Rencontre eau douce et eau salée. Les plus lus


Énergies renouvelables : le miracle de l'eau douce et de l'eau salée 7 MIN de lecture 23 sept à 00h00 Mis à jour 20 mai à 14h28 S Par Mathilde Fontez Transformer en énergie la différence de salinité entre deux eaux: une idée étonnante, qui remonte déjà aux années Après des années de recherche, une société norvégienne ouvre les vannes du premier prototype de centrale osmotique au monde. Visite guidée.

Hurum, Norvège. Dans quelques jours, cette petite ville située à une cinquantaine de kilomètres d'OSlo devrait être le théâtre d'une première mondiale! Des trombes d'eau commenceront par s'engouffrer dans des tuyaux, des turbines flambant neuves se mettront en action. Scellant la rencontre, au sein d'une centrale électrique unique en son genre, de l'eau salée de la mer du Nord et de l'eau douce du fjord d'Oslo. A la clé?

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Un compteur électrique que ne devraient pas quitter des yeux les techniciens de la société norvégienne Statkraft. Ce premier prototype de centrale osmotique, à Hurum, en Norvège, vise à tester le principe et à l'améliorer en vue d'une centrale pilote, en On ne fait que l'exploiter.

Après deux années d'efforts, la récompense sera enfin là pour les responsables de cette toute première centrale électrique fonctionnant à l'osmose.

Les écosystèmes de la basse Loire et de l'Estaire Qu'est ce qu'un estuaire? L'estuaire est la portion de l'embouchure d'un fleuve où l'effet de la mer ou de l'océan dans lequel ce dernier se jette est perceptible.

En clair? Nul besoin de pétrole, d'uranium ou d'éolienne pour activer les turbines, seule la simple différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce suffirait. Rien d'autre! A Hurum, Statkraft a en effet trouvé le moyen de produire un nouveau type d'énergie renouvelable grâce à l'osmose.

Le phénomène est bien connu. Et si ladite membrane est semi-perméable, et ne laisse donc pas passer les molécules de sel, rencontre eau douce et eau salée solution salée "pompe" l'eau douce. Un transfert dont on peut récupérer l'énergie. Dans l'usine norvégienne, l'eau de mer et l'eau douce, collectées par des tuyaux souterrains, remplissent des bonbonnes, dans lesquelles elles seront séparées par une membrane.

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Un flux ténu que les ingénieurs contrôlent. C'est donc la pression, et non le volume de l'eau, qui augmente L'eau sous pression est ensuite projetée vers la turbine, qui est connectée à des générateurs d'électricité, avant d'être rejetée à la mer. Miraculeux, le processus n'est pas affecté par les fluctuations de la météo, contrairement aux classiques dispositifs hydrauliques ou éoliens.

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Et il ne consomme aucune ressource: une fois utilisée, l'eau est rejetée dans l'estuaire et regagne sagement le cycle le l'eau. Un système fiable, une énergie totalement renouvelable, tout serait donc parfait De fait, le prototype de Statkraft reste peu puissant et devrait seulement produire 2 MW.

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C'est lu consommation de moins d'un millier de foyers. Assez, cette fois, pour alimenter foyers.

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Pourtant - et heureusement! Parce qu'elle bénéficiera de membranes très compactes, mises au point par les industriels du dessalement de l'eau de mer dès la construction des premières centrales à la fin des années Réalisées en acétate de cellulose ou en polymères de synthèse.

Ces membranes compactes réalisées en acétate de cellulose ou en polymères de synthèse ont été mises au point pour le dessalement de l'eau de mer et équiperont la centrale pilote. Mais, pour autant, tous les obstacles ne sont pas franchis. Le problème majeur des membranes est de garantir un flux d'eau continu entre les deux réservoirs.

Dès lors, les concentrations des deux compartiments s'équilibreraient progressivement, l'osmose rencontre eau douce et eau salée ralentirait, puis se stopperait. Dans la centrale de Statkraft, c'est donc une cloison percée de pores de quelques nanomètres qui assure l'interface entre les deux réservoirs. Mais des couches successives de membranes percées de façon moins subtile sont également intercalées pour éviter que la pression de l'eau ne déchire le dispositif.

La clé des performances de la centrale à osmose ne tient pas uniquement à l'amélioration de l'interface entre eau douce et eau salée. Car l'eau qui vient s'engouffrer dans les tuyaux de la centrale est loin d'être pure: plancton, colloïdes et autres micro-organismes marins.

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Statkraft a contourné la difficulté en installant, en amont dans le circuit d'eau, des membranes à gradient de porosité: l'eau commence par s'infiltrer au travers de films de 50 micromètres avant d'atteindre les membranes les plus fines, qui, elles, ne laissent passer que les molécules d'eau.

Quand l'osmose étanche la soif Si l'énergie osmotique rencontre eau douce et eau salée est à ses débuts, le dessalement de l'eau de mer grâce au principe de l'osmose, lui, tourne à plein régime.

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Un constat particulièrement Juste au Moyen-Orient, où sont installées plus de la moitié des usines du monde. Le principe est l'exact opposé de celui utilisé pour produire de l'électricité, d'où son nom: osmose inverse.

Il suffit d'appliquer une pression sur le compartiment d'eau salée pour qu'un flux d'eau se forme vers l'eau douce, les sels étant retenus par les pores de la membrane Résultat. Mais aussi un problème: l'osmose inverse est gourmande en énergie.

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Pour atteindre la pression nécessaire, les centrales consomment 5 kWh par m3 d'eau. Mais l'heure est encore au prototype L'osmose inverse est utilisée depuis des années dans les usines de dessalement ici à Heemskerk, aux Pays-Bas.

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On passerait d'une expérience de laboratoire à une technologie qui a des chances d'être compétitive, analyse Gérald Pourcelly. Car pour I 'instant, c'est trop cher!

Lire plus tard Commenter Publié le 23 oct. Cette société norvégienne spécialisée dans les énergies renouvelables inaugurera fin novembre le premier prototype au monde de centrale osmotique, à une soixantaine de kilomètres d'Oslo. Sa puissance initiale sera entre 2 et 4 kilowatts. D'ici deux ou trois ans, avec des composants plus performants, Statkraft espère bien atteindre 10 kilowatts, soit l'équivalent de la consommation électrique d'un foyer.

Ce qui ferait de l'osmose une technologie compétitive, si on compare ces chiffres avec le prix moyen d'un mégawattheure, euros, dans l'Union européenne 1qui comprend en plus les frais de distribution. Plus globalement, le potentiel s'élève à 1 térawattheures dans le monde. Ce mélange entre eau douce et eau salée se produit spontanément dans la nature. On ne fait que l'exploiter, de la même manière que le vent avec une éolienne ou le soleil avec un panneau solaire.

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