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Bien que la production d'énergie solaire soit soumise aux aléas du jour et de la nuit, aux intempéries et aux saisons, elle peut être mise en œuvre de manière décentralisée. Il est donc possible pour chaque foyer de produire son électricité individuellement, à condition d'être raccordé au réseau électrique. Ainsi, chaque foyer peut revendre son surplus d'électricité en période de forte production, et le fournisseur d'électricité peut s'approvisionner auprès de ce dernier en cas de déficit. La technologie nécessaire à sa mise en œuvre est relativement simple ; la clé réside dans un cadre juridique adapté. Actuellement, des pays développés comme les États-Unis et le Japon ont adopté des lois garantissant les intérêts des ménages en matière de production d'énergie solaire et les encourageant à adopter cette pratique. En avril 1992, le Japon a réalisé l'interconnexion des systèmes de production d'énergie solaire au réseau électrique, et certains foyers ont commencé à installer des panneaux photovoltaïques. Depuis 1994, le ministère japonais du Commerce international et de l'Industrie subventionne les deux tiers du coût d'acquisition des panneaux solaires pour les particuliers. Il est prévu que 1 000 foyers soient équipés de systèmes de production d'énergie solaire la première année et 70 000 en 2000. Selon les estimations des services compétents japonais, si 80 % des 21 millions de maisons individuelles au Japon étaient équipées de tels systèmes, elles pourraient couvrir 14 % de la demande nationale en électricité, soit 30 à 40 % de la production nationale. Le principal frein à la généralisation de l'énergie solaire est son coût élevé. Un système de production de 3 kilowatts, suffisant pour les besoins électriques d'un foyer, coûte entre 6 et 7 millions de yens, hors installation. Les experts estiment que l'énergie solaire ne pourra se généraliser que lorsque son coût descendra à 1 ou 2 millions de yens. La clé de cette réduction réside dans l'amélioration du rendement des cellules photovoltaïques. Il y a peu, Texas Instruments et SCE ont annoncé avoir développé une nouvelle cellule solaire. Chaque unité est une petite perle de moins d'un millimètre de diamètre, densément et régulièrement répartie sur une feuille d'aluminium souple, à la manière des œufs de vers à soie. On compte 1 700 de ces unités sur une surface d'environ 50 centimètres carrés. Cette nouvelle cellule se caractérise par un faible coût, malgré un rendement de conversion de seulement 8 à 10 %. De plus, le support en aluminium est souple et résistant, pliable comme un tissu et durable. Il est donc très facile de l'installer dans un endroit ensoleillé pour produire de l'électricité. Grâce à ces nouvelles cellules solaires, le coût de production d'électricité par watt serait de 1,5 à 2 dollars américains, et le coût du kilowattheure d'électricité pourrait être réduit à environ 14 centimes, ce qui la rendrait compétitive par rapport à l'électricité produite par les centrales électriques classiques. Chaque famille installe ce type de batterie sur son toit ou son mur exposé au soleil et peut ainsi produire 1 000 à 2 000 kWh d'électricité par an. Domaines d'application : 1. Alimentation solaire pour les particuliers : (1) Petits groupes électrogènes de 10 à 100 W, utilisés dans les zones isolées non électrifiées, telles que les plateaux, les îles, les zones pastorales, les postes frontières et autres lieux d'utilisation civile et militaire (éclairage, télévision, magnétophone, etc.) ; (2) Systèmes de production d'électricité photovoltaïques de 3 à 5 kW raccordés au réseau pour les toitures domestiques ; (3) Pompes à eau photovoltaïques : pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation des puits profonds dans les zones non électrifiées. 2. Infrastructures routières : feux de balisage, feux de signalisation routière et ferroviaire, feux de signalisation, éclairage public, balisage lumineux d'obstacles en altitude, cabines téléphoniques sans fil sur autoroute et voie ferrée, alimentation électrique pour systèmes de signalisation routière automatisés, etc. 3. Communications : stations relais micro-ondes solaires automatisées, stations de maintenance de câbles optiques, systèmes d'alimentation pour la radiodiffusion, les communications et la radiomessagerie. 4. Secteurs pétrolier, maritime et météorologique : systèmes photovoltaïques pour la téléphonie rurale, petits appareils de communication, alimentation électrique pour GPS militaires, etc. 5. Secteurs pétrolier, maritime et météorologique : systèmes d’énergie solaire pour la protection cathodique des oléoducs et des vannes de réservoirs, alimentations électriques de secours et permanentes pour les plateformes de forage pétrolier, équipements de détection marine, équipements d’observation météorologique et hydrologique, etc. 6. Alimentation électrique pour l’éclairage domestique : lampes de jardin, lampadaires, lampes portables, lampes de camping, lampes de randonnée, lampes de pêche, lampes à lumière noire, lampes de sondage, lampes à économie d’énergie, etc. 7. Centrales photovoltaïques : centrales photovoltaïques autonomes de 10 kW à 50 MW, centrales électriques complémentaires éoliennes-solaires (diesel), bornes de recharge pour grands parkings, etc. 8. Bâtiments solaires : l’association de la production d’énergie solaire et des matériaux de construction solaires permettra aux grands bâtiments d’atteindre l’autosuffisance énergétique, ce qui constitue un axe de développement majeur pour l’avenir. 8. Autres domaines : (1) Adaptation aux automobiles : véhicules solaires/véhicules électriques, équipements de charge de batteries, climatiseurs automobiles, ventilateurs, distributeurs de boissons fraîches, etc. ; (2) production d’hydrogène solaire et systèmes de production d’énergie régénérative par piles à combustible ; (3) alimentation électrique des équipements de dessalement d’eau de mer ; (4) Satellites, engins spatiaux, centrales solaires spatiales, etc.
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