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3ème 3 Bordet Andréas

Andréas Bordet

Created on March 4, 2026

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image illustrant une veille technologique

Réaliser une veille technologique

Bordet Andréas 3ème 3

Les panneaux photovoltaïque

Les capteurs du futur

Panneaux solaires à cellules solaires sphériques :

Aussi appelé rawlemon

Innovations : -Capture de lumière multidirectionnelle -Meilleure performance en lumière diffuse (particulièrement efficaces quand la lumière est indirecte comme avec un ciel couvert ou une ombre partielle) -Potentiel de réduction des coûts de matière(certaines technologies utilisent moins de silicium pur ou recyclent des matériaux). Défauts : -Rendement global souvent inférieur, malgré leur capacité à capter la lumière sous plusieurs angles, leur efficacité énergétique pure reste généralement plus faible que celle des panneaux classiques haut de gamme. -complexité de fabrication (de la sphère...). -Coût d'achat et de production encore trop élevé par rapport à la qualité des cellules.

Panneaux solaires à cellules membrane photovoltaïque imprimables :

Innovation: -fexible et adhésif pouvant être roulé comme des rouleaux de scotch -Production en série plus simple et posiblement moins cher en roll-to-roll des cellules (comme des papiers journeaux) -composé de polymères organiques (OPV), de pérovskites et dans certain prototype, de points quantiques. -meilleure capture de certaines longueurs d’onde,fonctionnement possible en faible luminosité,possibilité de rendre le film semi-transparent. Défauts : -durabilité encore inférieure au silicium-sensibilité à l’humidité et aux UV-rendement/ production d'énergie encore trop faible et en cours d'amélioration.

structure :

Un panneau solaire est constitué d'une plaque de verre, de deux plaques d'encapsulant (EVA) (qui est une plaque de résine transparente et thermosensible) chacune situées de part et d'autre de plusieurs cellules photovoltaïques, généralement fabriquées à partir de silicium. Et enfin il comporte une membrane (tedlar) d'environ 1/2 mm (permettant l'isolation de l'électricité et une bonne protection contre l'environnement comme le verre) ainsi qu'une boîte de jonction. L'ensemble est ainsi maintenu par un chassis.

Panneaux solaires origami :

Innovations : -Structure pliable et déployable (donc inspirée de l’origami, la structure permet de replier les panneaux pour le transport, puis de les déployer sur un site. c'est donc un énorme gain logistique en plus de son adaptabilité) -Applications spatiales et high-tech (particulièrement utilisée dans l’aérospatial satellites, sondes).Par exemple, des missions de la NASA utilisent des structures déployables pour maximiser la surface énergétique en orbite. -Intégration dans des objets ou architectures (peut être intégré dans des structures temporaires ou innovantes comme des abris, des tentes solaires, des mobiliers urbains)= potentiel intéressant pour les villes ou les situations d’urgence. Défauts : -Complexité mécanique (les mécanismes de pliage/dépliage ajoutent des contraintes techniques). Il y a aussi de gros risques d’usure, de casse ou de dysfonctionnement à long terme. -Cout de production trop élevé -. Rendement dépendant des cellules utilisées. Comme ce n’est pas une nouvelle cellule, le rendement dépend donc du type de cellules intégré. = Pas forcément supérieur aux panneaux classiques.-Peu de production de masse pour le grand public, son utilisation est surtout spécialisée (militaire, spatial, recherche, situations d’urgence).

fonctionnement :

La lumière du soleil est composée de particules appelées photons. Quand ces photons frappent la cellule, ils transfèrent leur énergie aux électrons du silicium (des cellules).Si l’énergie est suffisante, les électrons sont arrachés de leurs atomescela crée des paires "électron-trou" (quand un électron reçoit de l’énergie (par exemple grâce à la lumière et quitte "sa place" dans l’atome cela laisse un “vide” appelé trou). Grâce au champ électrique interne de la jonction p-n (se produisant dans la boite de jonction), les électrons sont poussés vers une direction et les trous vers l’autre.Ce déplacement crée un courant électrique continu, électricité qui sera stockée ou directement utilisée.

Les Défauts :

Premièrement, les panneaux solaires ont besoin de soleil pour produire de l'énergie, de ce fait ils ne produisent pas la nuit donc cette production est limitée l'hiver et les jours de pluie ou nuageux. Les coûts d'achats et d'installation peuvent être trop élevés pour certains. Sa fabrication est également énergivore, sans compter son composant le silicum très polluant à l'extraction et son recyclage encore imparfait. Son installation demande beaucoup de place, ils peuvent être installés sur un toit mais pour la surface de panneaux solaires, la production d'électricité n'est pas suffisante pour un foyer entier. On peut bien évidemment les installer dans un champ ou un jardin mais cela requiert de la place ; de même pour la production à grande échelle. Les panneaux solaires d'aujourd'hui ont une forte perte d'énergie et perdent entre 85 et 77% de leurs énergie et ne peuvent donc en stocker que 15 à 23% d'énergies. De plus les "performances"/"propriétés" du silicum peuvent être altérées en cas de forte chaleur. Leur durée de vie se situe entre 20 et 30 ans avec une baisse de la production d'énergie d'environ 0,5% par an, ce qui peut amener à les changer, et cela est couteux.