Simulation Énergétique Dynamique (SED): de quoi parle-t-on?

logo logiciel simulation énergétique dynamique SED

Qu’est-ce que la simulation énergétique dynamique (SED) et en quoi consiste-t-elle ?

La simulation énergétique dynamique ou SED, est une technique d’analyse énergétique qui va bien au-delà des simples calculs statiques. Elle prend en compte les conditions météorologiques, les caractéristiques du bâtiment, les équipements et le comportement des occupants pour modéliser de manière dynamique la consommation énergétique.

En d’autres termes, elle offre une perspective en temps réel sur la performance énergétique d’un bâtiment.

Quel est l’intérêt de la simulation énergétique dynamique dans le cadre d’un audit énergétique ?

Lors d’un audit énergétique, la SED est un super héro. Elle va bien au-delà des calculs réglementaires statiques en permettant une compréhension approfondie des évolutions de la consommation énergétique tout au long de la journée. Cela signifie que l’on identifie les gisements d’économie d’énergie avec précision, qu’on est à même d’anticiper les besoins futurs et d’optimiser les solutions pour maximiser l’efficacité énergétique.

Les maîtres d’ouvrage peuvent tirer profit de la SED de plusieurs façons. Tout d’abord, elle offre une vision claire des investissements nécessaires pour améliorer l’efficacité énergétique. Ensuite, elle permet de prioriser les interventions en identifiant les actions à fort impact. Enfin, elle fournit une base solide pour un accompagnement et des prises de décisions éclairées en matière de rénovation et d’optimisation énergétique.

la simulation énergétique dynamique SED permet de justifier l'isolation thermique extérieure ITE

La SED convient-elle à tous les types de bâtiments ?

Absolument. Que se soit pour en phase de conception ou dans le cadre d’une rénovation, pour une maison individuelle, un immeuble de logement, un bâtiment de bureaux ou une entreprise industrielle, la SED s’adapte à la diversité des structures.

Son approche personnalisée garantit une analyse fine, tenant compte des particularités propres à chaque situation.

Combien de temps prend la réalisation d’une simulation énergétique dynamique ?

La durée dépend de la taille et de la complexité du bâtiment, des données disponible mais généralement, la SED est une solution rapide et efficace. En investissant quelques jours dans l’analyse, les maîtres d’ouvrage obtiennent des résultats détaillés qui orienteront leurs actions futures.

Quels sont les avantages financiers pour les maîtres d’ouvrage qui investissent dans la SED ?

D’une part, la SED permet de cibler précisément les actions et travaux à réaliser, et donc les investissements à consentir pour atteindre les performances visées. Investir juste au bon endroit. Si des travaux sont trop onéreux par rapport au gain de performance attendu le maître d’ouvrage en aura connaissance.

D’autre part, et pour autant que les actions préconisées par la SED soient mises œuvre, grâce à des solutions optimisées le maître d’ouvrage pourra économiser sur les coûts énergétiques à long terme. La SED luit permet de déterminer la rentabilité des actions.

On peut également indiquer qu’un bâtiment performant voit sa valeur immobilière augmenter puisque rendu plus attractif sur le marché.

la simulation énergétique dynamique SED sur plans

Modèle économique photovoltaïque: celui qui vous convient

L’électricité solaire photovoltaïque est une source d’énergie propre et durable. En effet, Elle transforme non seulement la manière dont nous consommons l’électricité, mais également la façon dont nous la valorisons. Aujourd’hui, grâce à l’arrêté tarifaire dit « S21 » du 6 octobre 2021, les maîtres d’ouvrage peuvent exploiter l’énergie solaire photovoltaïque sur leurs bâtiments, hangars ou ombrières. Chez AWAE, nous sommes là pour vous guider à travers les différentes options de valorisation. Nous vous aidons à trouver le modèle économique du photovoltaïque adapté à votre situation. Ainsi vous pourrez prendre des décisions éclairées et durables.

Schéma photovoltaïque modèle économique en vente totale

modèle économique DU PHOTOVOLTAÏQUE: LA Vente totale

Le premier mode de valorisation, la vente totale, offre une opportunité unique de contribuer activement à la transition énergétique tout en générant des revenus. Les installations d’une puissance inférieure à 500 kilowatts peuvent injecter l’électricité produite dans le réseau et bénéficier d’un tarif d’achat garanti pendant 20 ans. C’est le modèle économique du photovoltaïque « historique » (i.e. depuis 2006)

Chez AWAE, nous vous accompagnons dans toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre, pour maximiser votre rentabilité tout en participant concrètement à la transition énergétique.

PHOTOVOLTAÏQUE: L’Autoconsommation individuelle

L’autoconsommation individuelle représente une approche plus directe pour tirer parti de l’énergie solaire. En consommant directement l’électricité produite sur place, les maîtres d’ouvrage peuvent réduire leur dépendance vis-à-vis du réseau électrique. Ainsi, ils réalisent des économies substantielles sur leur facture énergétique. Aujoud’hui, avec la forte hausse des coûts de l’électricité, l’autoconsommation individuelle est LE modèle économique de valorisation de la production photovoltaïque à privilégier.

Le surplus de production est injecté sur le réseau et vendu à un tarif garanti pour une durée 20 ans.

Chez AWAE, nous personnalisons chaque solution en fonction de vos besoins spécifiques. Nous nous assurons que le dimensionnement de l’installation et chaque kilowattheure produit contribue à l’efficacité énergétique de votre site.

Schéma photovoltaïque modèle économique en autoconsommation individuelle
Schéma photovoltaïque modèle économique en autoconsommation collective

PHOTOVOLTAÏQUE EN Autoconsommation Collective

L’autoconsommation collective ouvre la voie à une approche collaborative de la valorisation de la production d’électricité photovoltaïque. Plusieurs consommateurs partagent l’électricité produite localement. Différents arrêtés fixent le périmètre entre 2 et 20 kms selon que l’opération collective soit urbaine, péri-urbaine ou rurale.

Les producteurs et les consommateurs de l’opération collective se regroupent au sein d’une personne morale organisatrice (PMO). La PMO est en charge des relations avec ENEDIS, et notamment de la répartition de la part d’autoconsommation entre ses membres.

A l’exception des taxes du réseau (TURPE) seule l’énergie soutirée en complément de la part autoconsommée sera facturée aux membres de l’opération collective.

Selon les cas, la vente en surplus ou de vente en totalité par obligation d’achat peuvent s’appliquer.

L’autoconsommation collective est LE modèle économique de valorisation de la production photovoltaïque en plein essor ! Il est idéal pour les maîtres d’ouvrages n’ayant pas la possibilité technique ou financière de mettre en œuvre une installation sur leur bâtiment. C’est pour eux l’opportunité de contribuer activement à la transition énergétique.

modèle économique DU PHOTOVOLTAÏQUE EN VENTE TOTALE avec BRANChement INDIRECT

Le branchement indirect est certainement moins conventionnel que les types de branchement précédent. Il peut-être envisagé sur des sites ayant des puissances de raccordement relativement importantes.

Ce modèle économique de valorisation de la production photovoltaïque peut par exemple être pertinent sur un site tertiaire ou industriel. Un producteur, dit « hébergé », est raccordé à l’installation intérieure du site, dit « hébergeur ».

Bien que plus complexe d’un point de vue contractuel, ce type de branchement présente des avantages :

  • Pour le producteur « hébergé ». Un coût de raccordement réduit et le bénéficie de la vente en totalité de la production
  • Pour le consommateur « hébergeur ». Une économie de facture, l’énergie autoconsommée sur site n’étant pas comptabilisée dans la variable de soutirage du TURPE.
Schéma photovoltaïque modèle économique en vente totale indirecte

Le solaire photovoltaïque vous intéresse? Prenez contact avec nous pour explorer les possibilités qui s’offrent à vous.

Le photovoltaïque : un peu de technique

Principe de fonctionnement

  1. Les photons heurtent la surface du matériau semi-conducteur (silicium cristallin, couche mince ou R&D)
  2. Ils transfèrent leur énergie aux électrons qui gravitent autour des atomes dont est formé le matériau. Si on ne récupère pas l’énergie elle se libère sous forme de chaleur
  3. Les cellules photovoltaïques sont des jonctions PN (2 couches de semi-conducteurs aux charges opposées)
  4. Branchées sur un circuit extérieur les jonctions PN  orientent les électrons dans une direction particulière
  5. Le courant électrique continu ainsi créé est recueilli par des fils métalliques très fins connectés les uns aux autres et acheminé à la cellule suivante
  6. Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du panneau et il s’additionne ensuite à celui des autres panneaux raccordés en « champs »

L’ARCHITECTURE ELECTRIQUE DU PHOTOVOLTAÏQUE

  1. Modules photovoltaïques: conversion de l’énergie radiative du soleil en énergie électrique à courant continu
  2. Connecteurs, câbles: acheminement du courant, transport
  3. Fusibles, liaison équipotentielle, interrupteur sectionneur, parafoudre: protection
  4. Onduleur(s): conversion de l’énergie électrique à courant continu en énergie électrique à courant alternatif
  5. Disjoncteurs, interrupteur sectionneur, parafoudres: protection
  6. Superviser: datalogger

LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Selon la technologie utilisée et les fabricants, les rendements des modules photovoltaïques sont variables.

  • Silicium monocristallins – η= jusqu’à 25% – plus de 90% du marché
  • Silicium polycristallins – η= jusqu’à 18%

L’efficacité des cellules photovoltaïques ne cesse d’évolué. Entre 2010 et 2022 elle a augmenté de près de 60 % et dans le même temps les coûts de production ont diminué
de près de 80 %.

La durée de vie d’un module est nettement supérieure à 25ans. Un bon nombre de fabricants garantissent 90% de production à 20 voire 25 ans.

R&D: La technologie de cellules à pérovskites qui devrait permettre de réduire drastiquement le coût de la technologie solaire, est attendue pour 2026.

Les modules photovoltaïques sont recyclables à plus de 90%. En France, SOREN est chargé de la collecte et du recyclage des panneaux photovoltaïques.