LaFrance s'est fixĂ© un objectif de 6 gigawatts (GW) pour l'Ă©olien en mer en 2020Les 6 champs des premiers appels d'offres reprĂ©sentant dĂ©jĂ  3 L’ÉOLIEN UNE CARTE À JOUER POUR LES TERRITOIRES ConsidĂ©rĂ©e comme un important contributeur de la transition Ă©nergĂ©tique depuis plusieurs annĂ©es, l’énergie Ă©olienne française confirme son rythme de dĂ©veloppement sur terre comme en mer. Innovations, impacts environnementaux et Ă©conomiques, modalitĂ©s de financement
 20 ans aprĂšs le dĂ©but du programme Ă©olien français, coup de projecteur sur les 12 GW d’éolien installĂ©s dans l’Hexagone, Ă  l’heure oĂč la rĂ©forme territoriale la place plus que jamais au cƓur des enjeux des collectivitĂ©s. Carte de France des Ă©oliennes Les deux plus grands parcs d’énergie Ă©olienne en France sont ceux de Fruges dans le Pas de Calais et celui de LĂ©thuin, en de Fruges, compte 70 Ă©oliennes pour une puissance totale installĂ©e de 140 MW. Ce parc peut alimenter une population d’environ 126 000 habitants. L’activitĂ© Ă©olienne en France En ce qui concerne LĂ©thuin, il comptabilise 26 Ă©oliennes 2MW chacune pour un total de 52MW. Il alimente environ foyers et est exploitĂ© par EDF qui revend ensuite Ă  la RTE sa production. Carte d’Europe des Ă©oliennes Un suivi rigoureux et frĂ©quent est nĂ©cessaire pour dresser une carte Ă©olienne de chaque pays et, multipliĂ© par le nombre de pays en Europe, cette tĂąche devient des plus la carte ci-dessous, datant de 2007, certains parcs sont manquants. Ceci est dĂ» Ă  la non mise Ă  jour des donnĂ©es. Ces manques concernent principalement l’Allemagne et le cette carte permet de situer gĂ©nĂ©ralement l’activitĂ© du grand Ă©olien en Europe. L’éolien en Europe Vous pouvez tĂ©lĂ©charger le baromĂštre de l’éolien en France et en Europe, document en français et anglais Carte des vents, un outil essentiel Ă  l’implantation Winfinder un outil interactif trĂšs performantWindfinder propose des prĂ©visions de vent et des prĂ©visions mĂ©tĂ©os pour plus de45000 endroits spots » Ă  travers le monde, lesquelles sont pertinentes pour les kitesurfeurs, les windsurfers, les surfeurs, les marins et les parapentistes. La plupart de ces endroits sont des sites de pratique de ces sports, ainsi que des marinas ou des sites de dĂ©collage ou d’atterrissage. Nouvelles implantations d’éoliennes pour 2020/2030 Le ministĂšre de la Transition Ă©cologique a sĂ©lectionnĂ© fin mars 2020, 35 nouveaux projets d’éolien terrestre reprĂ©sentant 749,3 MW de capacitĂ©. Alors que l’appel d’offres initial ne portait que sur 630 MW, le volume finalement retenu a Ă©tĂ© augmentĂ© au vu des tarifs trĂšs compĂ©titifs qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s », explique le ministĂšre. Le tarif moyen des projets laurĂ©ats est de 62,9 €/MWh MĂ©gawatt-heure contre 66,5 €/MWh lors de la derniĂšre vague de sĂ©lection, et de 63 €/MWh pour la sĂ©lection prĂ©cĂ©dente.
carte des vents en france pour eolienne
ï»żNemanquez pas le numĂ©ro Épisode 1 : Le mistral (France) de La quĂȘte des vents. Prochaine diffusion le Ă  19h04 sur PlanĂšte+ La mesure du vent 1La mesure du vent est un exercice compliquĂ©. En effet, sa mĂ©trologie* demeure complexe et sa variabilitĂ© spatiale et temporelle est extrĂȘmement Ă©levĂ©e la turbulence des Ă©coulements et les effets locaux font que des sites voisins se comportent trĂšs diversement. Le vent moyen, le vent maximum, les rafales – qui peuvent avoir Ă©tĂ© mesurĂ©es selon des protocoles divers au fil du temps – demeurent des paramĂštres difficiles Ă  obtenir sur le long terme. Au mieux, les sĂ©ries sont courtes. La base de donnĂ©es climatologique n’est pas riche, notamment Ă  cause de l’usage d’anciens anĂ©momĂštres de type Papillon » qui ne rĂ©sistaient pas Ă  l’usure des vents – le papillon qui tenait le dispositif se dĂ©vissait progressivement, jusqu’à s’envoler
 2Les rares stations de mesure disposant d’une histoire et d’une qualitĂ© suffisantes pour dĂ©river des statistiques utiles – Ă  l’instar des roses de vents figure 1 – sont Ă©videmment placĂ©es en des lieux diffĂ©rents de ceux visĂ©s pour une possible exploitation
 Les observations sont donc peu adaptĂ©es Ă  une estimation du potentiel – songeons par exemple Ă  la PolynĂ©sie oĂč 4 stations seulement couvrent les 10 Ăźles hautes que compte l’archipel de la SociĂ©tĂ© ; pensons tout simplement Ă  l’éolien en mer ; que les opĂ©rateurs ne se satisfont pas d’informations Ă  10 mĂštres – standard mĂ©tĂ©orologique – quand leurs installations s’élĂšvent Ă  prĂšs de 100 mĂštres. Aussi, pour dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les zones propices Ă  l’exploitation de l’énergie Ă©olienne, faut-il recourir Ă  des modĂ©lisations. ModĂ©lisation du potentiel 3La simulation en veine hydraulique* peut permettre de prĂ©ciser le gisement de certains sites les Ă©coulements atmosphĂ©riques sont restituĂ©s par similitude avec des Ă©coulements d’eau salĂ©e de densitĂ© contrĂŽlĂ©e sur la verticale, comme celle de l’atmosphĂšre l’est par la tempĂ©rature. Par exemple, en 2006, une premiĂšre estimation du potentiel Ă©olien sur l’üle de Tahiti a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e de cette façon ; cette approche avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© utilisĂ©e auparavant pour Ă©tudier le ressaut hydraulique de l’alizĂ©, dommageable pour l’activitĂ© de l’aĂ©roport international de Faa’a, sous le vent de l’écoulement. De mĂȘme, le dimensionnement du viaduc de Millau a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© grĂące Ă  l’étude des flux selon diffĂ©rents rĂ©gimes. Cependant, cette mĂ©thode est coĂ»teuse car elle suppose la rĂ©alisation d’une maquette en 3D du relief et requiert un dispositif expĂ©rimental lourd. Fig. 1 – Statistiques de vent pour la station d’observation de Dol-de-Bretagne, prĂ©sentĂ©es sous forme de rose montrant la frĂ©quence des vents en fonction de leur provenance et d’un tableau de rĂ©partition. MĂ©tĂ©o-France 4Les simulations numĂ©riques permettent dĂ©sormais de reprĂ©senter finement le vent et de constituer des atlas climatologiques ou d’étudier le potentiel d’un site. Elles offrent une alternative Ă  l’étude sur maquettes ou Ă  l’installation de stations de mesures supplĂ©mentaires et au recueil d’observations sur une pĂ©riode suffisamment longue. MĂ©tĂ©o-France met ainsi en Ɠuvre en mode Ă©tudes » ses codes opĂ©rationnels de prĂ©vision pour des applications climatologiques Aladin et Arome. Le modĂšle nonhydrostatique Arome fonctionne classiquement Ă  une rĂ©solution horizontale de 2,5 km et avec 60 niveaux verticaux, et ce, Ă  un coĂ»t relativement abordable. Il permet une bonne estimation de la distribution du vent rĂ©el Ă  Ă©chelle trĂšs fine. 5Les modĂšles ont un don d’ubiquitĂ© particuliĂšrement utile des travaux ont ainsi Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s pour estimer le potentiel Ă©olien Ă  l’échelle d’un continent, en mer, ou encore couvrant un archipel tel que celui de la SociĂ©tĂ© en PolynĂ©sie française. Une cascade de modĂšles peut ĂȘtre employĂ©e pour descendre jusqu’à la rĂ©solution utile, partant du global et allant jusqu’au site. Les modĂšles numĂ©riques peuvent Ă©galement Ă©chantillonner la verticale 10 m, 50 m, ou 100 m figure 2, qualitĂ© essentielle pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations des Ă©nergĂ©ticiens. 6L’intĂ©gration de ces modĂšles reste encore chĂšre. Aussi, leur emploi Ă  des fins climatologiques, que ce soit pour Ă©tudier un effet de site, pour Ă©valuer l’impact du vent sur une construction ou une exploitation sensible, ou pour Ă©tablir un atlas de potentiel Ă©olien, requiert gĂ©nĂ©ralement un travail prĂ©alable de sĂ©lection d’épisodes il est ainsi possible de limiter le nombre de simulations, lorsque l’on ne peut pas s’appuyer sur les archives d’analyses ou sur des rĂ©analyses numĂ©riques. ModĂšles et observation 7La sĂ©lection des situations puis la descente d’échelle font appel aux techniques habituellement dĂ©ployĂ©es en climatologie classification statistique par rĂ©gimes ou types de temps et sĂ©lection de dates emblĂ©matiques sur lesquelles les outils numĂ©riques sont appliquĂ©s en cascade. Ainsi, en PolynĂ©sie, les Ă©quipes de MĂ©tĂ©o-France ont retenu 100 Ă©pisodes caractĂ©ristiques, rĂ©alisĂ© une descente d’échelle dynamique depuis la rĂ©analyse globale* ERA-Interim jusqu’à la rĂ©solution de 2,5 km grĂące Ă  3 modĂšles emboĂźtĂ©s. AprĂšs pondĂ©ration des 100 situations, une estimation de la distribution des vents couvrant l’archipel est disponible, y compris sur des Ăźles dĂ©pourvues de stations de mesure. D’autres travaux, tirant partie de l’efficience des codes numĂ©riques rĂ©cents, ont Ă©tĂ© menĂ©s par simulation continue sur quelques annĂ©es puis classification en types de temps. De tels atlas ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s en France mĂ©tropolitaine, mais aussi Ă  l’échelle europĂ©enne, dans les territoires ultramarins et ailleurs dans le monde ! Fig. 2 – Énergie potentielle Ă©olienne Ă  100 mĂštres d’altitude. Carte Ă©tablie avec le modĂšle Aladin, situations des annĂ©es 1999 Ă  2005. MĂ©tĂ©o-France 8Les bases de donnĂ©es ainsi Ă©tablies, dont la constitution est souvent sollicitĂ©e en amont par les collectivitĂ©s territoriales, permettent de multiples valorisations ultĂ©rieures. DĂ©crivant abondamment les distributions, elles fournissent non seulement des cartes de vitesse du vent, mais aussi de puissance ou de tout autre paramĂštre liĂ© aux spĂ©cifications particuliĂšres d’un aĂ©rogĂ©nĂ©rateur. Elles offrent notamment la possibilitĂ© d’approfondir les Ă©tudes de site suivant les spĂ©cifications des porteurs de projet. Autant d’avantages qui intĂ©resseront les concepteurs et ensuite les opĂ©rateurs dans une perspective d’exploitation opĂ©rationnelle efficiente d’un parc. Ainsi, un atlas de potentiel Ă©olien par grand froid a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour la Bretagne – y compris offshore –, s’appuyant sur les observations pour la dĂ©finition des Ă©pisodes de grand froid et sur les archives numĂ©riques issues d’Aladin pour le potentiel Ă©olien son intĂ©rĂȘt est qu’il cible des pĂ©riodes d’exploitation particuliĂšrement critiques pour les Ă©nergĂ©ticiens et modĂ©lise jusqu’au potentiel de production Ă©lectrique en intĂ©grant des rendements typiques d’éoliennes figure 3. Fig. 3 – Potentiel de production Ă©olienne mobilisable en Bretagne, par rapport Ă  la puissance installĂ©e, pour un jour de grand froid, le 8 janvier 2003, Ă  18 heures. MĂ©tĂ©o-France Climatologie et prĂ©vision 9L’approche numĂ©rique peut aussi ĂȘtre fort utilement combinĂ©e Ă  l’exploitation des observations disponibles. Pour l’établissement de certificats d’intempĂ©rie sur les vents forts – attendus par les assureurs aprĂšs chaque Ă©pisode ayant entraĂźnĂ© des dĂ©gĂąts – une aide Ă  l’expertise des climatologues est construite par combinaison des mesures de rafales avec les analyses rĂ©alisĂ©es par le code opĂ©rationnel Arome tout l’art consiste Ă  marier au renfort d’approches gĂ©ostatistiques la distribution spatiale de ce champ complexe, apprĂ©hendĂ©e par Arome, avec les points de mesure ayant enregistrĂ© les valeurs extrĂȘmes. 10D’autres emplois intĂ©ressants de la modĂ©lisation mĂ©ritent encore d’ĂȘtre signalĂ©s. Certaines exploitations sont trĂšs sensibles au vent, Ă  l’instar du trafic des TGV particuliĂšrement vulnĂ©rables aux puissants vents traversiers MĂ©tĂ©o-France a ainsi Ă©valuĂ© les vents forts sur la branche Est de la Ligne Ă  Grande Vitesse Rhin – RhĂŽne figure 4, mettant en exergue des zones sensibles oĂč des mesures de rĂ©duction de l’exposition au risque ont ainsi pu ĂȘtre prises ouvrages de protection ou rĂ©duction ponctuelle de vitesse, qui peut ĂȘtre appliquĂ©e uniquement en cas d’alerte et sur des zones ciblĂ©es. Ceci illustre un autre intĂ©rĂȘt de l’approche par modĂ©lisation la cohĂ©rence entre les outils utilisĂ©s pour la prĂ©vision et la climatologie permet d’asseoir trĂšs naturellement une prĂ©vision opĂ©rationnelle sur l’étude climatologique, donc d’optimiser l’emploi de l’installation et son rendement. 11Les techniques de modĂ©lisation numĂ©rique permettent aussi de trĂšs nombreuses applications dans le domaine de la prĂ©vision du potentiel Ă©olien Ă  courte comme Ă  longue Ă©chĂ©ance. Les codes dĂ©ployĂ©s par MĂ©tĂ©o-France pour la prĂ©vision opĂ©rationnelle permettent d’aborder la climatologie et la prĂ©vision avec un systĂšme d’information unique, gage d’une maĂźtrise qui peut s’avĂ©rer particuliĂšrement intĂ©ressante pour l’exploitant. La richesse des approches disponibles dans l’univers de la prĂ©vision numĂ©rique offre en outre des possibilitĂ©s d’évaluation et de gestion opĂ©rationnelle qui sont autant d’aides prĂ©cieuses Ă  la dĂ©cision par exemple des prĂ©visions multiples, rĂ©alisĂ©es en ensembles couvrant diffĂ©rentes hypothĂšses de travail, permettent de dĂ©crire les incertitudes associĂ©es Ă  diffĂ©rents choix ; en intĂ©grant en outre des fonctions de coĂ»t, ces prĂ©visions probabilistes permettront d’estimer de façon plus rĂ©aliste la viabilitĂ© d’une opĂ©ration, ou d’en maximiser le rendement en exploitation. 12Les observations seraient-elles devenues inutiles ? Gardons-nous de cette conclusion par trop hĂątive elles nourrissent toute la construction de ces chaĂźnes de modĂ©lisation complexe, permettent leurs validations et Ă©valuations au quotidien et les contraignent par assimilation des donnĂ©es*. Et toute installation mĂ©rite ensuite d’ĂȘtre surveillĂ©e avec un capteur anĂ©momĂ©trique, qui demeure le meilleur garant d’une connaissance locale du vent ayant soufflé  La mesure du vent est difficile. Toutes les informations collectĂ©es dans notre pays devraient ĂȘtre regroupĂ©es pour enrichir la base de connaissance climatologique. C’est peut-ĂȘtre la prochaine Ă©tape Ă  franchir, et qui invite opĂ©rateurs, concepteurs et climatologues Ă  poursuivre un Ă©change fructueux ! Fig. 4 – En haut roses de vents mensuels aux stations proches de la ligne LGV Rhin-RhĂŽne. En bas roses de vents horaires obtenues par modĂ©lisation sur une grille de rĂ©solution 1 km, avec un Ă©chantillonnage Ă  5 km. MĂ©tĂ©o-France CARTEDES VENTS EN EUROPE Facteur de charge de l’éolien: terrestre 20% offshore 45% . Berriaud 2016 36 EXEMPLE DE VARIATION DU VENT OFFSHORE Mesure de vent par satellite pour la mer d’Iroise (UK) durant les pĂ©riodes d’hiver Rendement d’une Ă©olienne Énergie produite. Berriaud 2016 37 EXEMPLE DE VARIATION DU VENT TERRESTRE L'aĂ©rodrome de Brasov

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.

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énergétiqueen superposant graphiquement le gisement éolien (estimé ici pour une hauteur de 50 mÚtres par rapport au sol) et la distance aux postes sources. Le gisement de vent, ou gisement éolien, est déterminé sur la base de données de Météo-France. Différents modÚles

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.
Lacarte des communes concernées par la saturation au 1/1/2020, Dreal Hauts de France. Comment calculer précisément l'impact d'une éolienne sur le paysage. Créer un photomontage avec éoliennes Créez vos propres photomontages

Carte mentaleÉlargissez votre recherche dans Universalis Les vents dominants Ă  la surface de la planĂšteÀ l'Ă©chelle planĂ©taire, des courants aĂ©riens permanents assurent une redistribution de la chaleur entre les pĂŽles et l'Ă©quateur. Ce sont de grands vents rĂ©guliers, des vents dominants ». En 1686, l'astronome anglais Edmund Halley publia la premiĂšre carte mĂ©tĂ©orologique expliquant la circulation des vents Ă  l'Ă©chelle du globe. Sans en comprendre parfaitement tous les mĂ©canismes, il dĂ©crivit avec pertinence la relation Ă©troite qui unit le vent Ă  la pression atmosphĂ©rique. Les progrĂšs de la mĂ©tĂ©orologie permirent ensuite de comprendre plus prĂ©cisĂ©ment comment sa direction et sa vitesse Ă©taient imposĂ©es par la position des dĂ©pressions et des anticyclones. En 1735, un autre astronome anglais, George Hadley, dĂ©finit un schĂ©ma oĂč les Ă©changes atmosphĂ©riques le long des mĂ©ridiens Ă©taient reprĂ©sentĂ©s par des mouvements ascendants le long de l'Ă©quateur et descendants au niveau des latitudes polaires, constituant ainsi deux grandes cellules de circulation d'air de part et d'autre de l'Ă©quateur. Son schĂ©ma de la circulation gĂ©nĂ©rale fut complĂ©tĂ© au xixe siĂšcle par un AmĂ©ricain, William Ferrel 1817-1891, qui dĂ©finit des cellules intermĂ©diaires aux moyennes latitudes. Quelques annĂ©es plus tard, en 1888, l'Allemand Hermann von Helmholtz fit une description particuliĂšrement rĂ©aliste des Ă©changes de chaleur le long des mĂ©ridiens. Deux causes principales furent mises en Ă©vidence et permirent d'expliquer la circulation des vents dominants Ă  la surface de la planĂšte la distribution trĂšs inĂ©gale de l'Ă©nergie solaire et la rotation de la Ă©quatoriaux et calmes subtropicauxLe processus de circulation des vents dominants rĂ©pond Ă  des facteurs thermiques. Sur les rĂ©gions Ă©quatoriales, l'air chaud et humide s'Ă©lĂšve en altitude. Il en rĂ©sulte la formation d'une zone de basses pressions Ă  proximitĂ© immĂ©diate de l'Ă©quateur. C'est la zone des calmes Ă©quatoriaux », bien connue des marins sous le nom de pot au noir ». Au cours de son ascension, l'air humide donne naissance Ă  d'impressionnants nuages orageux des cumulo-nimbus qui provoquent de fortes pluies climat Ă©quatorial et libĂšrent une Ă©nergie fois en altitude, cet air chaud se dirige vers les pĂŽles et se refroidit au cours de son trajet. À hauteur des latitudes moyennes, une partie de l'air rafraĂźchi, donc plus dense, redescend avant de reprendre sa route vers l'Ă©quateur tout en se rĂ©chauffant progressivement. Cet air chaud et sec explique les zones dĂ©sertiques ou arides qui s'allongent le long du tropique du Cancer et de celui du Capricorne. Les zones de hautes pressions ainsi créées forment une ceinture anticyclonique autour du globe entre les latitudes 300 nord et 300 sud ce sont les calmes subtropicaux. Cette circulation d'air chaud s'Ă©talant symĂ©triquement de l'Ă©quateur aux deux tropiques forme deux boucles, appelĂ©es cellules de Hadley ».Deux autres types de cellules de circulation atmosphĂ©rique ont Ă©tĂ© dĂ©finis dans chaque hĂ©misphĂšre. L'un, dĂ©nommĂ© cellules de Ferrel », formant une boucle entre les latitudes 300 et 600 ; l'autre, les cellules polaires », situĂ©es entre 600 et chacun des pĂŽles, dans des zones oĂč les tempĂ©ratures sont particuliĂšrement formation des alizĂ©s et des vents d'ouestSans dĂ©mentir les schĂ©mas de Hadley et de Ferrel, la rotation de la Terre sur elle-mĂȘme environ 1 670 km/h Ă  l'Ă©quateur vient en grande partie modifier la physionomie de ces trois types de cellule. L'air atmosphĂ©rique, plus ou moins entraĂźnĂ© par le mouvement de rotation de la planĂšte, dĂ©forme exagĂ©rĂ©ment les deux cellules intertropicales de Hadley. L'air atmosphĂ©rique est contraint de donner Ă  son mouvement un sens est-ouest. En surface, cette dĂ©formation des cellules de Hadley engendre des vents rĂ©guliers d'est nord-est dans l'hĂ©misphĂšre Nord et sud-est dans l'hĂ©misphĂšre Sud, en raison de la force de Coriolis ce sont les alizĂ©s, qui soufflent rĂ©guliĂšrement une grande partie de l' moyennes latitudes entre 30 et 600, l'atmosphĂšre tourne » plus vite que la Terre, ce qui gĂ©nĂšre des vents d'ouest sur les deux hĂ©misphĂšres. Ces vents d'ouest dominent, mais ne sont ni continus ni permanents, contrairement aux alizĂ©s. Dans l'hĂ©misphĂšre Nord, ils sont frĂ©quemment dĂ©viĂ©s par le passage des perturbations. En revanche, dans l'hĂ©misphĂšre Sud, des vents d' [...]1 2 3 4 5 
pour nos abonnĂ©s, l’article se compose de 10 pagesAfficher les 8 mĂ©dias de l'articleÉcrit par ancien directeur de la MĂ©tĂ©orologie nationaleRenĂ© CHABOUD ingĂ©nieur Ă  MĂ©tĂ©o FranceJean-Pierre LABARTHE ingĂ©nieur en chef de la mĂ©tĂ©orologie en service Ă  la division prĂ©vision de la direction de la mĂ©tĂ©orologie, ancien Ă©lĂšve de l'École polytechniqueClassificationSciences de la TerreMĂ©tĂ©orologieMĂ©tĂ©orologie instruments et mĂ©thodesSciences de la TerreMĂ©tĂ©orologieAtmosphĂšre et phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiquesAutres rĂ©fĂ©rences VENTS » est Ă©galement traitĂ© dans ACCUMULATIONS gĂ©ologie - Accumulations continentalesÉcrit par Roger COQUE ‱ 5 059 mots ‱ 11 mĂ©dias Dans le chapitre Accumulation Ă©olienne » [
] Comme les eaux courantes, le vent a une activitĂ© de transport et d'accumulation. Cette activitĂ© se situe dans le prolongement de la dĂ©flation qu'il exerce aux dĂ©pens des formations superficielles meubles. Les observations de terrain ainsi que l'expĂ©rimentation en soufflerie montrent que cette prise en charge ne concerne que les Ă©lĂ©ments ne dĂ©passant pas 0,50 mm de diamĂštre. À l'opposĂ©, les parti [
] Lire la suiteAÉRONOMIEÉcrit par Gaston KOCKARTS ‱ 4 145 mots ‱ 11 mĂ©dias Dans le chapitre PhĂ©nomĂšnes de transport » [
] La distribution des constituants atmosphĂ©riques soumis Ă  l'action du rayonnement solaire et impliquĂ©s dans de nombreuses rĂ©actions chimiques ne peut pas ĂȘtre Ă©valuĂ©e en faisant uniquement un bilan des productions et des pertes. Il faut aussi tenir compte des phĂ©nomĂšnes de transport capables de modifier fortement la rĂ©partition en altitude et en latitude des constituants de l'atmosphĂšre. Il y a lie [
] Lire la suiteAGROMÉTÉOROLOGIEÉcrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET ‱ 6 613 mots ‱ 7 mĂ©dias Dans le chapitre Les effets destructeurs gel, grĂȘle, vents forts, fortes chaleurs » [
] Certains phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques peuvent provoquer la destruction d'organes vĂ©gĂ©taux sensibles. On pense, bien entendu, en premier lieu aux effets destructeurs de chutes de grĂȘle sous les cumulo-nimbus nuages Ă  fort dĂ©veloppement vertical, gĂ©nĂ©rateurs d'orages. Un tel phĂ©nomĂšne a une durĂ©e de vie de l'ordre de l'heure, et une extension spatiale zone concernĂ©e de quelques kilomĂštres. Il est [
] Lire la suiteANÉMOCHORIEÉcrit par Jacques DAUTA ‱ 896 mots ‱ 1 mĂ©dia DissĂ©mination, par l'intermĂ©diaire du vent, des fruits et des graines de plantes Ă  fleurs, et, plus gĂ©nĂ©ralement, des spores et d'autres formes de dispersion des espĂšces vivantes. Parmi les caractĂšres morphologiques favorables Ă  l'anĂ©mochorie, la petitesse et la lĂ©gĂšretĂ© des semences et des germes constituent une possibilitĂ© simple et efficace. Ainsi se trouvent dispersĂ©es dans les airs, outre les [
] Lire la suiteANTICYCLONESÉcrit par Jean-Pierre CHALON ‱ 4 102 mots ‱ 5 mĂ©dias Dans le chapitre Anticyclones et vents » [
] La diffĂ©rence de pression atmosphĂ©rique qui existe entre deux rĂ©gions voisines exerce sur l’air une force qui tend Ă  le dĂ©placer des hautes pressions vers les basses pressions. Mais, parce que la Terre tourne, tout dĂ©placement se trouve dĂ©viĂ©, sur la droite dans l’hĂ©misphĂšre Nord et sur la gauche dans l’hĂ©misphĂšre Sud effet de Coriolis, du nom de Gaspard Gustave Coriolis qui dĂ©finit cette force [
] Lire la suiteARÉISMEÉcrit par Pierre CARRIÈRE ‱ 1 687 mots ‱ 1 mĂ©dia Dans le chapitre Les causes de l'arĂ©isme » [
] Cette absence de drainage tient, avant tout, Ă  des causes climatiques. L'Ă©lĂ©ment dĂ©cisif est l'insuffisance des prĂ©cipitations. La circulation atmosphĂ©rique gĂ©nĂ©rale est la grande responsable de ce dĂ©ficit des prĂ©cipitations sur une portion notable du globe terrestre en donnant naissance, aux latitudes subtropicales, Ă  deux chapelets de cellules de hautes pressions, bien Ă©tablies sur la moitiĂ© [
] Lire la suiteASCENDANCE, mĂ©tĂ©orologieÉcrit par Jean-Pierre CHALON ‱ 4 803 mots ‱ 10 mĂ©dias Dans le chapitre L’instabilitĂ© barocline » [
] À ce stade, avec l’instabilitĂ© convective nous avons pris en compte les variations verticales de la tempĂ©rature. Mais les fortes variations horizontales, observĂ©es dans les rĂ©gions tempĂ©rĂ©es entre 35 et 65 degrĂ©s de latitude du fait de la rĂ©partition de l’énergie solaire sur la planĂšte, peuvent devenir, elles aussi, d’importantes sources d’instabilitĂ©. Dans cette zone de fort gradient, l’équili [
] Lire la suiteATMOSPHÈRE - ThermodynamiqueÉcrit par Jean-Pierre CHALON ‱ 7 724 mots ‱ 7 mĂ©dias Dans le chapitre InstabilitĂ© horizontale, dite barocline » [
] Jusque-lĂ , on a uniquement considĂ©rĂ© l’impact des variations verticales de tempĂ©rature. Mais les fortes variations horizontales, observĂ©es Ă  grande Ă©chelle dans les rĂ©gions tempĂ©rĂ©es principalement entre 35 et 65 degrĂ©s de latitude du fait de la rĂ©partition de l’énergie solaire sur la planĂšte, peuvent devenir, elles aussi, d’importantes sources d’instabilitĂ©s. Dans cette zone de forts gradients [
] Lire la suiteBHOLA cyclone deÉcrit par Jean-Pierre CHALON ‱ 1 247 mots ‱ 2 mĂ©dias Dans le chapitre Origine et consĂ©quences humaines et matĂ©rielles du cyclone de Bhola » [
] La tempĂȘte tropicale Nora, qui se dĂ©veloppe dans le Pacifique fin octobre 1970, est en voie d’affaiblissement lorsqu’elle traverse le sud de la mer de Chine, puis le golfe de ThaĂŻlande au dĂ©but du mois de novembre. Une fois passĂ©s dans le golfe du Bengale, les restes de ce systĂšme forment une dĂ©pression qui s’intensifie en obliquant vers le nord . Le 9 novembre, avec des vents estimĂ©s souffler Ă  p [
] Lire la suiteVoir aussiALIZÉSCIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALECELLULE DE HADLEYROTATION DE LA TERREAIR TROPICALLes derniers Ă©vĂ©nements23 juillet 2018 GrĂšce. Incendies meurtriers. De nombreux incendies attisĂ©s par la chaleur et des vents violents en Attique provoquent la mort d’au moins quatre-vingt-douze personnes autour des villes balnĂ©aires de MĂĄti et de Rafina, Ă  une quarantaine de kilomĂštres au nord-est d’AthĂšnes. [
] Lire la suite4-5 dĂ©cembre 2017 États-Unis. Incendies en Californie. À partir du 4, de nombreux feux attisĂ©s par des vents violents ravagent la rĂ©gion de Los Angeles, en Californie, en dehors de la saison habituelle des incendies. Le 5, le gouverneur Jerry Brown dĂ©crĂšte l’état d’urgence. Ces incendies, les plus Ă©tendus de l’histoire de l’État, seront actifs jusqu’en janvier 2018. Ils causeront la mort d’au moins deux personnes. [
] Lire la suite8-11 novembre 2013 Philippines. Passage meurtrier du typhon Haiyan Le 8, le typhon Haiyan, dont les vents dĂ©passent 300 kilomĂštres par heure, traverse le centre de l'archipel, faisant des milliers de morts et provoquant d'importants dĂ©gĂąts matĂ©riels, notamment Ă  Tacloban, capitale de l'Ăźle de Leyte. La gĂ©ographie de l'archipel et la faiblesse des moyens de communication opĂ©rationnels retardent l'arrivĂ©e des secours. [
] Lire la suite27-28 fĂ©vrier 2010 France. TempĂȘte meurtriĂšre et dĂ©vastatrice sur les cĂŽtes atlantiques Les 27 et 28, la tempĂȘte Xynthia, dont la vitesse des vents dĂ©passe 100 kilomĂštres par heure, traverse la France du sud-ouest vers le nord-est. Le passage du cƓur de la dĂ©pression sur la façade atlantique de la France coĂŻncide avec des coefficients de marĂ©e trĂšs Ă©levĂ©s. La conjonction de ces Ă©lĂ©ments entraĂźne une brutale montĂ©e des eaux. Des ruptures de digues provoquent l'inondation de zones habitĂ©es situĂ©es au-dessous du niveau de la mer, notamment sur les cĂŽtes basses de VendĂ©e et de Charente-Maritime. [
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ÉtudegĂ©ographique de l’énergie Ă©olienne en France: | Des cartes CARTE DES VENTS EN FRANCE ET POTENTIEL ÉOLIEN S.O.S. Mont Saint Michel – Touche pas Ă  Mont Saint Michel ! Vent d’optimisme pour l’éolien français en 2013 Parcs Ă©oliens, cartographie des
Le 20 dĂ©cembre 2021, Sites & Monuments Ă©tait sollicitĂ©e par le prĂ©fet de la rĂ©gion Île-de-France pour participer Ă  l’élaboration d’une cartographie des zones favorables au dĂ©veloppement de l’éolien. Ce courrier prĂ©cisait "Je vous invite Ă  prendre connaissance du projet de carte prĂ©liminaire et Ă  en vĂ©rifier la complĂ©tude et l’exactitude. Je vous invite Ă©galement Ă  faire connaĂźtre les Ă©ventuels besoins d’ajout et d’ajustement pour le 1er fĂ©vrier au plus tard". En pleine cohĂ©rence avec la soumission au Conseil d’État de l’instruction gouvernementale du 26 mai 2021 imposant l’élaboration de cette cartographie, la rĂ©ponse suivante a Ă©tĂ© faite. Discours de la ministre de la Transition Ă©cologique du 28 mai 2021 annonçant une cartographie Ă©olienne "Objet participation de Sites & Monuments Ă  la dĂ©finition de zones favorables au dĂ©veloppement de l’éolien en Île-de-France Monsieur le PrĂ©fet, Je vous remercie de votre invitation Ă  participer, le 14 janvier 2022, Ă  une visio-confĂ©rence sur l’ Ă©laboration d’une cartographie des zones favorables Ă  l’implantation d’éolienne » en Île-de-France. Sites & Monuments, considĂ©rant que les Ă©oliennes - aujourd’hui au nombre d’environ 8000 - sont trop nombreuses en France, ne souhaite cependant ni organiser ni cautionner la venue de nouveaux aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs sur notre territoire. Le caractĂšre dĂ©raisonnable des objectifs de la PPE du 21 avril 2020 prĂ©voyant a minima 6500 nouvelles machines Ă  l’horizon 2028 ou, plus encore, des scĂ©narios de RTE jusqu’à 28 000 nouvelles machines Ă  l’horizon 2050, comme des dimensions des Ă©oliennes terrestres de la derniĂšre gĂ©nĂ©ration plus de 240 mĂštres en bout de pales, visibles par consĂ©quent Ă  une vingtaine de kilomĂštres Ă  la ronde, annihile toute possibilitĂ© d’insertion paysagĂšre. Au demeurant, l’instruction gouvernementale du 26 mai 2021, prĂ©voyant la cartographie citĂ©e en objet, prĂ©cise, en particulier, qu’elle ne pourra servir de base pour refuser un projet en dehors d’une zone identifiĂ©e comme favorable ». Il s’agit, par consĂ©quent, d’un nouvel argument permettant d’imposer la prĂ©sence d’aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs, sans limiter en retour la libertĂ© des promoteurs. De concert avec d’autres associations nationales, nous contestons d’ailleurs devant le Conseil d’État cette instruction gouvernementale restreignant aussi bien la libertĂ© d’apprĂ©ciation des prĂ©fets Ă  qui elle impute des refus non justifiĂ©s » que la libre administration des collectivitĂ©s. Le gouvernement, pleinement engagĂ© pour le dĂ©veloppement de la filiĂšre Ă©olienne » selon son instruction, doit assumer seul la responsabilitĂ© de sa politique dans un contexte de rejet massif de cette industrie par les populations, les associations et les collectivitĂ©s concernĂ©es, comme le montrent notamment les sondages diligentĂ©s rĂ©cemment par notre association voir sondage OpinionWay et sondage IFOP. Sites & Monuments refuse ainsi d’ĂȘtre l’auxiliaire d’une politique qu’elle dĂ©sapprouve et souligne qu’il n’est plus possible d’affirmer, comme vous le faites, Ă  l’unisson de l’instruction gouvernementale, qu’il est nĂ©cessaire de recourir Ă  l’énergie Ă©olienne afin de faire face Ă  l’urgence climatique ». Regrettant de ne pouvoir m’entretenir avec vous dans le cadre dĂ©fini par le gouvernement, je vous prie d’agrĂ©er, Monsieur le PrĂ©fet, l’expression de ma respectueuse considĂ©ration. Julien Lacaze PrĂ©sident de Sites & Monuments - SPPEF Association reconnue d’utilitĂ© publique, agréée pour la protection de l’environnement" Lettre du prĂ©fet de rĂ©gion Île-de-France du 20 dĂ©cembre 2021 sur une cartographie Ă©olienne RĂ©ponse de Sites & Monuments du 13 dĂ©cembre 2021 au prĂ©fet de rĂ©gion Île-de-France
Maisla Dreal a bien produit 14 cartes en dĂ©cembre 2021, portant l’intitulĂ© "projet de zones favorables pour le dĂ©veloppement de l’éolien terrestre". Des documents Ă©tablis "en vue de wapashaLangue pendueNombre de messages 4560Localisation Pays des AbersDate d'inscription 30/04/2005Sujet Une carte mondiale des vents pour les Ă©oliennes Mer 8 Juin Ă  1752 sur-la-toile-08 juin 2005Une carte mondiale des vents pour les Ă©oliennes Citation Pascalb a Ă©crit A partir des donnĂ©es de 7500 stations mĂ©tĂ©orologiques et 500 ballons sondes deux chercheurs de l’UniversitĂ© de Stanford, Cristina Archer et Mark Jacobson ont reconstituĂ© une carte mondiale des vitesses des vents Ă  80 m du sol hauteur des hĂ©lices d’une Ă©olienne. Ceci afin de pouvoir identifier, au niveau mondial, les meilleurs sites pour l’implantation d’ Ă©olienne. Photo Xavi GayaLes cartes classent les vitesses des vents en 7 groupes, d’infĂ©rieures Ă  5,9 m/s bleu clair Ă  supĂ©rieures Ă  9,4 m/s noir, une vitesse moyenne annuelle de 7 m/s Ă©tant suffisante pour une utilisation partir de cette carte, l’examen des zones potentielles est relativement aisĂ©. Les territoires les plus intĂ©ressants sont situĂ©s principalement prĂšs des cĂŽtes, en AmĂ©rique du Nord, en Mer du Nord, en Tasmanie et en Patagonie alors que l’Afrique ne possĂšde que trĂšs peu de zones potentielles. Pour la France la carte permet d’identifier la Bretagne et la Normandie comme zones des VentsUniversitĂ© de source +_________________Les consĂ©quences de ce qu'on ne fait pas sont les plus MARIËN 1920 7nHJj.
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