MoulinĂ  vent Ă©olienne vĂ©lo hĂ©lice violet / dorĂ© enfant. Il n'y a pas encore d'avis pour ce produit. Livraison. Point relais. EstimĂ©e le 31/08/2022 5,50€ Plus d'infos Votre commande est livrĂ©e dans le Point Relais de votre choix. Vous ĂȘtes prĂ©venu par email et/ou par SMS dĂšs la rĂ©ception de votre commande par le Point Relais. Souvent ouverts jusqu'Ă  19h30 et parfois le week-end Les Ă©oliennes flottantes sont complexes Ă  construire mais elles devraient offrir de meilleurs rendement en exploitant l’énergie des vents plus puissants qui circulent loin des cĂŽtes. Plusieurs pays s’y intĂ©ressent de prĂšs, notamment la France qui vient de valider un projet de parc de 250 mĂ©gawatts. Faire flotter une Ă©olienne. Sur le papier, l’idĂ©e semble saugrenue ces Ă©quipements sont lourds, encombrants et onĂ©reux. Ce n’est pas le genre de choses qu’on aimerait voir se renverser au bout de quelques secondes, et sombrer dans l’ocĂ©an. En pratique pourtant, les Ă©oliennes flottantes ont beaucoup de potentiel. Contrairement aux Ă©oliennes fixes, qui ne peuvent ĂȘtre installĂ©es dans des zones oĂč la profondeur de l’eau excĂšde 50 mĂštres, les Ă©oliennes flottantes, peuvent aller plus loin des cĂŽtes, oĂč les vents plus puissants et plus rĂ©guliers offrent de meilleurs rendements. Autre avantage ces Ă©oliennes gĂąchent moins la vue. Bien sĂ»r ces Ă©quipements trĂšs techniques posent de nombreux dĂ©fis; Mais de plus en plus d’équipes commencent Ă  leur trouver des solutions. Des Ă©oliennes flottantes en Bretagne En France, un projet de parc Ă©olien flottant de 250 mĂ©gawatts au sud de la Bretagne a ainsi Ă©tĂ© validĂ© par le gouvernement le 21 mai. Et une deuxiĂšme procĂ©dure de mise en concurrence devrait ĂȘtre prochainement lancĂ©e afin d’installer un parc Ă©olien flottant de 500 mĂ©gawatts. Une capacitĂ© qui permet de produire approximativement l’électricitĂ© consommĂ©e annuellement par prĂšs de 800 000 personnes. Le gĂ©ant General Electric s’intĂ©resse Ă©galement de prĂšs aux Ă©oliennes flottantes. Et comme l’explique The Verge ce 24 mai, le groupe a beaucoup avancĂ© sur le sujet. Le constructeur, qui a reçu 3 millions de dollars d’aide du dĂ©partement de l’Energie amĂ©ricain pour financer ses travaux, a pris une direction originale plutĂŽt que d’augmenter le volume des turbines — afin de rendre l’éolienne plus difficile Ă  renverser –, il a dĂ©cidĂ© de travailler avec les Ă©quipements existants, en l’occurrence sa gigantesque turbine Haliade-X 12 MW dont le diamĂštre dĂ©passe les 200 mĂštres. Pour aller plus loin Ce pari devrait rĂ©duire le coĂ»t de ses futures Ă©oliennes flottantes mais il pose des contraintes techniques encore plus Ă©levĂ©es, puisque l’ensemble sera moins stable, face aux vagues et au vent. Construire une turbine flottante revient Ă  fixer un bus Ă  un grand poteau , le faire flotter, et le stabiliser pendant qu’il interagit avec le vent et les vagues » explique d’ailleurs, Ă  The Verge, Rogier Bloom, le responsable du projet au sein de GE. S’adapter en temps rĂ©el au vent et Ă  la houle Pour aider ses Ă©oliennes flottantes Ă  supporter les alĂ©as de la haute mer, GE a prĂ©vu de les fixer Ă  une plateforme spĂ©cifique, reliĂ©e au sol par des cĂąbles dont la longueur peut s’ajuster en permanence. Des technologies embarquĂ©es permettront d’analyser les rafales et la houle, afin que la plateforme ajuste sa position en temps rĂ©el. Ces changements de position devraient non seulement garantir la stabilitĂ© de l’éolienne mais aussi lui donner un meilleur rendement. La prochaine Ă©tape pour GE est de montrer le potentiel d’un tel systĂšme via des simulations. Si les rĂ©sultats sont prometteurs, un prototype sera construit. Auprintemps 2016, 271 turbines sont fonctionnelles en Normandie. Les Ă©oliennes offshore ont le vent en poupe avec trois gros projets prĂ©vus au large des cĂŽtes. Notre carte. En Normandie, le L'Ă©tat actuel de la R&D en France traduit la façon dont s'est dĂ©veloppĂ© l'Ă©olien dans notre pays. Contrairement Ă  nos voisins europĂ©ens, qui ont investi dans cette Ă©nergie depuis les annĂ©es 70 Ă  90, l'Ă©olien terrestre est arrivĂ© tardivement et se dĂ©veloppe de façon mesurĂ©e. La dynamique offshore change heureusement la donne et les efforts de R&D se structurent pour accompagner l'Ă©mergence de cette fait, la France a longtemps Ă©tĂ© pĂ©nalisĂ©e par l'absence de turbinier national les machines terrestres de moyenne et grande puissances sur le territoire sont donc presque exclusivement europĂ©ennes ! ComparĂ© Ă  nos voisins, ceci explique donc le nombre infĂ©rieur d'emplois industriels de la filiĂšre plutĂŽt liĂ©s aux bureaux d'Ă©tude, dĂ©veloppeurs/installateurs, fournisseurs de rang 1 et plus etc. mais aussi la faiblesse de notre R&D, principalement privĂ©e. Les projets de parcs d'Ă©oliennes offshore, posĂ© et flottant, accompagnĂ©s par les initiatives rĂ©gionales et nationales clusters, pĂŽles de compĂ©titivitĂ©, Institut de Recherche Technologique
 dessinent une nouvelle carte de la R&D en France. Preuve de ce dynamisme, ses acteurs ont rejoint en 2015 les groupes de travail internationaux de l'IEA du terrestre CEVEO Cluster CEVEO Cluster a Ă©tĂ© créé Ă  l'initiative des RĂ©gions Normandie et Picardie pour structurer la R&D spĂ©cifiquement sur l'Ă©olien et promouvoir des projets collaboratifs nationaux en terrestre et offshore. Les universitĂ©s du Havre, de Rouen et de Picardie, l'INSA Rouen, le CESI et l'ESIGELEC ont Ă©tĂ© rejoints par le pĂŽle MEDEE Nord-Pas de Calais, Les Eoliennes en Mer Dieppe le TrĂ©port, France Energies Marines et France Energie Eolienne. La R&D pour l'Ă©olien onshore s'est principalement articulĂ©e autour de la machine et du parc. Plusieurs projets et dĂ©veloppements se sont donc intĂ©ressĂ©s Ă  la prĂ©vision du potentiel lidars LeosphĂšre, outils de simulation court-moyen terme de Meteodyn ou Mines-ParisTech leader des projets europĂ©ens Anemos et Safewind. L'implantation de plus en plus importante d'Ă©oliennes a amenĂ© de nouvelles problĂ©matiques l'insertion et la gestion sur le rĂ©seau d'Ă©nergies intermittentes RTE, campus RTI Lille du pĂŽle MEDEE
, les pertes aĂ©rodynamiques dues au sillage Polytech OrlĂ©ans et les interactions avec les radars Onera. En outre, les exploitants de parc, une fois la garantie constructeur terminĂ©e, doivent gĂ©rer la maintenance et surveiller la fiabilitĂ© des machines. Enfin, pour exploiter de nouveaux sites faibles vents ou Ă  rugositĂ© de sol importante, on augmente la taille des rotors ou des mĂąts EOLIFT avec l'INSA Rouen
 tout ceci en abaissant les coĂ»ts !L'offshore un nouveau champ d'innovationLe dĂ©veloppement de l'Ă©olien offshore et au-delĂ , des Ă©nergies marines a permis d'attirer de nouvelles compĂ©tences du naval et de l'offshore. Que ce soit pour le posĂ©, autour d'Alstom et Adwen, ou le flottant, autour de Nenuphar, DCNS, IDEOL, il faut travailler sur les structures et les conditions marines STX, Ifremer, IFPEN, ECN
, les impacts des fondations UniversitĂ©s du Havre, de Caen
, le vieillissement des matĂ©riaux IRT Jules Verne etc. De nouveaux outils de simulation sont dĂ©veloppĂ©s IFPEN, CORIA
 et les moyens d'essais, bassins et souffleries, mis en Ɠuvre pour mieux comprendre toute la complexitĂ© des phĂ©nomĂšnes couplĂ©s impliquĂ©s projet VALEF de FEM. Enfin, un site d'essais rĂ©el spĂ©cifique, SEM-REV, a Ă©tĂ© inaugurĂ© en 2015 par ECN et la rĂ©gion Rapin, DĂ©lĂ©guĂ© GĂ©nĂ©ral de CEVEO Cluster © Tous droits rĂ©servĂ©s Actu-EnvironnementReproduction interdite sauf accord de l'Éditeur. LADEME a publiĂ© dans son dossier sur l’éolien une carte des gisements de vents en France. Elle vous aidera Ă  dĂ©terminer s’il est opportun d’envisager un projet d’ Ă©olienne domestique. ( Les mesures de vent sont effectuĂ©es Ă  50 mĂštres au dessus du sol ). Source : ADEME Avant d’envisager l’installation d’une Ă©olienne pour particulier, il est indispensable de faire une Ă©tude de la force du vent afin d’adapter l’éolienne au mieux et bien choisir le site d’implantation pour optimiser la production d’énergie. Ademe Il existe plusieurs mĂ©thodes en gĂ©nĂ©ral proposĂ©es par votre installateur aussi bien sur le terrain que par des recherches d’historique du vent sur le site. Les Ă©oliennes domestiques sur mĂąt contrairement aux Ă©oliennes pour toitures comme l’AĂ©roCube sont en gĂ©nĂ©ral installĂ©es sur des surfaces dĂ©gagĂ©es n’offrant pas d’obstacle au vent afin d’obtenir le meilleur rendement. SommaireCarte des gisements ADEMELa rose des vents – MĂ©tĂ©ofranceLa campagne de mesure sur siteSODARIntĂ©rĂȘt de ces Ă©tudes Carte des gisements ADEME La France est le 2Ăšme pays avec le plus fort potentiel Ă©olien en Europe, mais il existe des disparitĂ©s selon les rĂ©gions et la topographie des lieux. L’ADEME fournit une carte des gisements Ă©oliens en France qui permet de se faire une premiĂšre idĂ©e du potentiel Ă©olien de votre rĂ©gion d’habitation. Carte des gisements Ă©oliens La rose des vents – MĂ©tĂ©ofrance MeteoFrance La rose des vents est fournie par les agences dĂ©partementales de MĂ©tĂ©ofrance, pour une quarantaine d’euros. Elle permet de donner une idĂ©e plus prĂ©cise du profil de vent sur une zone plus limitĂ©e du territoire que la carte de France des gisements Ă©oliens de l’ADEME. Mais si la zone oĂč l’on veut Ă©tudier un profil de vent est un peu Ă©loignĂ©e du site de mesures de MĂ©tĂ©ofrance, cette mĂ©thode a ses limites car le vent peut rencontrer des obstacles qui ne seront pas pris en compte. La campagne de mesure sur site Girouette C’est une Ă©tude sur site combinant une girouette et un anĂ©momĂštre sur un mĂąt et les donnĂ©es obtenues sont enregistrĂ©es. Ce procĂ©dĂ© permet de mesurer la vitesse et la direction du vent sur un Ă  trois mois pour un prix de 1000 Ă  5000 euros selon la durĂ©e de l’étude et la hauteur du mat, d’une dizaine Ă  une trentaine de mĂštres. En comparant les donnĂ©es obtenues par cette technique aux donnĂ©es fournies par MĂ©tĂ©ofrance, il est possible d’établir un coefficient de corrĂ©lation. En appliquant ce coefficient aux donnĂ©es issues de la rose des vents, on peut obtenir une bonne estimation du potentiel Ă©olien sur le site ou l’on veut installer l’éolienne pour particulier. C’est ce qui est en gĂ©nĂ©ral pratiquĂ© par les installateurs qui utilisent des logiciels spĂ©cifiques d’étude du vent afin d’obtenir des rĂ©sultats fiables. SODAR Sodar Cette mĂ©thode permet d’établir un profil du vent mais aussi la turbulence. L’appareil envoie des sons aigus vers diffĂ©rentes directions du ciel. Lors du retour du son il est possible de connaĂźtre le profil du vent sur plusieurs centaines de mĂštres de hauteur. Il peut ĂȘtre utilisĂ© seul ou combinĂ© avec un anĂ©momĂštre sur mĂąt et permet Ă©galement d’étudier des profils de vent pour des Ă©oliennes dĂ©jĂ  en place. IntĂ©rĂȘt de ces Ă©tudes La mesure de ce potentiel Ă©olien est primordiale pour dĂ©terminer si le site est Ă©ligible pour l’achat d’une Ă©olienne domestique. Les Ă©oliennes se dĂ©clenchent en gĂ©nĂ©ral Ă  partir de 11km/h, c’est donc inutile d’en installer une en dessous de cette vitesse de vent! De plus, une Ă©valuation sur l’annĂ©e est utile car le vent varie au fil des saisons et il est possible que l’éolienne pour particulier ne fonctionne que pendant trĂšs peu de temps sur une annĂ©e, cela peut donc ĂȘtre moins rentable financiĂšrement que ça en a l’air pendant une courte pĂ©riode. Il est donc conseillĂ© d’installer une Ă©olienne domestique Ă  partir d’une vitesse de vent de 20km/h, et la rentabilitĂ© sera vraiment intĂ©ressante Ă  partir de 30 ou 40 km/h. Si votre rĂ©gion est vraiment peu ventĂ©e, vous pouvez toujours vous pencher sur la turbolienne Elena qui fonctionne Ă  des vitesses de vent Ă  partir de 10 km/h.

Sourcede la carte ci-dessus : De l'ADEME - le Tableau de bord de suivi de production (TBSP) de l'éolien en France - www.suivi-eolien.com - dont les puissances installées en France (par département, par Région, France entiÚre) Le retard français est incontestable et la marge de progression est forte. De 1996 à 2002 la croissance annuelle du

La NASA se tourne vers une startup japonaise pour l’aider Ă  crĂ©er des cartes des vents qui rendront plus sĂ»rs les drones et les taxis aĂ©riens dans le ciel du monde entier. MetroWeather Co. fabrique des capteurs lidar compacts et peu coĂ»teux qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour dĂ©tecter des dangers tels que le cisaillement du vent. Une technologie permettant ainsi aux drones d’opĂ©rer dans des environnements urbains, a dĂ©clarĂ© le directeur gĂ©nĂ©ral Junichi Furumoto dans une interview. La sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă  Kyoto travaillera avec TruWeather Solutions Inc. aux États-Unis dans le cadre du programme de subvention Small Business Innovation Research de la NASA. Les drones autonomes et les voitures volantes, longtemps considĂ©rĂ©s comme des objets de science-fiction, se rapprochent lentement de la rĂ©alitĂ©. Les machines Ă  quatre rotors, appelĂ©es quadcoptĂšres, sont dĂ©jĂ  utilisĂ©es pour la photographie, les inspections et la cartographie. Inc., Alphabet Inc. et United Parcel Service Inc. Ă©tudient leur utilisation notamment pour les livraisons. Un certain nombre de start-ups et d’entreprises aĂ©rospatiales travaillent Ă©galement sur des vĂ©hicules Ă©lectriques Ă  dĂ©collage et atterrissage verticaux. Des appareils pouvant notamment transporter des personnes. La sĂ©curitĂ© toujours un point sensible Faire voler ces engins sans connaĂźtre le vent et risquer de s’écraser est inconcevable », a dĂ©clarĂ© M. Furumoto. Encore plus lorsque des personnes sont le chargement ». Le lidar signifie dĂ©tection et tĂ©lĂ©mĂ©trie par la lumiĂšre. Il s’agit d’une technologie qui utilise la lumiĂšre pour mesurer la distance. Une technologie qui est notamment en train d’ĂȘtre adoptĂ©e pour les automobiles autonomes. Les capteurs lidar de MetroWeather mesurent le mouvement et la vitesse du vent. Ils repĂšrent pour ce faire les fines poussiĂšres dans l’atmosphĂšre Ă  l’aide d’un laser infrarouge. À partir de mars prochain, deux de ses lidars seront utilisĂ©s par la sociĂ©tĂ© TruWeather. Une sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă  New York, sur un site de test de drones de la NASA. Ils serviront Ă  dĂ©montrer comment les informations sur le vent en temps rĂ©el peuvent aider les drones Ă  choisir des itinĂ©raires optimaux. Ce qui permet d’éviter le cisaillement du vent et d’autres dangers. Le lidar a une portĂ©e de 18 kilomĂštres 11 miles. Ce qui signifie que quatre d’entre eux, perchĂ©s au sommet de gratte-ciel, peuvent couvrir tout le centre de Tokyo. L’appareil, de la taille d’une table Ă  cafĂ©, pĂšse 130 kilogrammes 287 livres. À cĂŽtĂ©, un concurrent japonais aux caractĂ©ristiques similaires et aussi grand qu’une maison, pĂšse plusieurs tonnes. Une machine qui coĂ»te aussi dix fois plus cher, soit plusieurs millions de dollars, a dĂ©clarĂ© M. Furumoto. Un premier modĂšle de drones prĂ©vu pour mars prochain Le secret de MetroWeather rĂ©side dans son algorithme exclusif de traitement du signal. Un algorithme qui permet d’utiliser un faisceau laser de moindre puissance sans sacrifier la prĂ©cision, a expliquĂ© M. Furumoto. La sociĂ©tĂ© prĂ©voit d’introduire son premier modĂšle de production de masse en mars prochain, qui rĂ©duira de prĂšs de moitiĂ© les dimensions du lidar et en rĂ©duira considĂ©rablement le prix. Furumoto estime que l’entreprise a environ trois ans d’avance sur ses rivaux. MetroWeather, qui compte parmi ses investisseurs Draper Nexus, Drone Fund et Real Tech Fund, cherche Ă  lever plusieurs millions de dollars d’ici Ă  la fin de l’annĂ©e pour Ă©tendre ses activitĂ©s aux États-Unis. L’entreprise vise un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions de dollars dĂšs 2025. La demande commencera Ă  dĂ©coller vers 2025. Elle le sera notamment avec le dĂ©veloppement de ce que la NASA appelle le niveau 4 de maturitĂ© de la mobilitĂ© aĂ©rienne urbaine. Il s’agit d’un systĂšme de notation similaire Ă  celui utilisĂ© pour la conduite autonome. Le niveau supĂ©rieur correspondant Ă  une technologie plus avancĂ©e. À UML4, la Nasa envisage des centaines de vols simultanĂ©s dĂ©collant d’aĂ©rodromes urbains, les vĂ©hicules Ă©changeant des informations entre eux pour Ă©viter les collisions. MetroWeather estime que le marchĂ© final pour ses services se mesurera en milliards de dollars, contre moins de 100 millions de dollars aujourd’hui, principalement axĂ©s sur l’énergie Ă©olienne. Selon M. Furumoto, les inspections par drone d’infrastructures et les applications mĂ©dicales, qui nĂ©cessitent une livraison rapide de charges utiles de grande valeur et de faible poids, devraient suivre. Il reconnaĂźt qu’il n’est pas encore Ă©vident de savoir quelle sera l’utilisation de cette technologie sur le marchĂ© de masse.
Laltitude : un atout ; le vent est plus fort en altitude. L’éolienne pose quelques contraintes L’éolienne doit ĂȘtre installĂ©e Ă  l’écart des obstacles dans une position ouverte aux vents dominants pour Ă©viter des perturbations dues Ă 

La cartographie permettra de mieux planifier l'essor de l'Ă©olien en France. CrĂ©dits Pixabay Par Abdessamad Attigui, le 31 mai 2021. - PUBLICITÉ -À l’occasion d’une confĂ©rence de presse tenue vendredi 28 mai, Barbara Pompili, ministre de la Transition Ă©cologique, a rĂ©affirmĂ© la volontĂ© de l’État de poursuivre le dĂ©ploiement de l’éolien terrestre pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’ gouvernement ne fera pas marche arriĂšre pour le dĂ©veloppement de l’éolien terrestre en France. Axe structurant de la politique Ă©nergĂ©tique française, l’éolien devrait contribuer Ă  atteindre l’objectif de 40 % d’électricitĂ© d’origine renouvelable en 2030. Pour encourager son dĂ©ploient dans l’Hexagone, la ministre de la Transition Ă©cologique a prĂ©sentĂ© une circulaire demandant aux prĂ©fets de rĂ©gion de rĂ©aliser une cartographie des zones favorables Ă  l’implantation des cartographie est issue des recommandations prĂ©sentĂ©es par le groupe de travail Ă©olien formĂ© par la ministĂšre de la Transition Ă©cologique en 2020. Son objectif mieux planifier le dĂ©veloppement de ce secteur et aboutir Ă  une meilleure rĂ©partition dans les territoires français ».Point fort de cette nouvelle piste sa rĂ©alisation suppose la concertation avec le territoire. Les rĂ©gions, les communes et les intercommunalitĂ©s sont ainsi invitĂ©es Ă  prendre part aux dĂ©bats afin de dĂ©terminer les zones susceptibles d’accueillir des Ă©oliennes terrestres en prenant en compte la distance aux habitations, les contraintes radar, la biodiversitĂ©, les aspects paysagers, le gisement de vent », a prĂ©cisĂ© la ministre lors de son discours. Un premier retour des prĂ©fets est demandĂ© six mois aprĂšs les Ă©lections rĂ©gionales pour une finalisation de ces travaux un an aprĂšs ces Ă©lections. Ces derniers devront Ă©galement adresser au ministĂšre chaque annĂ©e un compte rendu du volume d’ vrai du faux sur l’éolien terrestrePar ailleurs, Barbara Pompili a tenu Ă  adresser un mot aux opposants Ă  l’éolien, en dĂ©mĂȘlant le vrai du faux ». L’éolien ne serait pas une Ă©nergie dĂ©carbonĂ©e ? C’est faux », a-t-elle rĂ©pliquĂ©, avant d’ajouter Sur tout son cycle de vie, les Ă©missions de CO2 de l’énergie Ă©olienne sont extrĂȘmement faibles, infĂ©rieures Ă  20g de CO2 par kilowatt/heure, Ă  comparer avec des Ă©missions du mix Ă©lectrique français qui varient de 40 Ă  90g par kilowatt/heure ».Pour ceux qui doutent de leur potentiel de recyclage, Barbara Pompili riposte en Ă©voquant le dernier projet de repowering Ă©olien dans les PyrĂ©nĂ©es-Orientales. Les 8 plus anciennes Ă©oliennes de France, ĂągĂ©es d’une vingtaine d’annĂ©es, ont Ă©tĂ© dĂ©mantelĂ©es pour ĂȘtre remplacĂ©es par 6 Ă©oliennes plus puissantes. 95 % de la masse des anciennes Ă©oliennes ira dans des filiĂšres de recyclage trĂšs communes ».La ministre a finalement Ă©voquĂ© les coĂ»ts de ce secteur de production d’électricitĂ© renouvelable. L’éolien serait excessivement cher et pas rentable ? LĂ  aussi, il faut rappeler des faits. Aujourd’hui, cela coĂ»te environ 60 € pour le terrestre, ce qui est voisin du prix de marchĂ© de l’électricitĂ© en ce mois de mai 2021. Voire mĂȘme infĂ©rieur », ministĂšre de la Transition Ă©cologique est allĂ© mĂȘme jusqu’à la publication d’un document Vrai/Faux sur l’éolien terrestre », permettant de revenir sur les affirmations, parfois douteuses, sur l’éolien terrestre.

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LesWindancer : des Ă©oliennes made in France pour vents faibles. Les Windancer sont fabriquĂ©es par CĂ©leste energies, une PME misant sur les Ă©oliennes 100% français, sous la licence Wind Simplicity. Trois modĂšles sont commercialisĂ©s dans l’hexagone. Sommaire. L’aspect gĂ©nĂ©ral d’une Windancer.

RĂ©digĂ© par , le 21 Oct 2015, Ă  18 h 20 min Envie de connaĂźtre le potentiel et l’efficacitĂ© de l’énergie Ă©olienne dans le monde ? Ou tout simplement si le vent souffle fort par chez vous ? C’est dĂ©sormais possible en quelques clics grĂące au Global Wind Atlas, dĂ©veloppĂ© par l’Agence internationale des Ă©nergies renouvelables IRENA et l’UniversitĂ© technique du Danemark et accessible en ligne depuis ce mercredi. Aider au dĂ©veloppement de l’énergie Ă©olienne Le Global Wind Atlas est le dernier outil ajoutĂ© Ă  l’Atlas des Ă©nergies renouvelables de l’IRENA, avec l’énergie solaire, la bioĂ©nergie ou encore la gĂ©othermie. L’ensemble des donnĂ©es utilisĂ©es pour la modĂ©lisation des cartes permet de capturer la variabilitĂ© du vent sur une plus petite Ă©chelle, offrant ainsi une estimation plus prĂ©cise. Plus de sous-Ă©valuations possibles, des cartes visuelles montrant la vitesse du vent Ă  trois hauteurs diffĂ©rentes, des outils pour gĂ©nĂ©rer et exporter des donnĂ©es ou encore la possibilitĂ© d’obtenir des statistiques sur, par exemple, la vitesse du vent sur une zone choisie difficile de faire plus complet. Le Global Wind Atlas de l’IRENA permet par exemple de mesurer la force des vents en France. © Capture d’écran Global Wind Atlas 5 % de l’électricitĂ© mondiale fourni par l’énergie Ă©olienne Le potentiel de l’énergie Ă©olienne dans le monde est Ă©norme, mais les coĂ»ts initiaux pour la mesure du potentiel et la dĂ©termination des meilleurs emplacements pour les projets sont des obstacles pour de nombreux pays, explique le directeur gĂ©nĂ©ral de l’IRENA Adnan Z. Amin. Le nouvel Global Wind Atlas fournit ces donnĂ©es nĂ©cessaires directement et gratuitement, ce qui en fait un outil innovant pour aider Ă  stimuler le dĂ©veloppement de l’énergie Ă©olienne dans le monde. » Un outil nĂ©cessaire pour accroĂźtre le parc Ă©olien, qui apporte environ 5 % de l’électricitĂ© mondiale. DerriĂšre l’énergie solaire, l’énergie Ă©olienne est ainsi celle qui a plus le plus progressĂ© parmi les Ă©nergies renouvelables ces dix derniĂšres annĂ©es. Un projet financĂ© par le Danemark L’Europe est le premier producteur mondial d’énergie Ă©olienne. La France possĂšde le septiĂšme parc Ă©olien le plus important au monde. DixiĂšme de ce classement », le Danemark a financĂ© le projet du Global Wind Atlas dans le cadre de son engagement sur l’énergie propre, pour aider Ă  augmenter la part globale des Ă©nergies renouvelables. Le Global Wind Atlas dĂ©montre le soutien de la communautĂ© internationale pour dĂ©velopper l’énergie renouvelable dans le monde, pour lutter contre le rĂ©chauffement climatique, accroĂźtre l’accĂšs Ă  l’électricitĂ© et stimuler le dĂ©veloppement Ă©conomique », a soulignĂ© Lars Christian Lilleholt, ministre danois de l’Énergie et du Climat. Illustration banniĂšre Des Ă©oliennes au coucher de soleil – ©Bohbeh Shutterstock Pour vous c'est un clic, pour nous c'est beaucoup ! consoGlobe vous recommande aussi... RĂ©digĂ© par Stephen Boucher Stephen Boucher est anciennement directeur de programme Ă  la Fondation europĂ©enne pour le Climat European Climate Foundation, oĂč il Ă©tait responsable des... Voir sa fiche et tous ses articles Devenir rĂ©dacteur ï»ż

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