En utilisant des satellites et l’intelligence informatique, nous avons pu cartographier toutes les centrales solaires importantes de la planète.
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Le prix de énergie solaire photovoltaïque (PV) a chuté de 82% depuis 2010, donnant au monde la possibilité de construire un système énergétique sans émissions qui pourrait même être moins coûteux que celui à base de combustibles fossiles qu’il remplace. Selon l’Agence internationale de l’énergie, si nous voulons atteindre le double objectif de réduction de la pauvreté mondiale et de maintenir les températures bien en dessous de 2 ° C, la capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque doit être multipliée par dix d’ici 2040.
Des obstacles critiques subsistent. L’énergie solaire doit être stockée car elle est « intermittente » car la lumière du soleil varie tout au long de la journée et tout au long de l’année. L’architecture de la politique doit également garantir que l’énergie solaire atteigne les régions les plus reculées du globe et les zones où elle est le plus nécessaire. Et des compromis entre l’énergie solaire et d’autres utilisations d’une même terre, telles que la conservation et la biodiversité, l’agriculture et les systèmes alimentaires, l’utilisation communautaire et indigène, se produiront inévitablement.
Mes collègues et moi venons de publier la première liste mondiale des principales installations de production d’énergie solaire dans la revue Nature. Dans ce contexte, « grande » désigne les installations qui produisent au moins 10 kilowatts d’énergie au plus fort de la journée solaire. La capacité typique d’une petite installation résidentielle sur le toit est de 5 kilowatts.
Nous avons examiné plus de 50% de la superficie terrestre de la planète, à l’exclusion des régions éloignées dépourvues de lieux peuplés. Nous avons trouvé 68 661 installations solaires au total. En utilisant la superficie de ces installations et en tenant compte de l’incertitude de notre méthode d’apprentissage automatique, nous estimons que la capacité de production installée dans le monde à la fin de 2018 sera de 423 gigawatts. C’est assez proche des 420 GW prévus pour la même période fournis par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).
Suivre le développement de l’énergie solaire
La période entre 2016 et 2018, pour laquelle nous avons horodaté des images, a connu une augmentation phénoménale de 81% de la capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque, selon notre étude. L’Inde (184%), la Turquie (143%), la Chine (120%) et le Japon (119%) ont connu les taux de croissance les plus élevés.
From massive gigawatt-scale desert installations in Chile, South Africa, India, and north-west China to rooftop installations on commercial and industrial buildings in California and Germany, rural patchwork installations in North Carolina and England, and urban patchwork installations in South Korea and Japan, the facilities varied in size.
We created a machine learning system to find these facilities in satellite images, and we then used several human lifetimes of processing to deploy the system on over 550 gigabytes of imagery.
Quels sont les avantages des données au niveau de l’installation?
Les agrégats au niveau des pays de notre ensemble de données correspondent étroitement aux chiffres au niveau des pays recueillis par l’IRENA via des enquêtes, des agences gouvernementales et des organisations commerciales. Nous résolvons certaines limitations de couverture clés par rapport aux ensembles de données précédents au niveau des installations, en particulier dans les pays en développement où la propagation de l’énergie solaire photovoltaïque est essentielle pour accroître l’accès à l’électricité tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Nos données donnent aux pays établis et émergents une norme unique qui n’est pas influencée par les rapports des entreprises ou des gouvernements.
Connaître l’emplacement d’une installation nous permet également de rechercher les effets inattendus de l’expansion de la production d’énergie solaire. Nos recherches ont révélé que, après les prairies et les déserts, les zones agricoles sont l’endroit où les centrales solaires sont le plus souvent situées.
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Cela souligne la nécessité d’évaluer soigneusement les effets d’une multiplication par dix de la capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque sur les systèmes alimentaires, la biodiversité et les zones utilisées par les communautés vulnérables au cours des décennies suivantes. Au lieu d’installer de l’énergie solaire sur les toits, qui est moins en concurrence avec d’autres utilisations des terres, les décideurs politiques devraient offrir des incitations pour développer d’autres sources d’énergie renouvelables.
Les données qui ont été localisées géographiquement sont cruciales pour le changement énergétique. Pour estimer efficacement la quantité d’énergie que les installations solaires produisent ou produiront, les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché de l’électricité doivent connaître leurs emplacements spécifiques. Les systèmes in situ ou distants émergents peuvent prévoir une production plus élevée ou diminuée en raison, par exemple, du passage des nuages ou des changements météorologiques, à l’aide de données de localisation.
En raison de sa prévisibilité améliorée, l’énergie solaire peut représenter une plus grande part du mix énergétique. Les gestionnaires de réseau devront entretenir moins de centrales à combustibles fossiles dans reserve as solar becomes more predictable, and with less penalties for over- or under-generation, more marginal projects will become available.
https://panneauxsolaire.eu/4-avantages-des-centrales-solaires/?feed_id=602&_unique_id=63907a895898c
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