaitre la PUISSANCE que vous SOUHAITEZ revendre Ă  EDF et les frais que vous consentez Ă  investir. Bien sur cela se fait en bonne est due forme avec un CONTRAT. Pour mĂ©moire une intallation PV de 3 KWc revient aux alentours de 20 000 euros. Bonne soirĂ©e 10/05/2009, 21h50 13 denisjusserand Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau 11/05/2009, 07h06 14 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bjr Ă  toi et bienvenue sur FUTURA, Pour l'Ă©lectricitĂ© tu peux abandonner l'idĂ©e. Pas assez de dĂ©bit,pas assez de dĂ©nivellĂ©. Si ton niveau d'eau est Ă  "moins" qq chose -1m du rez de chaussĂ©e alors l'eau ne REMONTERA PAS toute SEULE. Te faut donc un pompe et suppresseur. La POTABILITE de l'eau DOIT etre VERIFIEE en permanence. Rien ne te dit que ce qui est POTABLE aujourd"hui le sera TOUJOURS dans...1 mois. Bonne journĂ©e 11/05/2009, 07h16 15 denisjusserand Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau merci a toi, quelle est la frĂ©quence des vĂ©rifications ? parce qu'au finale ça coute cher !!! j'ai bien compris que l'eau ne remonte pas toute seule! mais une pompe de" surface n'est elle pas suffisante pour faire remonter l'eau et mettre le ballon sous pression ? 11/05/2009, 07h35 16 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changĂ© Futura Sciences 11/05/2009, 11h38 17 Re Souhaite produire un peu d'Ă©lĂ©ctricitĂ© avec son ruisseau Bjr denisjusserand, Une pompe est faite pour pomper et donc 1m de dĂ©nivellĂ© ne lui fera pas peur ! Le problĂ©me est d'arriver Ă  obtenir la pression nĂ©cessaire dans le suppresseur. Si ta pompe ne peut dĂ©passer 1 kg de pression, tu n'auras pas plus dans ton suppresseur. C'est donc le choix de la pompe qui va dĂ©terminer la pression que tu pourras obtenir. Biensur il faut que cela soit AUTOMATIQUE. Un "pressostat" pas sur que j'emploie de bon terme ! permettra d'enclencher la pompe Ă  un MINI de pression Ă  dĂ©terminer. Pour les vĂ©rifications de potabilitĂ© frĂ©quence de vĂ©rification lĂ  je n'en sais rien. Ca dĂ©pend surtout de ton traitement des sols Ă  certaine pĂ©riode par les agriculteurs et infiltration suivant..........les pluies . A+ Sur le mĂȘme sujet Discussions similaires RĂ©ponses 7 Dernier message 23/11/2008, 22h23 RĂ©ponses 7 Dernier message 21/11/2008, 23h26 RĂ©ponses 27 Dernier message 19/09/2008, 17h44 RĂ©ponses 2 Dernier message 07/06/2006, 08h26 RĂ©ponses 7 Dernier message 22/11/2005, 08h08 Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
EnjournĂ©e, une partie de l’huile brĂ»lante transforme de l’eau en vapeur, qui entraĂźne une turbine pour produire de l’électricitĂ© (2). L’autre partie transmet
Faire sa part pour l'environnement en direct de la maison en montant Ă  vĂ©lo! Parmi les actions Ă  opĂ©rer dans nos mode de vie pour attĂ©nuer les impacts des changements climatiques, la rĂ©duction de l'Ă©nergie grise de nos bĂątiments ainsi que les mesures pour limiter la consommation Ă©nergĂ©tique de nos habitations figurent en bonne place. MĂȘme au QuĂ©bec, oĂč l’électricitĂ© est de source renouvelable, les enjeux des Ă©missions de GES gaz Ă  effet de serre se posent. De fait, la construction de nouveaux barrages hydroĂ©lectriques occasionnant une empreinte carbone non nĂ©gligeable, de mĂȘme que l'impact des lacs artificiels derriĂšre les barrages, qui rejettent du CO₂ et du mĂ©thane au cours de leur respiration ». Au cours de nos explorations des options d'autoproduction d'Ă©lectricitĂ© de source renouvelable, nous avons tout considĂ©rĂ© le solaire photovtolaĂŻque, bien sĂ»r, qui est souvent pertinent, l'Ă©olien... Et mĂȘme les plus fantaisistes. Nous avons ainsi dĂ©couvert un gadget technologique qui semble amusant le vĂ©lo gĂ©nĂ©rateur d’électricitĂ©. L'idĂ©e est en soi ingĂ©nieuse. D'ailleurs, la technologie qui permet de gĂ©nĂ©rer de l'Ă©lectricitĂ© grĂące Ă  une roue de vĂ©lo existe depuis plus d'un siĂšcle, mais Ă©trangement on ne l'utilisait que pour alimenter le phare de ce vĂ©lo. Cette invention simple a pourtant des applications bien plus intĂ©ressantes pour les habitations hors rĂ©seau. L'Ă©nergie humaine pour produire de l’électricitĂ© Lorsque vous pĂ©dalez sur le vĂ©lo, votre Ă©nergie fait tourner un volant-moteur, qui actionne Ă  son tour un moteur et charge une batterie. Une maison hautement efficace avec des ampoules DEL, par exemple pourrait Ă©ventuellement rĂ©pondre Ă  ses besoins de base en Ă©clairage et Ă©lectricitĂ© avec le vĂ©lo. D’autres solutions devraient ĂȘtre mises en place pour chauffer l’eau et cuisiner, mais bon, c’est quand mĂȘme un dĂ©but. Manoj Bhargava, inventeur d'un modĂšle commercialisĂ©, le vĂ©lo Hans Free Electricℱ, dĂ©montre qu’il est possible de gĂ©nĂ©rer de l’électricitĂ© Ă  la maison tout en effectuant un entraĂźnement quotidien d'une heure. Un court clip fort intĂ©ressant d’un visionnaire humaniste en anglais. Quelle belle façon de s’enlever un peu de culpabilitĂ©! Écouter la tĂ©lĂ©vision en pĂ©dalant pour l’alimenter de maniĂšre autonome! En tant que parent qui affronte souvent la question du temps passĂ© sur les tablettes et autres tĂ©lĂ©phones intelligens, j’aime bien enseigner Ă  mes enfants les rudiments des changements climatiques et de l’efficacitĂ© Ă©nergique je leur demandant de recharger leurs appareils en pĂ©dalant. L’effort dĂ©ployĂ© met la question de la consommation Ă©nergĂ©tique en perspective et peut les encourager Ă  ne pas prendre leur temps passĂ© devant l’écran pour acquis. Une technologie intĂ©ressante pour les pays en dĂ©veloppement Bhargava et son Ă©quipe ont mis au point ce vĂ©lo gĂ©nĂ©rateur de courant afin de tirer parti de l’énergie mĂ©canique créée par l’homme et ainsi rĂ©soudre certains problĂšmes les plus rĂ©pandus dans le monde, Ă  savoir alimenter les pays en dĂ©veloppement en Ă©lectricitĂ© tout en attĂ©nuant les effets des changements climatiques. Selon Bhargava, plus de la moitiĂ© de la population mondiale n’a pas accĂšs Ă  l’électricitĂ©, ou seulement deux Ă  trois heures par jour. BĂ©nĂ©ficier d'Ă©nergie propre et gratuite permettrait aux communautĂ©s touchĂ©es par la pauvretĂ© de non seulement Ă©clairer leur maison, mais aussi de se connecter Ă  Internet. Bhargava explique que la majoritĂ© des populations dĂ©favorisĂ©es restent pauvres car elles n’ont aucun pouvoir. Il veut rĂ©soudre ce problĂšme avec le vĂ©lo Hans Free Electricℱ. Un vĂ©lo pourrait Ă©ventuellement fournir de l’électricitĂ© Ă  un petit village si chaque mĂ©nage passait une heure par jour Ă  pĂ©daler. Dans les pays dĂ©veloppĂ©s, le vĂ©lo pourrait Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© pour rĂ©duire les coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques et remĂ©dier en mĂȘme temps Ă  la crise de l’obĂ©sitĂ© au QuĂ©bec, 55 % des adultes marchent moins d’une heure par semaine !. Le vĂ©lo est un moyen propre de gĂ©nĂ©rer de l’énergie. Comme Bhargava le dit lui-mĂȘme, si la moitiĂ© du monde utilisait un vĂ©lo Hans Free Electricℱ, la moitiĂ© du monde utiliserait une Ă©nergie respectueuse de l’environnement! Son plan est de distribuer 10 000 de ces vĂ©los en Inde. En outre, il a promis 90 % de son patrimoine Ă  des Ɠuvres caritatives et Ă  la recherche. Pour en savoir plus sur son projet
 Alors, peut-on alimenter sa maison avec un vĂ©lo? Faisons le calcul une heure sur le vĂ©lo gĂ©nĂšre environ 0,11 kWh plus ou moins, selon la vitesse Ă  laquelle vous pĂ©dalez, mais probablement pas beaucoup plus et une maison nord-amĂ©ricaine moyenne consomme environ 30 kWh par jour. Ainsi, une heure de vĂ©lo ne fournit que 0,37 % de l’énergie nĂ©cessaire pendant 24 heures, soit environ 5 minutes. Pas convaincant! Ceci dit, si le prix Ă©tait intĂ©ressant, utiliseriez-vous ce genre de vĂ©lo pour gĂ©nĂ©rer une partie de votre Ă©lectricitĂ©? Faites-le nous savoir! Nous sommes Ă©galement curieux de voir s’il y a des opposants Ă  cette idĂ©e, compte tenu qu’il serait trĂšs difficile d’alimenter nos maisons, et considĂ©rant la maniĂšre dont nous consommons l’énergie Ă  outrance. Mais supposons que nous soyons capables d’alimenter nos maisons avec beaucoup moins d’énergie, cette technologie pourrait vraiment faire une diffĂ©rence... En rĂ©alitĂ©, les vĂ©los sont conçus pour de trĂšs petites maisons rurales, en Inde, et son utilisation est limitĂ©e Ă  de petites ampoules Ă  faible consommation ou, Ă  l’occasion, un petit ventilateur ou des appareils portables, comme des tĂ©lĂ©phones. Examinons donc plutĂŽt les aspects positifs! Utiliser l'Ă©nergie avec parcimonie encore le meilleur choix... Pour plus d’informations sur les maisons autonomes et net-zĂ©ro, les habitations compactes et les mini maisons, les maisons passives ou certifiĂ©es LEED, consultez notre guide! Par exemple, la maison Edelweiss est un bel exemple de ce qu’il est possible lorsque vous concevez en vue de rĂ©aliser une maison efficace dĂšs le dĂ©part elle ne consomme que 600 $ d’énergie par annĂ©e – incluant l’éclairage, le chauffage, la cuisine, les bains et les douches et mĂȘme la recharge d’une voiture Ă©lectrique pour un long trajet... Et si vous aimez les gadgets dernier cri en matiĂšre de production d’électricitĂ© Ă  petite Ă©chelle, pour des maisons hors-rĂ©seaux ou simplement pour une meilleure efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, voyez parmi ceux-ci la machine Ă  laver Ă  pĂ©dales, l’éolienne portable Trinity, la mini-maison Zoobox, le chargeur Stirling Coaster qui utilise la chaleur de votre cafĂ© ou le froid de votre biĂšre pour recharger votre appareil

RM2AD6ME4– Roue de l'eau pour produire de l'Ă©lectricitĂ©. RMEWA5WH – Ancienne roue Ă  eau Jehlum Pakistan. RFT2JMTC – Maison en pierre de montagne italien avec roue Ă  eau. RM2CPBKM5 – Moulin Ă  marteaux historique, moulin Ă  marteaux infĂ©rieur avec roue Ă  eau sur l'Ostrach, Bad Oberdorf prĂšs de Bad Hindelang, AllgĂ€u, BaviĂšre, Allemagne. RF2BBCAPB –
BRICOLAGE. Du papier cartonnĂ©, un crayon et un petit ruban de Teflon ! Voici le strict minimum pour faire votre propre Ă©lectricitĂ©. C’est ce que viennent de montrer, tutoriel vidĂ©o Ă  l’appui, des chercheurs de l’École polytechnique fĂ©dĂ©rale de Lausanne EPFL et de l’universitĂ© de Tokyo. Avec ces menus objets du quotidien, il ont effectivement pu produire tension Ă©lectrique de 3 volts, soit l’équivalent de deux petites piles LR3 ou AA. PrĂ©cision pour les allergiques au bricolage le ruban de Teflon est l’accessoire indispensable pour rĂ©aliser des raccords Ă©tanches sur la plomberie de la maison. Le fonctionnement de ce gĂ©nĂ©rateur Ă  bas coĂ»t repose sur le phĂ©nomĂšne bien connu de l’électricitĂ© statique produite Ă  partir de deux matĂ©riaux isolants. Ces derniers, au contact l’un de l’autre, tendent Ă  se charger Ă©lectriquement, l’un devenant positif, l’autre nĂ©gatif. Dans ce cas, ce sont le carton et le Teflon qui jouent le rĂŽle d’isolants. Pour fabriquer leur dispositif, les chercheurs commencent par dĂ©couper deux petits rectangles de carton identiques. Sur la face de l’un d’entre eux, ils plaquent le ruban de Teflon. Avec le crayon Ă  papier, ils colorient ensuite complĂštement la face sans Teflon et l’une des faces de l’autre bout de carton. ÉLECTRODES. Ces deux fines couches de crayon, c’est Ă  dire de carbone, vont ainsi servir d’électrodes pour permettre la circulation du courant. Elles sont reliĂ©es par deux fils Ă©lectriques Ă  un petit Ă©cran Ă  cristaux liquides qui permettra de constater la prĂ©sence d’électricitĂ©. DerniĂšre Ă©tape les deux rectangles de papier cartonnĂ© sont scotchĂ©s par leurs extrĂ©mitĂ©s en les incurvant lĂ©gĂšrement de façon Ă  ce qu’ils ne soient pas en contact et restent ainsi Ă©lectriquement neutres. On obtient donc une sorte de sandwich avec sur le dessus et le dessous la couche de crayon, puis les deux couches de papier cartonnĂ© et enfin entre les deux, la couche de Teflon. Il ne reste alors plus qu’à appuyer frĂ©nĂ©tiquement sur ce petit montage au rythme de 1,5 pression par seconde pour produire les 3 volts de courant. Un concept trĂšs utile pour alimenter des capteurs Ă  bas coĂ»t Ces petits travaux de bricolage pourraient sembler anecdotiques ou du moins tout juste bon Ă  tuer les longues soirĂ©es d’hiver. Mais ce concept de gĂ©nĂ©rateurs pourraient en fait ĂȘtre trĂšs utile pour alimenter des capteurs Ă  bas coĂ»t, Ă  base eux aussi de papier et qui ne nĂ©cessitent que de faibles courants. De tels dispositifs sont dĂ©jĂ  testĂ© dans les pays en dĂ©veloppement pour faire du diagnostic mĂ©dical Ă  partir d’une goutte de sang ou d’urine.
Ilfaut commencer par Ă©valuer la puissance disponible sur la chute d'eau. Il faut relever deux paramĂštres: la hauteur de chute et le dĂ©bit. A partir de cette puissance thĂ©orique on regarde le type de roue le mieux adaptĂ© ce qui va donner la Comment mettre Ă  profit le dĂ©bit d’une riviĂšre, tout en respectant l’environnement ? En Bretagne, dans l’ouest de la France, un homme a dĂ©cidĂ© de transformer un vieux moulin Ă  eau – inutilisĂ© depuis 14 ans – afin qu’il produise de l’électricitĂ©. L’objectif alimenter une vingtaine de logements. Le Moulin Neuf, situĂ© le long de la riviĂšre du Loc’h, Ă  Pluneret, a commencĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© au XVIIIe siĂšcle, pour moudre le grain et fabriquer de la farine. À l’époque, il fonctionnait avec une roue. AprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ©truit par un incendie en 1896, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par un nouveau moulin, activĂ© cette fois par une turbine. Il a Ă©tĂ© utilisĂ© durant un siĂšcle environ, avant d’ĂȘtre laissĂ© Ă  l’abandon. Le site du Moulin Neuf, il y a plus d'unsiĂšcle."On pourra utiliser l’eau de la riviĂšre pour produire de l’électricitĂ© six Ă  huit mois par an"Il y a quatre ans, lorsque Joseph Montel, 55 ans, rachĂšte le site, le moulin n’est plus utilisĂ© depuis 14 ans et sa turbine est cassĂ©e. Il dĂ©cide alors de reprendre les choses en main. On parle beaucoup des problĂšmes de pollution actuellement, mais il existe des solutions ! Ici, par exemple, le Loc’h a un dĂ©bit assez important, qu'on peut utiliser pour produire de l’ j'ai rachetĂ© le site, le moulin ne fonctionnait plus mais les infrastructures Ă©taient globalement en bon Ă©tat. Il fallait juste faire quelques travaux. Mais on vient Ă  peine de les achever, car les procĂ©dures ont Ă©tĂ© trĂšs longues...Tout d’abord, j’ai dĂ» faire appel Ă  un cabinet spĂ©cialisĂ© qui a rĂ©alisĂ© une Ă©tude sur la faisabilitĂ© du projet. Ça a coĂ»tĂ© 10 000 j’ai dĂ» rĂ©aliser une mise aux normes environnementales du site, qui a coĂ»tĂ© 84 000 euros. Heureusement, elle a Ă©tĂ© subventionnĂ©e Ă  80 % par une agence de l’eau et le conseil gĂ©nĂ©ral. J'ai surtout dĂ» amĂ©nager le ruisseau qui est parallĂšle au cours d’eau principal. Il s’agit de la passe Ă  poissons c’est lĂ  qu’ils passent toute l’annĂ©e dans un sens ou dans l’autre. On a Ă©largi ce ruisseau, oĂč on a aussi installĂ© des colonnes elles permettent de ralentir le dĂ©bit du cours d’eau, pour aider les poissons Ă  le remonter. La passe Ă  poissons, un aspect crucial de la mise aux normes environnementale. De gros travaux ont Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s dans la chambre Ă  eau, oĂč se trouvait l’ancienne turbine. Comme elle Ă©tait cassĂ©e, on a dĂ» l’enlever. À la place, on a installĂ© deux turbines, fabriquĂ©es par une entreprise bretonne. En tout, on a dĂ©pensĂ© 70 000 euros pour les acheter et rĂ©aliser ces travaux. Les deux turbines installĂ©es dans la chambre Ă  il y a trois mois, on a reçu le devis d’ERDF [ÉlectricitĂ© RĂ©seau Distribution France] concernant le raccordement du moulin au rĂ©seau Ă©lectrique. Il va nous coĂ»ter 2050 euros et doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© cette semaine. Puis, le moulin commencera enfin Ă  fonctionner."Une vingtaine de logements alimentĂ©s en Ă©lectricitĂ© toute l'annĂ©e"On pourra utiliser l’eau de la riviĂšre pour produire de l’électricitĂ© six Ă  huit mois par an, c’est-Ă -dire uniquement lorsque le niveau de l’eau sera assez Ă©levĂ©. Dans la chambre Ă  eau, chaque turbine peut absorber 700 litres par seconde, ce qui permet de produire 18 kilowatts/heure par turbine. Ça devrait permettre d’alimenter en Ă©lectricitĂ© une vingtaine de logements toute l’annĂ©e. Lorsque l'eau de la riviĂšre passe au-dessus du niveau zĂ©ro du dĂ©versoir, comme Ă  gauche dans la vidĂ©o, il est possible de produire de l'Ă©lectricitĂ©."Le coĂ»t du projet devrait ĂȘtre amorti en cinq environ"L’électricitĂ© produite sera revendue Ă  EDF [ÉlectricitĂ© de France, le premier fournisseur d'Ă©lectricitĂ© de l’Hexagone, NDLR], au prix de 12 Ă  13 centimes le kilowatt-heure, qui la redistribuera ensuite aux foyers des alentours. Le coĂ»t total du projet devrait donc ĂȘtre amorti en cinq environ. Ensuite, ça me fera un complĂ©ment de d’ici, il y a d’autres moulins, mais aucun n’est utilisĂ©. En mĂȘme temps, c'est vraiment compliquĂ© de trouver des conseils et de l’aide pour ce genre de projet, et les procĂ©dures sont extrĂȘmement longues. C’est beaucoup plus simple quand on veut se lancer dans le photovoltaĂŻque par exemple, sans compter que la vente d’électricitĂ© issue de l’énergie solaire rapporte davantage. Lorsque le dĂ©bit de l'eau devient trop important, l'eau passe Ă  travers des vannes de dĂ©charge. Les particuliers produisant de l'Ă©lectricitĂ© pour leur propre consommation ne sont pas tenus de la revendre. En revanche, s'ils produisent davantage d'Ă©lectricitĂ© qu'ils n'en consomment, ils sont obligĂ©s de la revendre Ă  un fournisseur d'Ă©lectricitĂ© EDF, Enercoop
. Ils ne peuvent en aucun cas raccorder directement leurs installations Ă  des maisons par France 24, EDF indique avoir l'obligation d'acheter l'Ă©lectricitĂ© de ces producteurs, au prix fixĂ© par la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie, une autoritĂ© administrative indĂ©pendante. EDF la revend ensuite au prix du marchĂ©. Le prix de revente Ă©tant infĂ©rieur au prix d'achat, c'est l'État qui compense financiĂšrement cette diffĂ©rence Ă  travers la contribution au service public de l'Ă©lectricitĂ©. Bien qu'aucun inventaire prĂ©cis n'ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, la FĂ©dĂ©ration des moulins de France estime qu'il existe plusieurs dizaines de milliers de moulins dans le pays. "Si tous ces moulins Ă©taient utilisĂ©s pour produire de l'Ă©nergie hydroĂ©lectrique, ils produiraient autant qu'une centrale nuclĂ©aire", assure son secrĂ©taire Christian Peron. Elleest mise en contact avec de l’eau douce sur une face, et de l’eau de mer sur l’autre face. Dans cette situation, les molĂ©cules de sel attirent l’eau douce, qui migre alors vers le compartiment salĂ© : ce phĂ©nomĂšne s’appelle l’osmose. GrĂące Ă  ce mouvement d’eau, une turbine produit de l’électricitĂ© 1.
La turbine de l’ingĂ©nieur tchĂšque Miroslav Sedláček pourrait apporter de l’eau au moulin de l’énergie hydraulique. Au sein de l’Union EuropĂ©enne, l’hydroĂ©lectricitĂ© ne reprĂ©sente que 3 % du mix Ă©nergĂ©tique total. Une faiblesse due en grande partie Ă  la dimension limitĂ©e des ressources exploitables par les turbines classiques. Mais avec la turbine inventĂ©e par Miroslav Sedláček, les petits ruisseaux font les grande riviĂšres. Cette invention permet de produire de l’électricitĂ© Ă  partir de cours d’eau Ă  faible dĂ©bit, donnant ainsi accĂšs Ă  des sources d’énergie jusqu’ici d’utiliser l’énergie cinĂ©tique de l’eau pour crĂ©er de l’électricitĂ© remonte aux annĂ©es 1880. Les premiĂšres dynamos Ă  pales sont alors immergĂ©es dans les riviĂšres Ă  dĂ©bit rapide. Ces dynamos classiques prĂ©sentent l’avantage de produire de l’électricitĂ© sans Ă©missions polluantes. Mais leur application est limitĂ©e aux ressources aquatiques constituĂ©es par les courants Ă  haut dĂ©bit, les dĂ©nivelĂ©s ou les chutes d’eaux, qui, seuls offrent une force suffisante pour l’électricitĂ©. Invention d’une turbine hydraulique rotativePour affronter le problĂšme, Miroslav Sedláček a retenu le principe du vortex, ou tourbillon, qui permet d’accroĂźtre la vitesse du courant de façon exponentielle. Une technique qu’il connaĂźt bien. AprĂšs avoir obtenu son diplĂŽme d’ingĂ©nieur Ă  l’École supĂ©rieure d’économie de Prague en 1976, Miroslav Sedláček a consacrĂ© ses recherches Ă  l’exploitation de l’énergie hydrodynamique, ciblant en particulier le principe du technique au lieu d’utiliser des pales immergĂ©es dans l’eau, sa turbine prend la forme d’un bidon de la taille d’un four Ă  micro-ondes, flottant comme une bouĂ©e Ă  la surface de l’eau. La partie immergĂ©e de la turbine canalise la circulation naturelle de l’eau Ă  l’intĂ©rieur d’un puits ou stator arrondi, crĂ©ant une pression ascendante avec une succion croissante en vertu du principe du vortex. À l’intĂ©rieur du stator, l’énergie tourbillonnaire fait tourner un rotor concave fixĂ© Ă  l’arbre du gĂ©nĂ©rateur qui convertit l’énergie due Ă  la rotation de l’eau en Ă©nergie Ă©lectrique. D’oĂč le terme de turbine hydraulique potentiel de dĂ©veloppement de l’énergie hydraulique Ce nouveau principe hydrodynamique est simple et nous permet de tirer profit de la force de l’eau par des moyens simples », explique l’ingĂ©nieur. Ainsi, mĂȘme dans un cours d’eau modeste, cette turbine peut gĂ©nĂ©rer suffisamment d’électricitĂ© pour alimenter une petite maison avec une performance de 100 Ă  400 watts. Elle fonctionne idĂ©alement avec des dĂ©bits allant de 22 Ă  250 litres par seconde, mais peut dĂ©jĂ  fournir des rĂ©sultats dans des courants ne dĂ©passant pas 2 litres par turbine hydraulique rotative de Miroslav Sedláček permet d’élargir ses applications Ă  de nombreuses sources Ă©nergĂ©tiques auparavant inexploitĂ©es, telles les marĂ©es ou les ruisseaux. Une turbine aux dimensions modestes produit assez d’électricitĂ© pour subvenir aux besoins de cinq familles europĂ©ennes ou d’un village entier en Afrique. Un atout considĂ©rable pour les pays en voie de dĂ©veloppement, oĂč l’électricitĂ© reste chĂšre ou inaccessible. L’invention pourrait contribuer fortement au dĂ©veloppement de l’énergie hydroĂ©lectrique dans le monde. Les Ă©nergies renouvelables solaire, Ă©olien, hydraulique reprĂ©sentent actuellement 15,3 % de la production Ă©nergĂ©tique brute de l’UE. L’objectif est d’atteindre 20 % en affronter la montĂ©e des incertitudes ?Inflation, hausse des taux d’intĂ©rĂȘt, Ukraine et maintenant incertitude politique, les chocs se multiplient. Pour Ă©voluer dans un environnement de plus en plus complexe, l’expertise de la rĂ©daction des Echos est prĂ©cieuse. Chaque jour, nos enquĂȘtes, analyses, chroniques et Ă©dito accompagnent nos abonnĂ©s, les aident Ă  comprendre les changements qui transforment notre monde et les prĂ©parent Ă  prendre les meilleures dĂ©couvre les offres
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Le 7 octobre 2015, une turbine hydrolique a Ă©tĂ© inaugurĂ©e prĂšs du Barrage du gouffre d'enfer Ă  RochetaillĂ©e. L'objectif utiliser le dĂ©bit de l'eau qui alimente Saint-Etienne pour produire de l'Ă©nergie. La turbine hydraulique a Ă©tĂ© installĂ©e dans un bĂątiment existant. Elle est en service depuis fin aoĂ»t. Au-dessus se trouve le barrage du Pas de Riot. Il s'agit du plus ancien des barrages alimentant Saint-Etienne, il fut construit sous NapolĂ©on III. Il couvre 60 % des besoins de la ville. Il contient 975 000 m3 d'eau. L'autre barrage qui fournit Saint-Etienne est celui de local, situĂ© prĂšs du barrage du Gouffre d'enfer, permettait jusque-lĂ  de "briser la charge", "c'est Ă  dire d'Ă©viter que la pression de l'eau ne soit pas trop forte en arrivant Ă  Saint-Etienne", prĂ©cise Bertrand Bonnard, du service de l'eau de la Ville de Saint-Etienne. "Il peut passer ici jusqu'Ă  700 litres d'eau par seconde, en fonction des besoins".Jusqu'alors, l'eau qui alimente Saint-Etienne n'Ă©tait pas utilisĂ©e pour produire de l'Ă©nergie, son Ă©nergie Ă©tait perdue. "L'idĂ©e est de rĂ©cupĂ©rer cette Ă©nergie perdue, en faisant tourner une roue, sur le mĂȘme modĂšle qu'une dynamo de vĂ©lo", indique-t-il. Un transformateur a Ă©tĂ© installĂ© prĂšs du bĂątiment de la turbine. Le maire de Saint-Etienne, GaĂ«l Perdriau, a rappelĂ© que "la turbine hydrolique est une invention stĂ©phanoise". C'est BenoĂźt Fourneyron qui a créé cet outil en derniĂšre va produire 1 500 000 KW/an, soit l'Ă©quivalent de la consommation de 1 250 habitants pour une annĂ©e en Ă©lectricitĂ©. L'investissement est de 800 000 euros, dont 85 000 financĂ©s par la RĂ©gion. En 8 ans elle devrait ĂȘtre rentabilisĂ©e. "C'est important de ne plus perdre une Ă©nergie gratuite, verte et renouvelable", lance Bertrand Bonnard. Un an de travaux ont Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour installer la turbine. Deux autres turbines de ce type sont positionnĂ©es sur la station de l'eau de Solaure "elles permettent de couvrir 80 % des besoins Ă©lectriques de l'usine". Une troisiĂšme a Ă©tĂ© mise en place au pied du barrage de Lavalette. Elle produit l'Ă©quivalent de la consommation de 3 000
Amortirles mouvements des ondes de houle pour disposer d’une Ă©nergie utilisable est une vieille idĂ©e (brevet 18Ăšme siĂšcle) mais vouloir produire de l’électricitĂ© est un peu plus rĂ©cent. Les difficultĂ©s sont cependant nombreuses dans cette zone d’interface entre air et eau oĂč la violence des tempĂȘtes, la corrosion et le

Le prĂ©sident Emmanuel Macron a prĂ©sentĂ© les grandes orientations de la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie PPE, ce mardi, outil de pilotage de la stratĂ©gie Ă©nergĂ©tique de la France pour 2019-2028. S'il a transigĂ© sur la part du nuclĂ©aire, il a promis un essor des Ă©nergies l'Ă©nergie nuclĂ©aire d'un coup conduirait Ă  une baisse colossale de la production française. D'oĂč la nĂ©cessitĂ© de mixer les sources de production. PrĂ©sentation du paysage Ă©nergĂ©tique nuclĂ©aire = Ă©nergie de la fissionLe nuclĂ©aire reprĂ©sente 71,6 % de la production d' En bombardant de neutrons des minuscules particules atomes d'uranium, on en casse le noyau, libĂ©rant des rayonnements radioactifs donc de la chaleur. Cette chaleur chauffe de l'eau qui se transforme ensuite en vapeur d'eau. Celle-ci va faire tourner une turbine puis un alternateur, produisant l' 58 rĂ©acteurs en France, un en cours de fermeture Fessenheim, un en cours de construction avec de multiples retards EPR de Flamanville. RapportĂ© Ă  la population française, ce nombre fait de la France le pays le plus Ă©quipĂ© en nuclĂ©aire au Une grande puissance de production d'Ă©lectricitĂ© le nuclĂ©aire fournit trois fois plus que toutes les autres sources mises ensemble. Un rĂ©acteur de 900 MW produit chaque mois la consommation Ă©nergĂ©tique de 500 000 foyers. Il n'y a pas de combustion, donc pas de rejet de CO2. Son installation ne nĂ©cessite qu'une riviĂšre ou un fleuve pour le refroidissement. La technique est relativement maĂźtrisĂ©e mĂȘme si, compte tenu des dangers potentiels, ce sujet fait toujours dĂ©bat.InconvĂ©nients. Il faut dix ans pour construire une centrale, avec des normes de sĂ©curitĂ© extrĂȘmement fortes, et un coĂ»t colossal. DĂšs lors, le parc est de plus en plus vĂ©tuste. DĂ©chets radioactifs Ă  traiter ou enfouir, extrĂȘmement coĂ»teux et trĂšs polluants ; leur durĂ©e de vie va d'une trentaine d'annĂ©es Ă  plus de 4 milliards. CoĂ»t de la matiĂšre premiĂšre, l'uranium, le plutonium, et dĂ©pendance Ă  l'Ă©tranger. Les eaux de refroidissement rejetĂ©es sont chaudes, donc impropres Ă  permettre la vie normale de la faune aquatique. Elles sont en outre porteuses de dĂ©chets radioactifs. Le dĂ©mantĂšlement des centrales obsolĂštes est une grande inconnue. LP/FrĂ©dĂ©ric DUGITL'hydroĂ©lectricitĂ© = Ă©nergie du mouvementAvec 63 106 GWh produits, l'hydroĂ©lectricitĂ© fournit 13 % de l'Ă©lectricitĂ© consommĂ©e, dont plus des trois quarts sont produits en Auvergne RhĂŽne-Alpes, Occitanie et En s'Ă©coulant avec force, l'eau entraĂźne une turbine, qui fait tourner un alternateur. Les centrales hydrauliques captent la force d'un courant, s'appuient sur des barrages qui maintiennent un lac artificiel. Elles peuvent aussi pomper, en circuit fermer, l'eau qu'elles utilisent, comme un hamster dans sa Environ 2500 centrales. La France est le 2e producteur europĂ©en, aprĂšs la NorvĂšge. EDF a le monopole de l'exploitation des grandes infrastructures sur son site mais des entreprises, des collectivitĂ©s, ont le droit d'avoir leur propre petite centrale, pour produire leur Ă©lectricitĂ©. La France compte une seule usine marĂ©motrice, c'est-Ă -dire alimentĂ©e par les marĂ©es, situĂ©e sur l'estuaire de la Rance, prĂšs de Technique maĂźtrisĂ©e. Production propre, sans rejet. Grande puissance. Bonne rĂ©partition gĂ©ographique des Sa dĂ©pendance au paysage il faut du relief et un rĂ©seau de riviĂšres, ou un fort coefficient de marĂ©e. Construction lourde, coĂ»teuse en Ă©nergie, Ă  fort impact puisqu'il faut inonder une vallĂ©e, et, parfois immerger des vestiges historiques ou des villages, pour bĂątir un barrage. Il faut aussi qu'il pleuve en 2016 et 2017, la production hydroĂ©lectrique avait chutĂ©, faute de prĂ©cipitations. NĂ©cessitĂ© d'entretenir les installations en vidant les lacs artificiels tous les dix ans. Enfin, il est rare, mais il existe un risque de = Ă©nergie du souffleL'Ă©lectricitĂ© Ă©olienne reprĂ©sente 5,6 % de l'Ă©lectricitĂ© consommĂ©e en France. La production sur l'annĂ©e Ă©coulĂ©e s'est Ă©levĂ©e Ă  26 777 GWh dont plus de 60 % produits dans la rĂ©gion Grand-Est, les Hauts-de-France et l' Le vent entraĂźne les deux ou trois pĂąles d'un rotor, un alternateur transforme cette Ă©nergie en courant Avec un peu plus de 6600 Ă©oliennes, la France est le quatriĂšme pays europĂ©en en matiĂšre de capacitĂ© Ă©olienne, loin derriĂšre l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. C'est un parc terrestre. La premiĂšre Ă©olienne en mer a Ă©tĂ© installĂ©e en mai dernier au large du Croisic, et raccordĂ©e au rĂ©seau Ă©lectrique en septembre. Elle permet de produire la consommation de 5000 habitants. Plusieurs sites pilotes, de 62 Ă  83 Ă©oliennes, sont en cours d'Ă©laboration, rĂ©partis entre Le TrĂ©port et marchĂ© compte une centaine d'exploitants en tĂȘte desquels figure le groupe Une ressource naturelle trĂšs prĂ©sente en France, deuxiĂšme pays le plus balayĂ© par le vent aprĂšs la Grande-Bretagne. Surtout en hiver, oĂč les besoins en Ă©nergie sont dĂ©cuplĂ©s par la nĂ©cessitĂ© de chauffage. En outre, la France dispose du plus large accĂšs au monde Ă  la mer et Ă  l'ocĂ©an avec 3500 km de cĂŽtes et 371 000 kmÂČ d'eaux territoriales en mĂ©tropole, plus de 10 millions au total. Une Ă©olienne n'Ă©met ni gaz Ă  effet de serre ni rejet toxique. Rapides Ă  construire, faciles Ă  L'intermittence des vents. CapacitĂ© unitaire faible, il faut 10 ha pour installer un parc intĂ©ressant. Il est donc impossible d'asseoir toute la stratĂ©gie Ă©nergĂ©tique d'un pays sur l'Ă©olien. Modification du paysage ; pollution visuelle. Beaucoup de zones d'exclusion rĂ©serves naturelles, zones mouvantes, pourtour d'installations sensibles ou classĂ©es
. Un coĂ»t de production important du fait de la dĂ©perdition due Ă  l'Ă©parpillement et Ă  la facture d'acheminement. Perturbation des radios, tĂ©lĂ©visions, tĂ©lĂ©phones portables. Les oiseaux n'apprĂ©cient pas, pas plus que les riverains qui forment de nombreux solaire = Ă©nergie du rayonnementLe solaire photovoltaĂŻque reprĂ©sente 2,1 % de l'Ă©lectricitĂ© consommĂ©e en France. Entre septembre 2017 et septembre 2018, 10 223 GWh ont Ă©tĂ© produits, plus d'un quart en Des Ă©lĂ©ments semi-conducteurs ont la capacitĂ© de crĂ©er de l'Ă©lectricitĂ© quand ils reçoivent la lumiĂšre chaude du soleil. Le mouvement créé par cette Ă©nergie est rĂ©coltĂ© et contractĂ© dans des panneaux photovoltaĂŻques. Existent aussi le solaire thermique utilisation directe de la chaleur comme pour les chauffe-eau solaires, et, marginalement en France, le solaire thermodynamique Ă  On compte prĂšs de 500 installations en service ou en cours de raccordement. Les principales centrales appartiennent Ă  EDF, et se trouvent en Meurthe-et-Moselle, dans les Landes, l'Eure-et-Loir et dans l'Yonne. Plus d'un tiers de l'Ă©lectricitĂ© produite Ă  La RĂ©union est Ressource inĂ©puisable. Pas de gaz Ă  effet de serre. Pas de nuisance sonore. Frais de maintenance faibles. Panneaux recyclables. DurĂ©e de vie de 20 Ă  30 ans. Autoconsommation possible. Implantable sur des parkings et des grandes Fabriquer des panneaux photovoltaĂŻques nĂ©cessite beaucoup d'eau et d'Ă©lectricitĂ© il faut un Ă  trois ans pour rĂ©cupĂ©rer la quantitĂ© nĂ©cessaire Ă  la fabrication d'un panneau. Utilisation d'Ă©lĂ©ments rares » pour fabriquer les panneaux du cuivre, du chrome, du silicium, du cadmium et du tellure. DĂ©pendance aux saisons, Ă  rebours des besoins. Installation coĂ»teuse. Importante emprise au charbon, gaz et fioul = radiateurs d'appointLe thermique Ă  flammes a produit en 2017 10,3 % de la consommation Ă©lectrique française. Le seul charbon reprĂ©sente moins de 2 %.Principe. La chaleur dĂ©gagĂ©e par la combustion du charbon, du gaz ou du fioul, produit de la vapeur d'eau qui met une turbine en mouvement. ReliĂ©e Ă  un alternateur qui engendre l' En 2018, quatre centrales Ă  charbon fonctionnent encore, Ă  Cordemais Loire-Atlantique, Le Havre Seine-Maritime, Gardanne-Meyreuil Bouches-du-RhĂŽne et Saint-Avold Moselle. Toutes ont Ă©tĂ© mises en service au dĂ©but des annĂ©es 1980. Elles devraient ĂȘtre fermĂ©es en 2022 au plus La souplesse ces centrales fonctionnent par intermittence, entre 105 et 210 jours par an, utilisĂ©es pour complĂ©ter la production quand le besoin s'en fait sentir. Les centrales produisent, outre de l'Ă©lectricitĂ©, de la chaleur, qui peut alimenter un rĂ©seau urbain de chauffage. Peuvent fonctionner avec des DĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles Ă©puisables. Emission de gaz Ă  effet de serre et rejet de particules polluantes. NĂ©cessitĂ© de s'approvisionner Ă  l'Ă©tranger.

principaleeau Choi Jin Yun, circulation d'eau en permanence est de produire un flux rĂ©gulier de l'Italie, avec Sheng et un Ă©tang Ă  poissons, l'eau est ici polyĂ©thylĂšne, il est donc feng shui autour du bassin Choi, et semble trĂšs chic et sens, l'Ă©coulement de l'eau au-dessus ainsi que les gens se sentent brouillard champ trĂšs gaz. 22/02/2016, 16h07 1 olivier2222 Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© - Bonjour, Je suis sur le point de faire l'acquisition d'une grande parcelle bordĂ©e par un "bon" ruisseau. L'acte fait Ă©tat d'un droit d'eau, compte tenu de la prĂ©sence d'un moulin directement sur le cours d'eau. Il ne reste que les fondations en bonne Ă©tat dans le lit du ruisseau. La hauteur de chute est de 1,50 m sur 1,00 m de large rĂ©haussable de 0,50 cm sans travaux majeurs et le dĂ©bit, en cette pĂ©riode, est supĂ©rieur Ă  0,5 M3/sec. J'ai cherchĂ© et trouvĂ© une turbine hydroĂ©lectrique Turbiwatt qui correspond au caractĂ©ristique de la chute. Je vous donne les caractĂ©ristiques de la turbine Leopard de chez Turbiwatt Turbine hydraulique basse vitesse Kaplan de type bulbe GĂ©nĂ©rateur ultra compact, synchrone, Ă  aimants permanents Puissance nominale de 3 Ă  9 kW selon dĂ©bit et hauteur de chute. MonophasĂ© 240 volts / 50 Hz ou triphasĂ© 400 volts / 50 hz 60 Hz en option Pales rĂ©glables Ă  l’arrĂȘt prĂ©rĂ©glage en fonction du dĂ©bit du site en usine Hydro-gĂ©nĂ©rateur Ă  haut rendement > 80 % Stator et rotor Ă©tanches, noyĂ©s dans la rĂ©sine Turbine inox, pales en polymĂšre chargĂ© de fibres Hauteur de chute nette jusqu’à 5,50 m DĂ©bit de 90 Ă  250 litres/seconde Une plage de fonctionnement est fournie avec la turbine en fonction de ses prĂ©rĂ©glages pour un site donnĂ©. Le budget est de l'ordre de 2000 € , hors connexions Ă©lectriques. A priori, ce type d'installation permettrait d'alimenter une maison, hors chauffage. La solution semble toute trouvĂ©e, toutefois, je ne souhaite pas faire l'Ă©conomie de la rĂ©flexion d'une roue Ă  aube, pour les raisons suivantes. Je pense "postĂ©ritĂ©" et il me semble plus simple d'entretenir, rĂ©parer une roue Ă  aube, d'un cotĂ©, et un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique "hors d'eau" de l'autre. Concernant la construction de la roue, j'ai un ami qui est un bon chaudronnier et qui serait capable de construire une roue en acier inoxydable de bonne facture. La problĂ©matique est la suivante aprĂšs avoir consultĂ© plusieurs posts sur ce forum trouver la dimension idĂ©ale de la roue, le choix idĂ©al du dĂ©versement de l'eau sur le cotĂ©, le dessus, ..?, son nombre d'aubes, dĂ©multiplier efficacement la vitesse de rotation pour "entrer" dans un gĂ©nĂ©rateur basse vitesse ? capable d'alimenter une maison en Ă©lectricitĂ©. Je souhaite avoir Ă©tĂ© assez prĂ©cis. D'avance merci de vos commentaires constructifs. - 22/02/2016, 17h31 2 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonjour olivier2222 et bienvenue sur FUTURA Avant d'investir, renseigne toi sur les taxes ..... l'eau n'est pas gratuite ! Si quelqu'un a eu la mĂȘme idĂ©e que toi sur ce ruisseau, va le voir . 22/02/2016, 18h07 3 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Merci pour l’accueil Daudet78 et pour le lien. D'aprĂšs le site, ma redevance annuelle ne devra pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  700 €. Concernant le site objet de mon projet, personne n' eu cette idĂ©e auparavant parce qu'Ă©loignĂ© de tout et la vente fait suite Ă  une succession. 22/02/2016, 18h45 4 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonsoir, Il y a l'entretien, des plastiques, branches et autres saletĂ©s qui finirons pas bloquer la turbine J'ai trouvĂ© un dĂ©bit d'eau d'environ 32 millions de mÂł annuel pour un dĂ©bit de 1 mÂł/sec Ă  1€ le MmÂł x 2 mĂštres x 1,5 = 3 donc 3*32 = 96 € sauf erreur J'ai vu Ă  la TV une vis sans fin pour produire de l'Ă©lectricitĂ©, mais je ne sais plus ou elle est installĂ©e. Voyons d'autres avis ? Faire tout pour que demain soit meilleur Aujourd'hui A voir en vidĂ©o sur Futura 22/02/2016, 18h56 5 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© trebor Pour les dĂ©chets ici que organiques parce que l'environnement est prĂ©servĂ© les meuniers pratiquaient quotidiennement un nettoyage des grilles en amont. Au 96 €, il faut rajouter la taxe pour la production de KwH ... J'estime l'ensemble Ă  700 € max Mon souci est d'obtenir un ensemble simple Ă  rĂ©parer et Ă  entretenir, quitte Ă  faire le deuil d'un peu de rendement ; d'oĂč l'idĂ©e de la roue Ă  aubes. 22/02/2016, 19h16 6 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Tu penses produire de l'Ă©lectricitĂ© pour toi ou en connexion avec ERDF ? 22/02/2016, 19h19 7 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonsoir, A l'heure actuelle il y a en gros deux Ă©coles... Haute pression et faible dĂ©bit turbine tangeantielle pelton... Faible pression et haut dĂ©bit turbine linĂ©aire kaplan... qui semble indiquĂ©e dans ton cas... Je n'ai Ă  ce jour jamais eu connaissance de comparatifs entre kaplan et bonne vieille roue Ă  aubes...? bien que celles-ci aient Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©es par ici pour des questions d'esthĂ©tique et conservation du patrimoine... Leonardo Ă©tait ingĂ©nieur "sans papier", et moi diplĂŽmĂ© juste...technicien... 22/02/2016, 19h56 8 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Daudet78 Mon projet de base c'est "autonomie Ă©nergĂ©tique et alimentaire en milieu rural", je n'ai absolument pas prĂ©vu de revendre Ă  ERDF. Je ne souhaite que faire fonctionner frigo/congĂ©lateur, chauffe eau, lave linge pas Ă  90°^^, une pompinette pour monter l'eau potable du puit dans mon petit chĂąteau d'eau de 1 m3 Ă  5,00 m de hauteur et quelques points lumineux. vincent66 Oui une turbine Kaplan semble + indiquĂ©e. Concernant les roues Ă  aubes, je suis d'accord avec toi et apparemment on peut prĂ©tendre Ă  des subventions ADEME. Je viens de tomber sur ce site, porslanvers, bien documentĂ© et qui rĂ©pond de façon prĂ©cise aux contraintes que j'expose. Il est, de plus, illustrĂ© par des lithographies d'Ă©poque. En gros, le rendement d'une roue Ă  aube par le dessus dĂ©versement de l'eau au dessus peut approcher les 70% si bien rĂ©alisĂ©. ça avance ... 22/02/2016, 20h29 9 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Daudet78 Je viens de trouver ce lien concernant la production au moyen d'une vis sans fin. Je ne connaissais pas ce principe. 22/02/2016, 20h47 10 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 Daudet78 Je viens de trouver ce lien concernant la production au moyen d'une vis sans fin. Je ne connaissais pas ce principe. C'Ă©tait Trebor ... EnvoyĂ© par trebor J'ai vu Ă  la TV une vis sans fin pour produire de l'Ă©lectricitĂ©, mais je ne sais plus ou elle est installĂ©e. J'espĂšre qu'il ne sera pas vexĂ© de la confondaison .... 22/02/2016, 21h15 11 verdifre Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Bonsoir, Je pense qu'il faut te poser un certain nombre de questions avant. la principale est quels sont tes besoins en energie ? aprĂšs avoir repondu a cette question, tu peux te poser la question de la complĂ©mentaritĂ© entre les energies. il va bien falloir que tu chauffes , a priori cela ne sera pas un chauffage electrique, l'eau chaude ne peut elle pas provenir de cette source de chaleur l'hiver et du solaire thermique l'Ă©tĂ© ? si tu retires le problĂšme de l'ECS , avec une machine Ă  laver alimentĂ©e par l'eau chaude, tu simplifie enormĂ©ment ton problĂšme fred On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe oĂč ! 22/02/2016, 21h36 12 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Daudet Oui, dĂ©solĂ© pour la confondature ^^ Verdife Oui, chauffage au bois, cuisine au gaz et bois l'hiver. Mais bien sĂ»r, en alimentant le lave linge en ECS, je rĂ©duis la dĂ©pense Ă©nergĂ©tique !! Mes besoins sont chauffe eau 100 L dont je briderais la tempĂ©rature Ă  30° environ, lave linge Ă  ECS donc ^^ l'essentiel des lavages se fait Ă  30°, enfin pour un homme ^^, Frigo congĂ©, Ă©clairage le soir et petite pompe pour monter l'eau potable dans le chĂąteau d'eau. Je vais faire le calcul, sachant que je peux moduler le fonctionnement des appareils par exemple le chauffe eau tourne la journĂ©e, le lave linge utilisĂ© en coupant le chauffe eau et la pompe de relevage, en nuitĂ©e je rĂ©serve la dĂ©pense en Ă©clairage, quand je dors, la pompe relĂšve l'eau potable. En gros fonctionnera en continu, le congĂ©lo/frigo. Je ne veux pas recourir au solaire et ni Ă  l'Ă©olien leur rendement/investissement Ă©tant moins intĂ©ressant que l'hydroĂ©lectricitĂ©. Sans parler du coĂ»t de la maintenance/remplacement. Merci pour l'idĂ©e du lave linge ! DerniĂšre modification par olivier2222 ; 22/02/2016 Ă  21h38. 23/02/2016, 11h23 13 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Si tu disposes du rĂ©seau ERDF, je ne pense pas que ton installation soit rentable financiĂšrement. Fait bien les calculs ! 23/02/2016, 12h53 14 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© 23/02/2016, 13h34 15 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 non je n'en dispose pas Donc c'est justifiĂ©. Par contre, une installation autonome, c'est un peu plus compliquĂ©. - Tu ne disposes pas de rĂ©fĂ©rence de frĂ©quence. Donc il faut rĂ©guler en vitesse ton alternateur vanne hydraulique commandĂ©e - Donc il faut rĂ©guler en tension ton alternateur 23/02/2016, 17h50 16 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Merci d'entrer dans ce genre de dĂ©tails, c'est exactement ce qu'il me faut. Si, j'assure un dĂ©bit constant de 200 L par exemple grĂące Ă  un bassin Ă©quipĂ© d'un trop plein, je n'assure pas une tension constante ? 23/02/2016, 18h22 17 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 je n'assure pas une tension constante ? Ben non .... Quand tu mets en marche un consommateur MAL par exemple ou frigo, la demande d'Ă©nergie augmente . Donc la tension diminue et la frĂ©quence aussi - Donc il faut un asservissement de tension qui joue sur l'excitation de l'alternateur - Donc il faut un asservissement de vitesse de rotation qui joue sur le dĂ©bit d'eau Et les deux asservissements sont donc imbriquĂ©s, ce qui ne facilite pas la mise au point. Si, j'assure un dĂ©bit constant de 200 L par exemple C'est comme si tu disais Je bloque ma pĂ©dale d'accĂ©lĂ©rateur, ma voiture va aller Ă  une vitesse constante. DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 23/02/2016 Ă  18h24. J'aime pas le Grec 23/02/2016, 19h17 18 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Ok pigĂ©. Merci pour l'explication. Cela me fait penser Ă  autre chose, Ă  savoir peut on prendre le problĂšme Ă  l'envers. Je m'explique Supposons que mon calcul de pic de consommation soit de 2 KwH aprĂšs calcul. Je fais en sorte que la centrale produise cette puissance constamment. N'existe-t-il pas une façon de faire "manger" de la consommation aprĂšs le gĂ©nĂ©rateur, par exemple des rĂ©sistances Ă©lectriques ou autre chose, et d'asservir cette partie Ă  la consommation ? Si j'ai besoin de 1KwH, je dĂ©connecte ce qu'il faut. C'est peut ĂȘtre trĂšs naĂŻf, mais j'ai vu ça, je crois, dans une micro centrale hydraulique en Inde. 23/02/2016, 19h25 19 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 soit de 2 KwH Une puissance, c'est des kW. Si j'ai besoin de 1KwH, je dĂ©connecte ce qu'il faut. Oui, en supposant que ton dĂ©bit d'eau est constant ..... et que tu n'es pas trop rigoureux sur la stabilitĂ© de la tension et de la frĂ©quence Mais suppose que ton plan d'eau monte de 1cm suite Ă  un orage ? 23/02/2016, 19h53 20 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© oui j'entends l'argument. Je peux dimensionner une vanne ou ouverture constante sous le niveau minimum du bassin. En cas d'augmentation du dĂ©bit du ruisseau pluie, le trop plein s'Ă©vacue par ... le trop plein. Donc, dans le principe, puis je mettre en application cette thĂ©orie ? Auquel cas, quel dispositif installĂ© en aval de la gĂ©nĂ©ratrice ? Quel type d'asservissement ? Il faudrait un systĂšme de dĂ©tection des besoins qui asservisse. Avez-vous une idĂ©e Ă  ce sujet ? 23/02/2016, 20h07 21 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 le trop plein s'Ă©vacue par ... le trop plein. Mais en fonction de l'ampleur de la "crue", pour que le dĂ©versoir dĂ©bite plus d'eau, il faut que le niveau de la retenue monte ...... Bref, pour faire tourner une pompe Ă  eau en Inde, c'est faisable. Pas pour alimenter une TV, un frigo etc DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 23/02/2016 Ă  20h08. J'aime pas le Grec 25/02/2016, 13h45 22 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Je relance la discussion parce que j'ai de nouvelles donnĂ©es. J'ai contactĂ© Turbiwatt et j'ai pu discutĂ© avec une technicien. VoilĂ  le rĂ©sumĂ© Il valide la thĂ©orie du maintien du dĂ©bit soit environ 200 L/s, non pas avec un bassin, mais un avaloir avec trop plein en permanence alimentĂ© tenant compte que 200L/s est le dĂ©bit minimum, mais bon, le principe est le mĂȘme. La turbine tourne donc au mĂȘme rythme et compte tenu de la configuration de la chute, pourra fournir 3,3 Kw en 220v mono ou 400 V triphasĂ© selon ses calculs. Avec ces 3,3 Kw, je suis en dessous de mes besoins, il me conseille mĂȘme de stocker le surplus en batterie ben oui, faut bien vendre ^^ de 6000 cycles pour une plus-value de 3000 €. J'ai posĂ© la question pour le surplus de puissance fournie en cas de besoin en deçà de 3,3 Kw ; et bien ils utilisent ... une rĂ©sistance pour "manger" le diffĂ©rentiel. Bon, le hic, c'est qu'il demande 15 000 € pour l'armoire et le raccordement hors gĂ©nie civil Le principe Ă©voquĂ© ci-dessus est donc valable, il me serait agrĂ©able de pouvoir le concevoir "maison" et je pense ĂȘtre bien en deçà de leur devis. D'avance merci DerniĂšre modification par olivier2222 ; 25/02/2016 Ă  13h50. 25/02/2016, 16h01 23 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 il me conseille mĂȘme de stocker le surplus en batterie Batteries qui ne sont pas Ă©ternelles ... A mon avis, Ă  Ă©viter. il me serait agrĂ©able de pouvoir le concevoir "maison" Mais c'est un gros projet qui demande du matĂ©riel de mesure ainsi que de solides compĂ©tences en Ă©lectronique, en asservissement, en Ă©lectrotechnique entre autres ! Avec ces 3,3 Kw, je suis en dessous de mes besoins Tu as besoin de plus ? en crĂȘte ? Il faut dĂ©lester les consommateurs non prioritaires. Un frigo peut ĂȘtre hors tension pendant les 2 heures de machine Ă  laver DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 25/02/2016 Ă  16h03. J'aime pas le Grec 25/02/2016, 16h20 24 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Pour les batteries, je citais ça pour l'anecdote n'en ayant pas de rĂ©el besoin. Concernant la partie Ă©lectronique, d'instinct je dirais qu'il faut un tensiomĂštre sur le rĂ©seau qui teste les besoins, un potentiomĂštre Ă©lectronique qui rĂšgle "la voilure" sur la rĂ©sistance. Enfin, un onduleur me semble incontournable. ForcĂ©ment j'oublie des choses, il faut rajouter une armoire de commande, un peu de TĂ©lĂ©mĂ©canique et des disjoncteurs par exemple ... Mais globalement, en demandant Ă  un Ă©lectronicien professionnel, je dois ĂȘtre largement en dessous de 15 000 € non ? Bon, aprĂšs je veux pas trop dĂ©ranger avec mes petits soucis ^^ 25/02/2016, 16h44 25 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 Enfin, un onduleur me semble incontournable. Je ne vois pas pourquoi ? Mais globalement, en demandant Ă  un Ă©lectronicien professionnel, je dois ĂȘtre largement en dessous de 15 000 € non ? Tu ne trouveras pas de professionnel pour faire le travail en partant de zĂ©ro. - Soit tu trouves le systĂšme de contrĂŽle tout fait sur Ă©tagĂšre chez un fournisseur - Soit tu trouves un copain Ă©lectronicien/Ă©lectrotechnicien qui s'amuse Ă  te faire l'installation Y a du taff ! PS Y a peut ĂȘtre une piste en rĂ©cupĂ©rant la partie Ă©lectronique d'un groupe Ă©lectrogĂšne Ă  inverter DerniĂšre modification par DAUDET78 ; 25/02/2016 Ă  16h46. J'aime pas le Grec 25/02/2016, 18h12 26 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Merci. J'ai pris contact avec diffĂ©rents fabricants d'automatisme/Ă©lectronique. J'aurais une rĂ©ponse pour ce week end. Je vous tiendrais aux courant, mais apparemment c'est jouable. Je vous ferais part des contraintes et difficultĂ©s en parfaite honnĂȘtetĂ© Ă©videment. 02/03/2016, 16h10 27 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© ça avance, pour ceux que ça intĂ©resse. Deux pistes en cours - un Ă©lectricien a bien voulu motivĂ© cogiter une solution. Je suis en attente du devis. - Je suis en contact avec TĂ©lĂ©mĂ©canique Schneider qui planche sur la solution. Il s'agit d'un travail sur la mesure et le contrĂŽle de puissance. Je reviens avec + de dĂ©tails 02/03/2016, 16h22 28 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© EnvoyĂ© par olivier2222 Enfin, un onduleur me semble incontournable. Bjr Ă  toi, Confondrais tu..ONDULEUR et "REGULATEUR" Un onduleur sert gĂ©nĂ©ralement pour transformer du CONTINU en alternatif. tel n'est pas ton cas. Bonne soirĂ©e 02/03/2016, 17h23 29 olivier2222 Re Petit cours d'eau et production d'Ă©lectricitĂ© Heu ... tĂ©lĂ©mĂ©canique ne fait pas d'onduleur, me semble. Je parle bien de contrĂŽler et de rĂ©guler la puissance gĂ©nĂ©rĂ©e par la turbine, pour diriger l’excĂšs sur des rĂ©sistances.
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DĂ©monstration lors de l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de 2006 Devant la salle de rĂ©union une roue Ă  aube couplĂ©e Ă  un moteur Ă©lectrique avec deux comptages production-consommation », ainsi qu’une meule pour moudre le blĂ© mais qui, n’étant pas l’objectif de la journĂ©e, n’a pas Ă©tĂ© actionnĂ©e. Cette roue Ă  aube, Ă©quipĂ©e d’un rĂ©servoir d’eau et d’une pompe, a pu ĂȘtre mise en action, le but Ă©tant de montrer qu’une roue Ă  aube, une turbine, un rouet avec des rendements diffĂ©rents pouvaient produire de l’électricitĂ© couplĂ©e Ă  un moteur asynchrone. Une transmission renvoi pouvant permettre la multiplication de la vitesse, 6 tours par minute pour la roue Ă  aube, 30 tours pour le renvoi poulie d’un mĂštre de diamĂštre sur l’axe de la roue, 20 cm sur le renvoi soit 1/5 puis 36 cm sur le renvoi et 12 cm sur le moto-rĂ©ducteur soit 1/3 pour 90 tours, moto-rĂ©ducteur 90 T/1000 T moteur. 1000 tours, 1 cheval. La dĂ©monstration consistait Ă  dĂ©marrer le moteur Ă©lectrique qui entraĂźnait la roue Ă  aube Ă  vide, le compteur consommation » Ă©tait activĂ©, mise en marche de l’eau sur la roue, le compteur consommation » s’arrĂȘtait, le compteur production » tĂȘte bĂȘche dĂ©marre. Un moteur asynchrone excitĂ© par le rĂ©seau EDF peut produire de l’électricitĂ©. En cas de coupure d’électricitĂ©, la roue Ă  aube part en emballement, dĂ©monstration faĂźte qui prouve que la force motrice de l’eau Ă©tait bien en action. Cette dĂ©monstration apporte plusieurs rĂ©flexions Pas besoin de rĂ©gulation, le rĂ©seau EDF vous rĂ©gule Ă  la vitesse du moteur prĂ©voir le glissement. Le rĂ©seau EDF absorbe la totalitĂ© de votre production, beaucoup d’eau en hiver, puissance maximum de votre installation ; production minimum en Ă©tĂ©, si roue Ă  aube ouverture totale de la vanne d’amenĂ©e, sinon dans le cas d’une turbine un flotteur s’impose car si vous videz votre chambre d’eau, vous perdez toute la puissance de celle-ci. Dans le cas d’une turbine, vous devez avoir un mĂ©canisme d’ouverture et fermeture des pales de la turbine Kaplan ou des directrices Francis pour rĂ©guler l’arrivĂ©e d’eau. Une petite pompe hydraulique avec rĂ©servoir d’huile, un vĂ©rin, une contre-poids, une poignĂ©e de fils, quelques contacteurs, un systĂšme de mesure du niveau d’eau et le tour est jouĂ©. En cas de coupure du rĂ©seau, il n’est pas pensable que la roue ou la turbine partent et restent en emballement, un simple Ă©lectro-clapet sur le flexible qui relie la pompe au vĂ©rin et un flexible de retour vers le bac avec un contre-poids et la turbine s’arrĂȘte si celui-ci n’est plus alimentĂ© par le rĂ©seau EDF. L’électrovanne peut tenir ouvert le vannage de la roue Ă  aube ou remplacer le crochet anti-retour sur le volant d’ouverture. Pour un automatisme intĂ©gral, il faudra un dĂ©marrage automatique dĂšs que l’on obtient un certain niveau d’eau avec un couplage au rĂ©seau Ă  la vitesse de synchronisation mais sur une petite installation la prĂ©cision n’est pas de rigueur, ce peut-ĂȘtre un compte-tour sur la sortie de l’arbre de la roue ou de la turbine. Pour toutes installations, il faut un boĂźtier de protection. Pour les moins de 36 KVA, le contrat compensation vous oblige Ă  la location d’un deuxiĂšme compteur. Si vous prĂ©voyez de produire la mĂȘme puissance que vous consommez, pas de problĂšme ; si vous devez produire une puissance beaucoup plus importante, vous devez vous rapprocher d’EDF dans tous les cas, votre ligne d’arrivĂ©e pour votre consommation n’étant peut-ĂȘtre pas assez consĂ©quente pour une production plus importante nous sommes en pleine discussion raccordement. En conclusion, cette petite dĂ©mo » Ă©tait lĂ  pour prouver Ă  nos sympathiques adhĂ©rents que produire de l’électricitĂ© Ă©nergie renouvelable non polluante avec l’installation d’un moulin oĂč le bief, le canal d’amenĂ©, le canal de restitution Ă  la riviĂšre Ă©tant en place donc aucun dĂ©rangement pour l’environnement, pourrait amener un plus Ă  votre patrimoine. Le prix de vente de votre surplus de production est le prix d’achat de votre contrat actuel. Pour les autres, nous sommes en pleine discussion tarifaire et espĂ©rons avoir un prix dĂ©cent sans prĂ©tendre Ă  celui du photovoltaĂŻque. Unmoulin Ă  eau revisitĂ© pour fournir de l'Ă©lectricitĂ© ENERGIE. Une microcentrale pourrait Ă©quiper des chalets isolĂ©s du rĂ©seau Ă©lectrique mais proches d'un cours d'eau. Par. Ghislaine Bloch. PubliĂ© mardi 4 novembre 2008 Ă  01:01 L'ancestral moulin Ă  eau prend un coup de neuf. Michel Dubas, professeur Ă  l'institut SystĂšmes industriels de la HES-SO Valais, en a Au moulin Ă  eau de Moux-en-Morvan, une roue de dessus a Ă©tĂ© placĂ©e. L’électricitĂ© produite est utilisĂ©e pour alimenter une pompe Ă  chaleur et toute la maison en Ă©lectricitĂ©. Le moulin Ă  eau a un petit lac pour le stockage de l’eau. Cela crĂ©e une rĂ©serve lorsque plus de puissance est nĂ©cessaire. Auparavant, le meunier Ă©conomisait de l’eau afin d’avoir de l’eau disponible pendant les heures de travail. Ceci est moins important pour la production d’électricitĂ© car le rĂ©seau fonctionne comme un rĂ©serve. Mais avec l’option de stockage, la puissance gĂ©nĂ©rĂ©e peut ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la puissance requise. À l’heure actuelle, l’installation de stockage du lac n’est pas encore utilisĂ©e, car il faut alors Ă©tablir une rĂ©gulation qui actionne l’écluse d’alimentation en fonction de la puissance requise. C’est un autre plan pour l’avenir. La puissance mĂ©canique de la roue hydraulique est transmise par une boĂźte de vitesses Ă  un gĂ©nĂ©rateur Ă  induction. Il fournit jusqu’à 5 kW de puissance Ă©lectrique. Il est parallĂšle Ă  la grille. C’est la solution la plus simple, mais certaines dispositions ont Ă©tĂ© prises pour rĂ©duire la cĂ©citĂ© et contrĂŽler la qualitĂ© du rĂ©seau. Ce sont deux exigences d’ENEDIS. RoueA Eau Pour Produire De L ÉlectricitĂ©, Produire Son ÉlectricitĂ© Avec De L’eau Et Une Turbine : Comment Ça Marche ? - Cache Climatisation - Air3D. renvoise Je dĂ©couvre l'Ă©conologie Messages: 5 Inscription: 13/12/08, 22:08 Localisation: st calais (72) Produire de l'Ă©lectricitĂ© avec une roue Ă  eau Bonjour, Nous avons une roue Ă  eau qui fait 1. 90 de diamĂ©tre et tourne 20 trs
Ce vĂ©lo trĂšs spĂ©cial produit de l’électricitĂ© gratuite pour tous Un vĂ©lo indien rĂ©volutionnaire promet la production d’électricitĂ© gratuite et propre, partout et pour tous. Avec un peu d’huile de genou, voilĂ  qui devrait sĂ©duire les pays du monde entier. RĂ©digĂ© par , le 17 Jan 2016, Ă  7 h 00 min Tout le monde connaĂźt le principe de l’éolienne, du barrage ou de la biomasse ces gisements d’énergie naturelle et renouvelable qui, une fois Ă©quipĂ©s d’une dynamo, sont convertis en Ă©lectricitĂ© gratuite. Lorsque ce type d’énergie propre et durable est d’origine humaine, cela donne ces drĂŽles de vĂ©los que vous avez vu fleurir un peu partout dans les gares et les aĂ©roports pour recharger mobiles, tablettes et ordinateurs portables. L’agence WeWatt qui a dĂ©veloppĂ© le concept en a d’ores et dĂ©jĂ  installĂ© 85 dans le monde, avec la France en grand vainqueur, qui en dĂ©nombre aujourd’hui pas moins de 30 sur l’ensemble du pays et observe une demande croissante.5 Le vĂ©lo comme groupe Ă©lectrogĂšne pour produire de l’électricitĂ© gratuite Canaliser l’énergie mĂ©canique du corps, c’est aussi l’approche adoptĂ©e par le milliardaire et philanthrope Manoj Bharvaga, en Inde. Construit sur le mĂȘme principe que les vĂ©los de gare et d’aĂ©roport Ă©voquĂ©s plus haut, Le concept n’est en soi pas nouveau, mais ce modĂšle est bien plus efficace que les autres un vĂ©lo-gĂ©nĂ©rateur standard peut alimenter une ampoule uniquement tant qu’on pĂ©dale. Celui de Manoj Bharvaga peut alimenter 24 ampoules, un ventilateur, un chargeur de tĂ©lĂ©phone et un chargeur de tablette en mĂȘme temps. Et au total, une heure de pĂ©dalage sur son vĂ©lo d’appartement rĂ©volutionnaire fournit assez d’énergie Ă  une maison pour 24 heures ! Cette invention gĂ©niale met dĂ©sormais l’électricitĂ© gratuite Ă  la portĂ©e de tous en faisant pĂ©nĂ©trer ces vĂ©los-gĂ©nĂ©rateurs dans l’habitat individuel. Elle risque bel et bien de rĂ©soudre ainsi bon nombre des problĂ©matiques qui maintiennent une grande partie de la population mondiale dans la misĂšre. OubliĂ©es les heures interminables passĂ©es Ă  ramasser du bois pour cuisiner ou se chauffer, terminĂ©es les pannes de courant intempestives qui plongent la maisonnĂ©e dans le noir, empĂȘchant l’exĂ©cution des tĂąches quotidiennes essentielles, finie la pollution de l’air intĂ©rieur et les particules fines dues Ă  la combustion du bois de chauffe. PĂ©daler, c’est l’avenir exemplaires dĂšs mars 2016 Ă  moins de 100 euros l’unitĂ© En outre, quand on sait que prĂšs de 4 personnes meurent de maniĂšre prĂ©maturĂ©e Ă  cause des particules fines dans le monde chaque minute, soit 2,1 millions de dĂ©cĂšs prĂ©maturĂ©s par an du fait de la pollution atmosphĂ©rique, et que les particules fines sont responsables de 6 % des dĂ©cĂšs par cancer du poumon, cette innovation risque Ă©galement de changer la vie de milliards d’habitants. DestinĂ© Ă  l’origine aux zones rurales pauvres de l’Inde, exemplaires devraient ĂȘtre distribuĂ©s dans les villages dĂšs mars 2016, et la production Ă  l’échelle industrielle est prĂ©vue, Ă  terme, pour moins de 100 euros l’unitĂ©. VoilĂ  qui a de quoi sĂ©duire d’autres pays en voie de dĂ©veloppement en Asie, en Afrique ou ailleurs. Mais les pays industrialisĂ©s pourraient ne pas ĂȘtre en reste et distribuer aussi ce vĂ©lo, dans leur quĂȘte pressante d’énergie propre Ă  des prix abordables. Sachant qu’une heure de vĂ©lo peut faire bruler entre 300 et calories suivant l’allure et la corpulence, cette invention pourrait Ă©galement ĂȘtre un atout non nĂ©gligeable dans la lutte contre l’un des grands maux du 21Ăšme siĂšcle l’obĂ©sitĂ©. A lire aussi 5 faits intĂ©ressants sur le vĂ©lo Ă©lectriqueBien choisir votre vĂ©lo Ă©lectriqueC'est prouvĂ© rouler Ă  vĂ©lo coĂ»te 6 fois moins cher qu'en voiture consoGlobe vous recommande aussi... RĂ©digĂ© par JiJO_o SpĂ©cialiste en communication d'influence, je suis particuliĂšrement sensible aux problĂ©matiques Ă©nergĂ©tiques et environnementales. FĂ©rue de design, un peu... Voir sa fiche et tous ses articles Devenir rĂ©dacteur
Bonjour Nous avons une roue Ă  eau qui fait 1.90 de diamĂ©tre et tourne 20 trs minute et qui tourne toute l'annĂ©e, je souhaiterais produire du courrant pour alimenter mon chauffage d'habitation, est ce que un moteur Une centrale hydroĂ©lectrique est composĂ©e d'un barrage mais pas seulement. DĂ©couvrez son fonctionnement en vous intĂ©ressera aussiL'Ă©nergie hydraulique est une Ă©nergie renouvelable qui utilise l'Ă©nergie cinĂ©tique et potentielle de l'eau riviĂšre, chute d'eau et marĂ©e pour produire de l'Ă©nergie mĂ©canique et, surtout, de l'Ă©lectricitĂ©. On parle alors d' une centrale hydroĂ©lectrique est constituĂ©e de trois Ă©lĂ©ments un barrage sauf pour les installations au fil de l'eau ;un canal de dĂ©rivation ;les dispositifs de conversion en d'un barrage hydroĂ©lectriqueLe barrage retient une partie de l'eau qui s'Ă©coule et crĂ©e un lac de retenue. Ce lac constitue un stock d'eau, c'est donc un moyen de stocker de l’énergie renouvelable. Dans le cas de centrales au fil de l'eau, cette rĂ©serve n'existe pas et il n'est pas possible de moduler le dĂ©bit de l'eau en fonction des dĂ©bit du cours d'eau ou l'ouverture des vannes du barrage entraĂźne l'eau dans un canal de dĂ©rivation jusqu'aux turbines Ă©lectriques. Plus le dĂ©bit et la hauteur de chute d'eau sont importants, plus l'eau transporte d' eau actionne les turbines qui entraĂźnent Ă  leur tour des alternateurs pour produire du courant Ă©lectrique. Un transformateur injecte ensuite cette Ă©lectricitĂ© dans le rĂ©seau, oĂč elle est transportĂ©e par des lignes Ă  haute ou trĂšs haute d'un barrage hydroĂ©lectriqueLes barrages hydroĂ©lectriques ont toutefois plusieurs inconvĂ©nients vis-Ă -vis du fonctionnement des Ă©cosystĂšmes, du transport de sĂ©diments et de la navigation. En effet, aprĂšs le transport de l'Ă©lectricitĂ© dans le rĂ©seau, l'eau rejoint enfin le cours d'eau, parfois avec un dĂ©bit important, ce qui peut perturber les Ă©cosystĂšmes et entraĂźner un risque de par ce que vous venez de lire ? Abonnez-vous Ă  la lettre d'information La question de la semaine notre rĂ©ponse Ă  une question que vous vous posez, forcĂ©ment. Toutes nos lettres d’information PEsS.