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Site pilote de communauté d’énergie 🤝
Portugal

Les sites pilotes de Castanheira de Pera et Marruge, au Portugal, concernent des communautés d’énergie. L’objectif est d’installer un système hybride d’énergie renouvelable, de développer et d’intégrer un logiciel de gestion de la consommation électrique des communautés. Le système produira de l’hydroélectricité grâce à un cours d’eau, de l’énergie solaire captée sur les pentes environnantes, et de l’énergie éolienne. Le projet HY4RES sera en mesure de produire l’électricité nécessaire au fonctionnement du village de Castanheira de Pera.

À Castanheira de Pera, une section d’une ancienne usine, un barrage et un canal seront réhabilités. À Marruge, un ancien moulin, un barrage et un canal seront également restaurés. Un système alternatif avec le stockage de l’électricité au moyen de batteries et d’un système de pompage sera testé et évalué. Chaque système de production d’électricité sera combiné à l’installation de panneaux solaires et d’une éolienne.

Plusieurs facteurs ont conduit à choisir ce site pour l’installation du site pilote :

Le projet HY4RES permettra de transformer le barrage et le vieux moulin en un système hybride d’énergie renouvelable. L’utilisation d’un logiciel de gestion lié à l’utilisation de l’éolien, le solaire et l’hydraulique permettra de produire l’électricité nécessaire à la consommation de la communauté.


Chiffres-clés – Portugal

2 localisations différente

2 systèmes hybrides d’énergie renouvelable différents mis en œuvre dans 2 localités différentes (Castanheira de Pera et Marruge)

12 mois

Les performances du système pour chaque site seront testées et contrôlées sur une période de 12 mois

Chiffres-clés – Castanheira de Pera

10 kW

10 kW de production d’énergie hydroélectrique attendus à Castanheira de Pera

5 kW

5 kW d’énergie éolienne

10 kWp

10 kWp (capacité maximum) d’énergie solaire

Chiffres-clés – Marruge

2.8 kW and 17,000 kWh

2,8 kW et 17 000 kWh de production d’énergie hydroélectrique prévus à Marruge

5 kW and 2,200 kWh

5 kW et 2 200 kWh d’énergie éolienne

10 kWp and 14,000 kWh

10 kWp et 14 000 kWh d’énergie solaire

32,200 kW

Production totale de 32 200 kWh attendue par an

50 kW

Des batteries de stockage d’une capacité de 50 kWh seront installées

19,000 kWp par an

Consommation de la communauté d’énergie estimée à 19 000 kWh par an


Défis liés aux communautés d’énergie ⚡

 

Le développement de systèmes hybrides d’énergie renouvelable est confronté à un certain nombre de défis dans le secteur des communautés énergétiques.

 

Tout d’abord, les politiques publiques et les réglementations en matière d’énergie doivent être prises en compte dans les projets de communautés énergétiques. La complexité et la durée des démarches pour l’obtention d’une licence peuvent constituer un obstacle à leur développement.

 

Du point de vue économique, le faible nombre de modèles de communautés d’énergie fonctionnant avec un système hybride d’énergie renouvelable est une limite. Les dépenses mises en œuvre pour l’installation des infrastructures peuvent être coûteuses, notamment par rapport aux sources d’énergie plus conventionnelles comme les combustibles fossiles. Pour obtenir du soutien et favoriser l’adoption de ces modèles, il s’agit de démontrer la pérennité et l’efficacité des innovations développées et testées. Il est également important de convaincre les communautés d’adopter un système hybride en prouvant les avantages concrets qu’offre ce type de système.

D’un point de vue technique, l’intégration effective des innovations technologiques liées aux sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique dans une communauté d’énergie peut s’avérer complexe. Le développement de moyens de stockage électrique à la fois abordables et garantissant un approvisionnement constant est un aspect important du travail mené dans HY4RES.

 

Même si l’énergie produite localement est généralement plus durable que les sources d’énergie conventionnelles comme l’énergie fossile, il peut néanmoins y avoir des impacts environnementaux en fonction de la localisation et du contexte d’implantation du système hybride d’énergie renouvelable. Par exemple, l’espace nécessaire à l’installation des infrastructures éoliennes ou hydroélectriques. Il est essentiel d’adapter la stratégie énergétique pour faire face au changement climatique et aux événements météorologiques pouvant impacter la production électrique d’un système hybride d’énergie renouvelable, et de garantir une pérennité au sein des communautés d’énergie.

 

Pour relever ces défis, il faudra adopter une approche holistique et collaborative impliquant les autorités publiques et locales, les communautés, les entreprises et les institutions académiques.

Objectifs :


Technologies/solutions utilisées et développées 👩‍💻

 

Les panneaux solaires et les éoliennes utiliseront des technologies disponibles sur le marché. Le système hybride comprendra la production d’énergie solaire grâce à des panneaux solaires, ainsi qu’un régulateur et un système de délestage de charge dans le cas de l’éolien et l’hydroélectrique, un onduleur solaire, un panneau de protection et un système de surveillance et de contrôle.

Contrôle des performances du système hybride

Le projet mettra en œuvre une solution adaptée à chacun des deux sites qui permettra de contrôler les performances du système hybride d’énergie renouvelable sur 12 mois. Les données relatives à la production et à la consommation électrique seront transmises au logiciel de gestion en vue de les exploiter pour de futurs ajustements et optimisations des systèmes hybrides.

Une turbine hydraulique innovante

La solution technique adoptée pour le système hydroélectrique concerne l’installation d’une turbine hydraulique développée dans le cadre de HY4RES. La turbine à flux croisé, optimisée pour les faibles et très faibles chutes d’eau (différence d’altitude entre le niveau de l’eau en amont et la turbine), présente de nombreux avantages, tels que la facilité de mise en place, le faible coût de fabrication, d’installation et d’entretien, la résistance au colmatage et le débit élevé de la turbine. Cela permettra de réduire le coût au kWh et d’augmenter la production d’électricité par rapport aux autres technologies disponibles.

Partenaires

Partenaires impliqués

       

Partenaire associé

Municipalité de Castanheira de Pera

 

Parties prenantes

Organisations communautaires, autorités locales, nationales, et au sein du secteur de l’énergie et de l’environnement

 

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