Mieux tirer parti de l’énergie solaire

Dossier : ExpressionsMagazine N°667 Septembre 2011
Par Thomas COQUIL (04)

La Terre reçoit du Soleil une éner­gie huit mille fois supé­rieure à la demande mon­diale. L’u­ti­li­sa­tion de cette éner­gie, qui peut être conver­tie en cha­leur, en élec­tri­ci­té ou en bio­masse, repré­sente un enjeu tech­no­lo­gique et éco­no­mique majeur.

Pan­neaux photovoltaïques 
Les cel­lules pho­to­vol­taïques montrent des baisses de ren­de­ments signi­fi­ca­tives dans le bleu (400−500 nm). Ces pho­tons génèrent rela­ti­ve­ment peu d’élec­trons et pro­voquent l’é­chauf­fe­ment du sys­tème par ther­ma­li­sa­tion. L’u­ti­li­sa­tion de maté­riaux pho­to­lu­mi­nes­cents per­met donc d’aug­men­ter le nombre de pho­tons dans les lon­gueurs d’ondes opti­males et éga­le­ment de limi­ter l’ef­fet de thermalisation.

Elle consti­tue aus­si un levier de crois­sance extra­or­di­naire qui dyna­mise aujourd’­hui des mar­chés en pleine expan­sion tels que ceux du pho­to­vol­taïque et de la bio­masse. Le pho­to­vol­taïque, par exemple, connaît des taux de crois­sance de l’ordre de 40% annuels depuis plus de dix ans, tan­dis que le mar­ché de la culture de microalgues à but agroa­li­men­taire ou éner­gé­tique implique des acteurs aus­si divers qu’Exxon, Che­vron, Google, Vir­gin, Bouygues ou Lafarge. L’a­gri­cul­ture sous serre repré­sente, quant à elle, un mar­ché d’en­vi­ron un mil­lion d’hec­tares de films agri­coles dans le monde (don­née BASF), renou­ve­lés tous les deux ou trois ans.

Décaler les longueurs d’ondes

La Terre reçoit du Soleil une éner­gie huit mille fois supé­rieure à la demande mondiale

Les phé­no­mènes de déca­lage de lon­gueurs d’ondes – stokes shift – par pho­to­lu­mi­nes­cence offrent la pos­si­bi­li­té de modu­ler le spectre solaire afin d’a­mé­lio­rer l’ef­fi­ca­ci­té des pro­cé­dés de conver­sion éner­gé­tiques par les cel­lules pho­to­vol­taïques, les microalgues ou les végé­taux terrestres.

Le prin­cipe consiste à déca­ler cer­taines lon­gueurs d’ondes (ou cou­leurs, pour le visible) vers d’autres lon­gueurs d’ondes plus utiles. Par exemple, les UV, géné­ra­le­ment inutiles ou dom­ma­geables, sont trans­for­més en bleu, le bleu peut être trans­for­mé en vert, le vert en rouge, puis en infra­rouge. Ce phé­no­mène est obte­nu grâce à l’u­ti­li­sa­tion de sub­stances opti­que­ment actives par­ti­cu­lières per­met­tant d’ab­sor­ber puis de réémettre les pho­tons dans les gammes de lon­gueurs d’ondes de plus grande sen­si­bi­li­té d’une cel­lule solaire ou chlorophyllienne.

Matériaux photoniques

Il est ain­si pos­sible de déve­lop­per, à par­tir de ces sub­stances par­ti­cu­lières, des maté­riaux, dits » pho­to­niques « , aux pro­prié­tés ori­gi­nales et fonc­tion­nant non pas comme de simples filtres mais comme de véri­tables concen­tra­teurs spectraux.

En com­bi­nant l’ef­fet de plu­sieurs de ces sub­stances bien choi­sies au sein de nou­veaux maté­riaux, il est pos­sible de recréer, à par­tir de la lumière natu­relle, une nou­velle lumière, conçue sur mesure pour les besoins de l’u­ti­li­sa­tion finale. Par exemple, la plu­part des plantes pos­sé­dant de la chlo­ro­phylle uti­lisent de manière pré­fé­ren­tielle l’éner­gie solaire cor­res­pon­dant aux cou­leurs bleues et rouges, et réflé­chissent le vert et le jaune dont elles ne se servent pas ou peu, d’où leur cou­leur verte.

Capacités multiples

En plus de cette pho­to­lu­mi­nes­cence, les maté­riaux ain­si conçus peuvent offrir des pro­prié­tés de concen­tra­tion lumi­neuse par effet de guide d’onde à deux dimen­sions ain­si que la pos­si­bi­li­té de cap­ter ou réémettre la lumière de manière dif­fuse. Ces pro­prié­tés peuvent se révé­ler déter­mi­nantes pour bon nombre d’ap­pli­ca­tions comme dans les domaines du film agri­cole ou du solaire urbain inté­gré au bâti­ment par exemple.

Démons­tra­teur de l’ap­pli­ca­tion des maté­riaux Pho­to­Fuel pré­sen­té récem­ment au Japon (sur invi­ta­tion du gou­ver­ne­ment local), en Malai­sie et à Sin­ga­pour. © PHOTOFUEL SAS

Rendements accrus

Les modules solaires uti­li­sant des maté­riaux pho­to­lu­mi­nes­cents atteignent des per­for­mances supérieures

Les études quan­ti­ta­tives préa­lables menées sur l’u­ti­li­sa­tion de la pho­to­lu­mi­nes­cence dans les domaines du pho­to­vol­taïque, des algues et de l’a­gri­cul­ture témoignent d’aug­men­ta­tions de ren­de­ments signi­fi­ca­tives, com­prises entre 5% et plus de 50% selon les applications.

En effet, sous forme d” encap­su­lants pho­to­vol­taïques, les maté­riaux pho­to­lu­mi­nes­cents per­mettent, grâce à leurs mul­tiples pro­prié­tés, de géné­rer une puis­sance don­née sur une sur­face don­née en uti­li­sant un foi­son­ne­ment de cel­lules poten­tiel­le­ment infé­rieur à celui des modules actuels. Il en résulte une uti­li­sa­tion de sili­cium réduite et donc des coûts réduits. Les modules solaires ain­si fabri­qués montrent d’autre part des per­for­mances supé­rieures en inci­dence non directe. Pour les plantes ou les algues, l’é­clai­re­ment solaire peut être adap­té aux divers spectres d’ac­tion pho­to­syn­thé­tique des espèces culti­vées. Sous forme de films ou plaques plas­tiques, ces maté­riaux per­mettent d’a­mé­lio­rer de manière simple et peu coû­teuse la pho­to­syn­thèse et le ren­de­ment des cultures sous serre (un mil­lion d’hec­tares dans le monde).

Créée à Paris en 2009, Pho­to­Fuel déve­loppe et com­mer­cia­lise des tech­no­lo­gies et maté­riaux pho­to­niques pour les mar­chés du pho­to­vol­taïque, de l’a­gri­cul­ture sous serre et de la culture de microalgues . Elle vise en prio­ri­té des solu­tions direc­te­ment inté­grables aux pro­cé­dés et dis­po­si­tifs exis­tants. La socié­té vient d’en­trer en phase pré­in­dus­trielle, avec la pro­duc­tion de plu­sieurs tonnes de poly­mères dopés. Elle a noué des rela­tions avec des par­te­naires indus­triels et aca­dé­miques de réfé­rence en France comme à l’é­tran­ger (Europe, Asie). 

Dans le domaine à fort poten­tiel des microalgues , l’é­clai­re­ment solaire peut être adap­té aux divers spectres d’ac­tion pho­to­syn­thé­tique des nom­breuses espèces culti­vées. De plus, les pro­prié­tés de guide d’onde de ces maté­riaux per­mettent de répondre à l’une des pro­blé­ma­tiques majeures du déve­lop­pe­ment et de l’é­la­bo­ra­tion des enceintes de culture en favo­ri­sant la répar­ti­tion de la lumière autour des sys­tèmes. Ces tech­no­lo­gies per­mettent donc d’aug­men­ter la pro­duc­ti­vi­té sur­fa­cique en bio­masse et donc le prin­ci­pal fac­teur de ren­ta­bi­li­té éco­no­mique des futures bioraffineries .

Le regain d’in­té­rêt pour l’ex­ploi­ta­tion de l’éner­gie solaire jus­ti­fie donc, de nos jours, la consi­dé­ra­tion sérieuse de ces maté­riaux pho­to­lu­mi­nes­cents . Ils consti­tuent une nou­velle pla­te­forme tech­no­lo­gique per­met­tant d’a­mé­lio­rer de manière signi­fi­ca­tive le ren­de­ment de nom­breux sys­tèmes aux poten­tiels éco­no­miques grandissants.

His­toire
L’u­ti­li­sa­tion de la pho­to­lu­mi­nes­cence pour le déca­lage de lon­gueurs d’ondes a sus­ci­té l’in­té­rêt de la com­mu­nau­té scien­ti­fique depuis le milieu des années 1970. Phi­lippe Gra­visse, phy­si­cien et inven­teur fran­çais indé­pen­dant, est un pion­nier du domaine et le pre­mier à avoir bre­ve­té et iden­ti­fié le poten­tiel de tech­no­lo­gies de ce type pour de mul­tiples appli­ca­tions. Le pro­fes­seur Adolf Goetz­ber­ger , lau­réat du prix de l’In­ven­teur euro­péen de l’an­née 2009 de l’Of­fice des bre­vets euro­péens (OEB) et fon­da­teur de l’Ins­ti­tut Fraun­ho­fer des sys­tèmes éner­gé­tiques solaires (ISE), a lui aus­si beau­coup tra­vaillé sur les tech­no­lo­gies de pho­to­lu­mi­nes­cence appli­quées au pho­to­vol­taïque, d’un point de vue fondamental.
Plus récem­ment, le pro­fes­seur Marc Bal­do , au MIT, vient de fon­der un nou­veau centre de recherche qui a reçu la visite du pré­sident Barack Oba­ma, et qui étu­die ces tech­no­lo­gies pour des appli­ca­tions pho­to­vol­taïques prin­ci­pa­le­ment. Ces acti­vi­tés aca­dé­miques res­tent rela­ti­ve­ment éloi­gnées du milieu indus­triel et visent des objec­tifs à long terme, comme l’ob­ten­tion de concen­tra­teurs solaires par lumi­nes­cence (LSC).

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