Téléchargement et description de la simulation

Le téléchargement contient les 6 sites présentés dans cet article, chacun en 3 variantes : batterie seule, centrale et décentralisée : https://climate.pege.org/2026/solar-yield.7z






Le téléchargement contient les 6 sites présentés dans cet article, chacun en 3 variantes :
  • "batterie uniquement" pour montrer l'effet d'un grand nombre de batteries
  • "central" avec l'efficacité supposée des grands systèmes centraux de production d'électricité et des systèmes CCPP
  • "décentralisés" avec des rendements supposés de 200 à 500 kW
L'emplacement du téléchargement est le suivant : https://climate.pege.org/2026/solar-yield.7z

Chaque fichier commence par une description du scénario

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Description du scénario avec l'exemple de l'Ouganda Kampala

Modules East 25 : modules orientés vers l'est avec une pente de 25°.

Générateur Watt : Pourquoi 800 000 W ? La charge moyenne est testée jusqu'à 400 kW, et le profil de charge journalier comporte 2 heures avec le double de la moyenne. Pour simplifier la simulation et éviter une planification compliquée, nous avons supposé que la charge maximale possible correspondait à la puissance de l'installation. la taille du générateur. 200 kW serait la taille minimale raisonnable.

Heures de pénalité pour le démarrage du générateur : Le démarrage à froid nécessite du carburant supplémentaire.

Maintenance : Les coûts de maintenance annuels sont de 0,02 × CAPEX.

Prix de la recharge rapide en kWh : Le règlement de la recharge rapide hors réseau vend la recharge rapide à ce prix.

Rapport achat/vente du méthanol : Vous ne pouvez pas vendre au même prix que vous achetez. À 20 cents/kWh HHV, 0,3 signifie que vous vendez pour 20 cents × 0,3 ratio achat/vente donne 6 cents/kWh HHV.

Sauter aux diagrammes avec années / prix du méthanol : Le prix du kWh et le bilan sont calculés avec 8, 12, 16 et 20 ans d'amortissement et 10, 15, 20 et 25 cents/kWh de prix du méthanol HHV.

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Diagramme avec les 10 meilleures combinaisons pour le prix de production du kWh le plus bas sur le côté gauche et les 10 meilleures combinaisons avec le meilleur équilibre sur le côté droit.

Les coûts de production les plus bas n'apportent pas toujours le meilleur équilibre. Cela dépend du prix de vente. Vendre 1 GWh à 4 cents/kWh de coûts de production pour 12 cents/kWh rapporte 80 000 €. Mais la vente de 1,2 GWh à 5 cents/kWh de coûts de production rapporte 84 000 €. Les différences entre les coûts de production et l'équilibre des points de vue sont donc importantes.

À faible charge, la sous-utilisation de l'équipement détermine les mauvaises performances en termes de prix de production et d'équilibre. À forte charge, la consommation de carburant du générateur détermine les mauvaises performances en termes de prix de production et d'équilibre. L'achat de méthanol à 20 cents/kWh HHV et sa conversion en électricité avec un rendement de 35 % représentent 57 cents de coûts de combustible par kWh.

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Pour chaque batterie, la puissance au méthanol et la combinaison de charge constituent une telle statistique : 1 700 statistiques pour un site.

La production photovoltaïque n'est pas utilisée : Les batteries sont entièrement chargées et le système de conversion au méthanol fonctionne à sa puissance maximale. Bien sûr, il serait possible de réduire la production inutilisée en utilisant beaucoup plus de batteries et un système de conversion au méthanol beaucoup plus puissant. Toutes les simulations montrent que la réduction de la production inutilisée à près de zéro augmente les coûts par kWh.

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Le profil de charge quotidien d'une station de recharge rapide

La simulation a été créée en avril 2024 pour étudier la possibilité de mettre en place des installations de recharge rapide hors réseau en Afrique. Les versions futures offriront de nouvelles possibilités pour simuler différents profils de charge.

Industrie à production variable : Il sera possible de fixer un pourcentage minimum de taux de production. Ainsi, l'industrie ralentira dans les situations où le rendement solaire est faible.

Bâtiments anciens : Les bâtiments anciens ont généralement une mauvaise isolation thermique. Ils ont besoin de beaucoup de chauffage en hiver et de beaucoup de climatisation en été.

Serre : La culture de plantes dans une serre présente plusieurs avantages, mais elle nécessite un chauffage ou un refroidissement.
-250% d'émissions de CO2 jusqu'à ce que les 350 ppm soient à nouveau atteints -250% d'émissions de CO2 jusqu'à ce que les 350 ppm soient à nouveau atteints
Réduire les émissions de CO2 est beaucoup trop peu, même les émissions zéro sont insuffisantes. Seul un assainissement de la planète peut aider.


Filtrer et séparer le CO2 de l'atmosphère Filtrer et séparer le CO2 de l'atmosphère
En raison de leur énorme besoin d'espace et d'eau, les plantes ne sont pas adaptées à la réduction nécessaire de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a pas de place pour 37 millions de km² de forêt en croissance.


390 PWh/an Électricité pour le CO2 de l'atmosphère 390 PWh/an Électricité pour le CO2 de l'atmosphère
Réduire la teneur en CO2 avec Power to Carbon, produire des vecteurs d'énergie avec Power to Liquid et faire de la culture de plantes en intérieur avec CO2 pour remplacer l'agriculture à grande échelle.


La fibre de carbone devient un matériau de construction standard La fibre de carbone devient un matériau de construction standard
Si nous filtrons les 33,1 Gt d'émissions de CO2 de 2019 de l'atmosphère et les séparons en C et O, cela donne 9 milliards de tonnes de carbone. Que faire avec cela ?


Rapport 2021 du GIEC : le conte de fées 'zéro émission nette' et ses conséquences désastreuses Rapport 2021 du GIEC : le conte de fées 'zéro émission nette' et ses conséquences désastreuses
Se contredisant constamment, le rapport 2021 du GIEC s'en tient à l'objectif totalement insuffisant de 'zéro émission nette'.


Le dogmatisme vert et la destruction de l'industrie photovoltaïque allemande Le dogmatisme vert et la destruction de l'industrie photovoltaïque allemande
Comment le dogme 'la demande en électricité va diminuer' a conduit à des objectifs extrêmement erronés qui ont détruit l'industrie photovoltaïque allemande en 2013.


Pourquoi l'Allemagne échoue-t-elle dans sa transition énergétique ? Pourquoi l'Allemagne échoue-t-elle dans sa transition énergétique ?
Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, l'Allemagne était le grand modèle en matière de transition énergétique, pourquoi cet échec aujourd'hui ?


Crise du Sri Lanka en 2022 Exemple d'échec de l'abandon du pétrole Crise du Sri Lanka en 2022 Exemple d'échec de l'abandon du pétrole
Durement touchée par l'échec du tourisme dû à COVID-19, la hausse du prix du pétrole est le prochain coup dur. Les graves manquements des pays industrialisés.


Le culte destructeur empêche une transition énergétique fonctionnelle Le culte destructeur empêche une transition énergétique fonctionnelle
Un roman d'horreur sur un monde où l'énergie renouvelable et le recyclage n'existent pas a retardé une transition énergétique et la protection du climat.


Tournant énergétique fonctionnel vs Tournant énergétique allemand Tournant énergétique fonctionnel vs Tournant énergétique allemand
Nous devons dénoncer avec force le grotesque tournant énergétique allemand, afin de transformer tous les ennemis de ce grotesque en fans d'un tournant énergétique fonctionnel.


Changement de paradigme - Transition de la rentabilité - Chocs culturels
Nous ne pourrons ni réussir la transition énergétique ni arrêter le changement climatique si nous ne réexaminons pas constamment tous les paramètres et si nous n'abandonnons pas les points de vue qui ne sont pas valables.


L'optimisation des coûts - la clé de la transition énergétique et de la protection du climat
Article rédigé pour la conférence CORP.at du 22 au 25 mars 2026 à Vienne. Ma participation à 2025 était une action de dernière minute, mais j'ai maintenant beaucoup de temps pour préparer le document.




  L'optimisation des coûts - la clé de la transition énergétique et de la protection du climat


Article rédigé pour la conférence CORP.at du 22 au 25 mars 2026 à Vienne. Ma participation à 2025 était une action de dernière minute, mais j'ai maintenant beaucoup de temps pour préparer le document.

Résumé
Pour atteindre les objectifs d'optimisation des coûts nécessaires, nous ne pouvons pas séparer le problème de l'énergie de tous les autres problèmes : un autre problème majeur est celui du logement.


Introduction
De nombreuses imaginations sur notre avenir ont été créées dans le passé avec des paramètres complètement différents. Les conclusions non vérifiées du passé mettent en danger notre avenir avec des coûts insupportables.


Mon expérience personnelle d'une transition vers la rentabilité Mon expérience personnelle d'une transition vers la rentabilité
Les oiseaux peuvent voler sans connaître tous les termes de l'aérodynamique. J'ai réagi avec mon changement de conception à une "transition de rentabilité" en cours sans connaître le terme à ce moment-là.


Transition énergétique
Le long chemin de l'électricité aléatoire provenant du soleil et du vent vers l'électricité 24×365. Les transitions de rentabilité supervisées doivent être considérées comme des accidents majeurs.


Le principe GEMINI : le double usage des terres
Aucune meilleure centrale solaire, aucun meilleur logement possible sur le même terrain, tel est l'objectif ultime du principe GEMINI.


Installations de recharge rapide hors réseau Installations de recharge rapide hors réseau
Cela peut commencer modestement, quelque part dans un village, avec une seule maison GEMINI dotée d'un grand abri de voiture photovoltaïque et d'un système de recharge à courant continu de 100 kW.


Industrie à forte intensité énergétique
J'ai déjà mis au point une échelle pour les possibilités d'utilisation de l'énergie solaire hors réseau en fonction de la taille de l'installation photovoltaïque. Mais il s'agit maintenant de faire un grand saut vers le haut de cette échelle : l'exploitation, l'industrie à forte consommation d'énergie.


Agriculture : De combien de mètres carrés un être humain a-t-il besoin pour se nourrir ? Agriculture : De combien de mètres carrés un être humain a-t-il besoin pour se nourrir ?
L'humanité est née de la chasse et de la cueillette. Il y a 12 000 ans, la surface occupée par l'homme passait de 500 000 m² à 2 500 000 m². Avec la révolution agricole, l'utilisation des terres a été réduite de deux fois.


Conclusion
Tous les paramètres sont en constante évolution. Nous devons vérifier tous les paramètres et prévoir l'évolution dans un avenir prévisible.


Références
Informations et prises de position sur des thèmes d'actualité concernant la transition énergétique, la protection du climat et l'évolution nécessaire vers la prospérité mondiale.




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