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L’hydrolienne, éolienne sous-marine

L’hydrolienne, éolienne sous-marine
Une hydrolienne permet de produire autant de puissance qu’une éolienne avec un diamètre 4 fois plus petit © Marine Current Turbines Les hydroliennes exploitent l’énergie des courants de marées (ou des fleuves). Une source d’énergie particulièrement intéressante car elle est régulière et inépuisable . La production d’électricité est prévisible, puisque les marées peuvent être calculées à l’avance. Principe de fonctionnement d'une hydrolienne A l'image de l’éolien qui utilise l’énergie cinétique de l’air, l’hydrolien utilise l’énergie cinétique de l’eau. La turbine de l’hydrolienne permet la transformation de l’énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie électrique par un alternateur. La rotation des pales d'une hydrolienne est limitée (10 à 20 tours par minute pour les grandes hydroliennes marines) Le fort potentiel de l'hydrolien en France et en Europe Avantages : Production prévisible (en fonction des marées) Espace nécessaire réduit Inconvénients :

Bretagne : départ de la première hydrolienne d'EDF EDF a mis à la mer mercredi 31 août à Brest sa première hydrolienne, conçue pour capter l'énergie des courants sous-marins au large de Paimpol (Côtes-d'Armor) et de l'île de Bréhat, a constaté un journaliste de l'AFP. L'hydrolienne, haute de 16 mètres et pesant 1 000 tonnes, a quitté les chantiers navals militaires de la DCNS à bord d'une barge pour rejoindre d'ici quelques jours son site d'installation à huit kilomètres de Bréhat, à l'endroit où EDF va construire le premier parc hydrolien industriel au monde, avec 4 turbines de 500 kilowattheures chacune. Quelques hydroliennes expérimentales ont déjà été installées dans le monde, en Ecosse et au Canada notamment, mais "c'est la première fois que c'est fait avec une vocation industrielle", a souligné Xavier Ursat, membre de la direction de production hydraulique d'EDF, lors d'une conférence de presse. "On peut espérer qu'à terme, quelques millions de clients EDF aient de l'électricité grâce à l'hydrolien", dit-il.

Hydroliennes et énergie Définition et catégories Les hydroliennes permettent de transformer l’énergie cinétique des courants marins en électricité. Les mouvements de la mer sont une source inépuisable d’énergie. Il existe trois formes principales de captation de cette énergie : transformation de l’énergie cinétique des courants marins, notamment des courants de marée que l’on rencontre près des côtes, dans le cas des hydroliennes ici traité ; utilisation de l’énergie potentielle liée au marnage (différence de niveau entre la pleine et la basse mer) par des usines marémotrices du type de celle de la Rance ; emploi de l’énergie des vagues nées du vent à la surface des mers (dite énergie « houlomotrice »), par différents dispositifs tels que des bouées ou des colonnes oscillantes captant l’énergie par pompage puis turbinage. Les hydroliennes sont des sortes d’éoliennes subaquatiques. Conception d’une hydrolienne Le rendement énergétique Enjeux par rapport à l'énergie Acteurs majeurs Unités de mesure et chiffres clés

MyWebCareer - Discover, Evaluate, and Monitor Your Professional Online Brand Première mondiale : une centrale fonctionnant à l’eau de mer Publié le 05 Novembre 2007 Maquette 3D de la future centrale à eau de mer qui sera construite en Norvège - crédit : Statkraft Pour la première fois au monde, une centrale à eau de mer s’apprête à voir le jour, en Norvège. Après dix années de recherche, un groupe norvégien est en effet parvenu à mettre au point une nouvelle forme d’énergie renouvelable dite «osmotique» : le procédé utilise la différence de pression entre l’eau douce et l’eau salée. La technologie osmotique La technologie « osmotique » utilise la différence de pression entre l’eau douce et l’eau salée. Les perspectives La centrale sera édifiée à Hurum, à 60 kilomètres au sud d’Oslo, et pourra produire entre 2 et 4 Kwh. Sources : journal de l’innovation , Statkraft

Energie hydrolienne, courants : fonctionnement, développement Comment se forment les courants ? Les courants marins sont principalement créés par l’énergie solaire. En fonction de la région dans laquelle on se trouve, on reçoit plus ou moins d’énergie solaire. Pour rééquilibrer l’ensemble, les océans et l’atmosphère vont se mettre en mouvement, créant ainsi les courants, également influencés par la rotation de la Terre sur elle-même. Il existe également des « courants de marée », provoqués par les variations du niveau de la mer dues à la gravitation de la Terre, de la Lune et du Soleil. Comment récupère-t-on l’énergie des courants ? Les hydroliennes convertissent l’énergie cinétique des courants marins (courants océaniques et courants de marée) en électricité, comme le feraient des éoliennes avec le vent. Ces courants ont pour caractéristiques d’être prévisibles, et particulièrement forts. L’eau étant 830 fois plus dense que l’air, ces turbines, significativement plus petites que des éoliennes, permettent toutefois une production comparable.

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Oil and democracy: New insights Looking at the historical experiences of many countries it seems uncontroversial that an abundance of natural resources can shape political outcomes. Few observers of Venezuela, Nigeria, Saudi Arabia, and many other resource-rich countries would take seriously the proposition that political developments in these countries can be understood without reference – indeed without attributing a central role -- to these countries' natural wealth. Yet the mechanisms through which natural-resource abundance affects politics frustrate attempts to identify simple generalisations, with resource-rich countries displaying great variations in measures of autocracy and democracy, and political stability. A more recent literature narrowly focused on oil uses changes over time within a country, ie it looks at how a country responds to a change in oil resources (Haber and Menaldo 2010, Wacziarg 2009, Brückner et al forthcoming). Haber, S and V Menaldo (2010), “Do Natural Resources Fuel Authoritarianism?

L' énergie des courants marins dite hydrolienne Après l’éolienne et les panneaux solaires, les chercheurs s’intéressent maintenant aux hydroliennes, plus rentables mais aussi plus chères que les éoliennes de part leurs constructions en mer. Fonctionement d' une hydrolienne : L’énergie fournie par les courants marins est une énergie cinétique. Constitution d' une hydrolienne : La majorité des hydroliennes sont constituées de : - Une turbine ( moteur dont la rotation est produite par l'effet d'un fluide ou d' un gaz sur des pales) - Un générateur produisant de l'électricité Hydrolienne du DCNS ( société crée en 2007, spécialisée dans le domaine de l' armement navale) - Un mât ou une ancre en acier servant de structure fixatrice de l' hydrolienne . Les Différents Types d’Hydroliennes: Quelques exemples d’hydroliennes: Bien que les projets d’hydroliennes ne soient pas très nombreux, on remarque une grande diversité chez les constructeurs tant au niveau de l'aspect visuel que du mode d’action des pales de celle-ci. Avantages:

Power & Electricity World Africa | 26 - 29 March 2012 Power & Electricity World Africa 2015,Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa Exhibitor brochure Join our weekly newsletter: sponsors Exhibitor ©Terrapinn Holdings Ltd. Richard Douthwaite Richard Douthwaite (6 August 1942 – 14 November 2011) was a British economist, ecologist, campaigner and writer living in Ireland. He died of cancer at his home near Westport, Co. Mayo. Douthwaite studied engineering at Leeds and later economics at Essex universities. He was co-founder of Feasta (the Foundation for the Economics of Sustainability) an Irish based economic, social and environmental think tank. He was a visiting lecturer at the University of Plymouth and contributed the economic content of the Master’s course in Theology and the Environment at Dalgan Park, Navan. Douthwaite's first book, The Growth Illusion: How Economic Growth Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet was published in 1992 and was re-issued in an extended and up-dated second edition in 1999. See also[edit] External links[edit]

Hydrolienne Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Une hydrolienne est une turbine hydraulique (sous-marine ou à flots) qui utilise l'énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, comme une éolienne utilise l'énergie cinétique du vent. La turbine de l'hydrolienne permet la transformation de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement en énergie mécanique, qui peut alors être convertie en énergie électrique par un alternateur. Principe de départ[modifier | modifier le code] La puissance cinétique d'un fluide traversant un disque de section est : en W, avec : : masse volumique du fluide (eau douce 1 000 kg·m-3, eau de mer 1 025 kg·m-3) : vitesse du fluide en m/s. Encore plus strictement que pour une éolienne, l'incompressibilité du fluide impose que le produit de la vitesse par la section de la veine de fluide qui traversera ou a traversé le disque soit constant. Historique[modifier | modifier le code] Une arrivée tardive[modifier | modifier le code] Avantages[modifier | modifier le code]

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Une centrale photovoltaïque flottante (100 kWc) en Vendée ! > Solaire La compagnie OseSol a mis au point une structure photovoltaïque flottante à faible coût et adaptable à tous types de bassins. Depuis fin novembre 2011, une installation d'une puissance de 4 kWc est fonctionnelle sur un plan d'eau en Vendée après avoir reçu les validations techniques et règlementaires nécessaires en partenariat avec l'Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM) de Nantes. Ce nouveau concept de centrale, composée de panneaux photovoltaïques reposant sur une structure flottante, est l'aboutissement d'une étude menée depuis décembre 2010. En collaboration avec des entreprises françaises et européennes, cette technologie a fait l'objet d'un dépôt de brevet en mai 2011. Osesol a travaillé en partenariat avec L'ICAM de Nantes pour la modélisation et les calculs de structures. L'ICAM a entamé la phase d'étude finale au mois de septembre 2011 et a validé notamment la conception pour la tenue à la tempête, aux vagues, au givre et à la neige.

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