{"id":7542,"date":"2021-12-22T10:13:18","date_gmt":"2021-12-22T09:13:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.renouvelle.be\/?p=7542"},"modified":"2022-02-22T15:03:58","modified_gmt":"2022-02-22T14:03:58","slug":"photovoltaique-et-co2-le-bilan-est-nettement-meilleur-que-celui-habituellement-utilise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.renouvelle.be\/fr\/photovoltaique-et-co2-le-bilan-est-nettement-meilleur-que-celui-habituellement-utilise\/","title":{"rendered":"Photovolta\u00efque et CO2 : le bilan est (nettement) meilleur que celui habituellement utilis\u00e9"},"content":{"rendered":"\n<p>L&rsquo;analyse ci-dessous a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e par <a href=\"https:\/\/energiecommune.be\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Energie Commune<\/a> et le <a href=\"https:\/\/becquerelinstitute.eu\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Becquerel Institute<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Lorsque l\u2019on consulte la litt\u00e9rature scientifique, on observe une grande variabilit\u00e9 dans les valeurs des facteurs d\u2019\u00e9mission rapport\u00e9es pour l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par les syst\u00e8mes photovolta\u00efques (gCO<sub>2<\/sub>eq\/kWh elec. produit), y compris pour une m\u00eame technologie.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Parmi les raisons expliquant ces variations, il y a la variabilit\u00e9 des param\u00e8tres pris en compte (performance du syst\u00e8me, insolation, \u2026) mais aussi et surtout la variabilit\u00e9 au niveau des donn\u00e9es des inventaires de cycle de vie (Life Cycle Inventory &#8211; LCI) consid\u00e9r\u00e9es, celles-ci \u00e9tant d\u2019ailleurs tr\u00e8s souvent obsol\u00e8tes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Un important exercice d\u2019harmonisation a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par le NREL en 2012 sur les donn\u00e9es d\u2019un ensemble d\u2019Analyse du Cycle de Vie (Life Cycle Assessment &#8211; LCA) publi\u00e9es entre 2000 et 2010 (consulter l\u2019\u00e9tude : <a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/full\/10.1111\/j.1530-9290.2011.00439.x\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Crystalline Silicon Photovoltaic Electricity Generation<\/a>).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Les valeurs normalis\u00e9es selon des param\u00e8tres standard d\u00e9finis (1) ont donn\u00e9 une valeur m\u00e9diane de <strong>43 gCO<\/strong><strong><sub>2<\/sub><\/strong><strong>eq\/kWh<\/strong> (cSi et thin film).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019est cette valeur qui figure encore actuellement dans la derni\u00e8re version de la <a href=\"https:\/\/www.nrel.gov\/docs\/fy21osti\/80580.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">factsheet \u00ab\u202f<strong>Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation<\/strong><\/a><strong>\u202f\u00bb<\/strong> du NREL publi\u00e9e en septembre 2021.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019est aussi sur base de cet exercice de 2012 que sont rapport\u00e9es les valeurs figurant dans l\u2019annexe III de l\u2019AR5 WGIII du GIEC (2014).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La source de donn\u00e9es actuellement la plus fiable pour les LCI des syst\u00e8mes photovolta\u00efques est le rapport de l\u2019<a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjovqHp2eX0AhWLhP0HHbjSB7AQFnoECA8QAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fiea-pvps.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FIEA-PVPS-LCI-report-2020.pdf&amp;usg=AOvVaw2f48qJvyG8cpOBDCWfDza6\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>IEA PVPS Task 12<\/strong><\/a><strong>. <\/strong>La derni\u00e8re version date de 2020 (donn\u00e9es de 2018) et remplace la version de 2015 (donn\u00e9es de 2011). Jusqu\u2019ici, peu d\u2019auteurs de LCA ont d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 cette derni\u00e8re version des LCI dans leur \u00e9tude.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A ce titre, l\u2019\u00e9tude la plus pertinente est celle de <a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiLme-l2uX0AhXI4KQKHfi1C9wQFnoECAIQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F352043442_Updated_sustainability_status_of_crystalline_silicon-based_photovoltaic_systems_Life-cycle_energy_and_environmental_impact_reduction_trends&amp;usg=AOvVaw19clQlqi6T5WldHthggzdx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Fthenakis &amp; Leccisi<\/strong><\/a><strong> <\/strong>(2021). Ceux-ci ont utilis\u00e9 les LCI de IEA PVPS T12 de 2020 pour \u00e9valuer l\u2019impact environnemental des centrales au sol photovolta\u00efques Si cristallin et l\u2019ont compar\u00e9 \u00e0 celui \u00e9valu\u00e9 par une \u00e9tude similaire (Leccisi et al., 2016) r\u00e9alis\u00e9e avec les LCI du rapport de 2015.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Les r\u00e9sultats montrent une r\u00e9duction d\u2019environ<strong> 49% <\/strong>des \u00e9missions de CO<sub>2<\/sub>eq par kWc pour le Si mono-cristallin et d\u2019environ <strong>32%<\/strong> pour le Si polycristallin, menant \u00e0 des valeurs actuelles pour les facteurs d\u2019\u00e9mission de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 produite respectivement de<strong> 23 et 25 gCO<sub>2<\/sub>eq\/kWh.<\/strong>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"un-meilleur-bilan-grace-a-de-nouveaux-processus-industriels\"><strong>Un meilleur bilan, gr\u00e2ce \u00e0 de nouveaux processus industriels<\/strong>&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Les raisons majeures avanc\u00e9es pour ce bilan carbone sont les am\u00e9liorations dans la production des wafers (diminution de l\u2019\u00e9paisseur et des pertes au sciage).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Les chercheurs et fabricants cr\u00e9ent des cellules photovolta\u00efques de plus en plus minces et l\u00e9g\u00e8res. En 13 ans, nous sommes ainsi pass\u00e9s de 16 g\/Wc \u00e0 4 g\/Wc (grammes\/Watt cr\u00eate) \u2013 voir graphique ci-dessous.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"580\" height=\"435\" src=\"https:\/\/www.renouvelle.be\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/image-11.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7545\" srcset=\"https:\/\/www.renouvelle.be\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/image-11.jpeg 580w, https:\/\/www.renouvelle.be\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/image-11-300x225.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>L\u2019industrie solaire utilise donc 4 fois moins de mati\u00e8re et d\u2019\u00e9nergie qu\u2019auparavant pour fabriquer les cellules (poste le plus gourmand en \u00e9nergie en ce qui concerne la fabrication).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Et on s\u2019attend encore \u00e0 des diminutions de poids dans un avenir proche.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La fili\u00e8re teste en effet actuellement la production de cellules solaires bas\u00e9e sur la technologie dite \u00ab kerfless \u00bb. Ce proc\u00e9d\u00e9 permet d\u2019\u00e9viter 5 \u00e9tapes complexes de la production conventionnelle de panneaux (croissance du silicium en lingot, sciage en tranches, etc). Les cellules solaires sont ici r\u00e9alis\u00e9es sur un substrat silicium par croissance \u00e9pitaxiale, donc sans trait de coupe (\u00ab kerfless \u00bb). Au final, cette technologie offre un taux d\u2019utilisation (mat\u00e9riaux et \u00e9nergie) proche de 100%, alors que les proc\u00e9d\u00e9s conventionnels enregistrent encore environ 50% de pertes.<\/p>\n\n\n\n<p>Lires nos articles :&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.renouvelle.be\/fr\/les-cellules-solaires-kerfless-une-technologie-a-prix-inedit\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Les cellules solaires \u00ab kerfless \u00bb, une technologie \u00e0 prix in\u00e9dit<\/a>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.renouvelle.be\/fr\/fabriquer-des-panneaux-photovoltaiques-consomme-de-moins-en-moins-denergie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fabriquer des panneaux photovolta\u00efques consomme de moins en moins d\u2019\u00e9nergie<\/a>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Param\u00e8tres harmonis\u00e9s: Irradiation: 1,700 kWh\/(m2*yr); system lifetime: 30 y; module efficiency: multi-Si 13.2%, mono-Si 14.0%, a-Si 6.3%, CdTe 10.9%,&nbsp; CIGS 11.5%, PR: 0.75 (rooftop) or 0.80 (ground-mounted).&nbsp;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>R\u00e9f\u00e9rences<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjovqHp2eX0AhWLhP0HHbjSB7AQFnoECA8QAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fiea-pvps.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FIEA-PVPS-LCI-report-2020.pdf&amp;usg=AOvVaw2f48qJvyG8cpOBDCWfDza6\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Frischknecht R., Stolz P., Krebs L., de Wild-Scholten M., Sinha P., Fthenakis V., Kim H. C., Raugei M., Stucki M., 2020. Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessment of Photovoltaic Systems.<em> International Energy Agency (IEA) PVPS Task 12, Report T12-19:2020<\/em><\/a><em><\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/352043442_Updated_sustainability_status_of_crystalline_silicon-based_photovoltaic_systems_Life-cycle_energy_and_environmental_impact_reduction_trends\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fthenakis V. &amp; Leccisi E., 2021. Updated sustainability status of crystalline silicon\u2010based photovoltaic systems: Life\u2010cycle energy and environmental impact reduction trends.\u202f<em>Progress in Photovoltaics: Research and Applications<\/em><\/a><em><\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjszp6e2-X0AhUJGewKHd-wAFQQFnoECAMQAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Fsite%2Fassets%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf&amp;usg=AOvVaw01EstRvLIB2TZTX4GavF1l\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IPCC, 2014 (Schl\u00f6mer S., T. Bruckner, L. Fulton, E. Hertwich, A. McKinnon, D. Perczyk, J. Roy, R. Schaeffer, R. Sims, P. Smith, and R. Wiser). Annex III: Technology-specific cost and performance parameters. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schl\u00f6mer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. <em>Cambridge University<\/em><em> <\/em><em>Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.<\/em><\/a><em><\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/full\/10.1111\/j.1530-9290.2011.00439.x\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Hsu D. D., O\u2019Donoughue P., Fthenakis V., Heath G. A., Kim, H. C., Sawyer P., Turney D. E., 2012. Life cycle greenhouse gas emissions of crystalline silicon photovoltaic electricity generation: systematic review and harmonization.\u202f<em>Journal of Industrial Ecology<\/em>,\u202f<em>16<\/em>, S122-S135.<\/a>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/full\/10.1111\/j.1530-9290.2011.00423.x\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kim H. C., Fthenakis V., Choi J. K., Turney, D. E., 2012. Life cycle greenhouse gas emissions of thin\u2010film photovoltaic electricity generation: Systematic review and harmonization.\u202f<em>Journal of Industrial Ecology<\/em>,\u202f<em>16<\/em>, S110-S121.<\/a>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/305986513_The_Energy_and_Environmental_Performance_of_Ground-Mounted_Photovoltaic_Systems-A_Timely_Update\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Leccisi, E., Raugei, M., &amp; Fthenakis, V., 2016. The energy and environmental performance of ground-mounted photovoltaic systems\u2014a timely update.\u202f<em>Energies<\/em>,\u202f<em>9<\/em>(8), 622.<\/a>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;analyse ci-dessous a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e par Energie Commune et le Becquerel Institute.&nbsp; Lorsque l\u2019on consulte la litt\u00e9rature scientifique, on observe une grande variabilit\u00e9 dans les valeurs des facteurs d\u2019\u00e9mission rapport\u00e9es pour l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par les syst\u00e8mes photovolta\u00efques (gCO2eq\/kWh elec. produit), y compris pour une m\u00eame technologie.&nbsp; Parmi les raisons expliquant ces variations, il y a la variabilit\u00e9 des param\u00e8tres pris en compte (performance du syst\u00e8me, insolation, \u2026) mais aussi et surtout la variabilit\u00e9 au niveau des donn\u00e9es des inventaires de cycle de vie (Life Cycle Inventory &#8211; LCI) consid\u00e9r\u00e9es, celles-ci \u00e9tant d\u2019ailleurs tr\u00e8s souvent obsol\u00e8tes.&nbsp; Un important exercice d\u2019harmonisation a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par le NREL en 2012 sur les donn\u00e9es d\u2019un ensemble d\u2019Analyse du Cycle de Vie (Life Cycle Assessment &#8211; LCA) publi\u00e9es entre 2000 et 2010 (consulter l\u2019\u00e9tude : Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Crystalline Silicon Photovoltaic Electricity Generation).&nbsp; Les valeurs normalis\u00e9es selon des param\u00e8tres standard d\u00e9finis (1) ont donn\u00e9 une valeur m\u00e9diane de 43 gCO2eq\/kWh (cSi et thin film).&nbsp; C\u2019est cette valeur qui figure encore actuellement dans la derni\u00e8re version de la factsheet \u00ab\u202fLife Cycle Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation\u202f\u00bb du NREL publi\u00e9e en septembre 2021.&nbsp; C\u2019est aussi sur base de cet exercice de 2012 que sont rapport\u00e9es les valeurs figurant dans l\u2019annexe III de l\u2019AR5 WGIII du GIEC (2014).&nbsp; La source de donn\u00e9es actuellement la plus fiable pour les LCI des syst\u00e8mes photovolta\u00efques est le rapport de l\u2019IEA PVPS Task 12. La derni\u00e8re version date de 2020 (donn\u00e9es de 2018) et remplace la version de 2015 (donn\u00e9es de 2011). Jusqu\u2019ici, peu d\u2019auteurs de LCA ont d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 cette derni\u00e8re version des LCI dans leur \u00e9tude.&nbsp; A ce titre, l\u2019\u00e9tude la plus pertinente est celle de Fthenakis &amp; Leccisi (2021). 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La derni\u00e8re version date de 2020 (donn\u00e9es de 2018) et remplace la version de 2015 (donn\u00e9es de 2011). Jusqu\u2019ici, peu d\u2019auteurs de LCA ont d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 cette derni\u00e8re version des LCI dans leur \u00e9tude.&nbsp; A ce titre, l\u2019\u00e9tude la plus pertinente est celle de Fthenakis &amp; Leccisi (2021). 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