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Conclusion
Centrales solaires à concentration - Les défis de la corrosion
COR2004 v1 Article de référence

Conclusion
Centrales solaires à concentration - Les défis de la corrosion

Auteur(s) : Elena MIELGO-GARCÍA

Date de publication : 10 juin 2026

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1 - Énergie solaire concentrée : rôle stratégique et bases techniques

2 - Facteurs critiques favorisant la corrosion dans les systèmes ESC

  • 2.1 - Fluide caloporteur
  • 2.2 - Conception et fabrication
  • 2.3 - Conditions de service
  • 2.4 - Autres facteurs environnementaux
  • 2.5 - Pratiques opérationnelles et de maintenance

3 - Risques de corrosion et composants critiques dans les centrales ESC

4 - Sélection des matériaux et résistance à la corrosion dans les environnements solaires thermiques

5 - Techniques de gestion de la corrosion dans les centrales solaires thermiques

6 - Conclusion

7 - Glossaire

8 - Sigles, notations et symboles

Sommaire

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RÉSUMÉ

Les systèmes à énergie solaire concentrée - ESC - offrent une voie prometteuse pour les énergies renouvelables à grande échelle, en convertissant le rayonnement solaire en électricité via des processus thermiques. Cependant, leur fonctionnement à haute température avec des fluides caloporteurs à base de sels fondus pose des défis majeurs en matière de corrosion. Les impuretés, les cycles thermiques et les contraintes mécaniques dégradent des composants clés tels que les tuyaux et les réservoirs. Une gestion efficace de la corrosion, grâce au choix des matériaux, aux revêtements, à la surveillance des sels et à la maintenance préventive, est essentielle pour la fiabilité et la longévité des installations.

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Auteur(s)

  • Elena MIELGO-GARCÍA : Senior Researcher - IDONIAL Technology Centre

INTRODUCTION

Alors que la demande mondiale en énergie propre et durable continue d'augmenter, les technologies liées aux énergies renouvelables jouent un rôle central dans la refonte du paysage énergétique mondial. Parmi celles-ci, l'énergie solaire à concentration (ESC) se distingue comme une solution prometteuse pour la production d'électricité.

Les systèmes ESC utilisent généralement des miroirs ou des lentilles pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteur, où un fluide caloporteur (FC) absorbe l'énergie concentrée. Cette énergie thermique est soit utilisée immédiatement pour produire de la vapeur et actionner une turbine, soit stockée dans des réservoirs de stockage thermique pour une utilisation ultérieure, ce qui permet aux centrales ESC de fournir de l'électricité même en l'absence de soleil. Cette capacité de stockage d'énergie confère à l’ESC un avantage unique par rapport aux autres énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien ou le solaire photovoltaïque.

Ces dernières années, les sels fondus sont devenus les FC les plus largement utilisés dans les centrales solaires en raison de leur grande stabilité thermique, de leur capacité calorifique favorable et de leur rentabilité. Ils permettent également un stockage efficace de l'énergie thermique (STE), prolongeant ainsi le fonctionnement de la centrale au-delà des heures d'ensoleillement. Cependant, les environnements à haute température dans lesquels ces sels fonctionnent – souvent entre 290 °C et 550 °C ou plus, selon leur nature – posent des défis importants en termes de durabilité et de performance des matériaux de structure dans les systèmes ESC.

L'un des problèmes les plus critiques dans ce contexte est la corrosion. L'interaction entre les sels fondus et les composants métalliques de l'installation – tels que les tuyauteries, les échangeurs de chaleur et les réservoirs de stockage – peut entraîner divers mécanismes de dégradation, notamment la corrosion uniforme, l'attaque localisée, la corrosion sous contrainte (CSC) et la fissuration en relaxation. Ces processus de dégradation sont exacerbés par la présence de certaines impuretés dans les sels, les contraintes thermiques cycliques et la dégradation des couches d'oxyde protectrices sur les surfaces métalliques.

En particulier, les sels fondus de nitrate alcalin, tels que le mélange binaire de nitrate de sodium et de potassium (communément appelé « sel solaire »), agissent comme des électrolytes similaires aux solutions aqueuses, permettant des réactions électrochimiques à l'interface métal-sel. La présence de contaminants tels que les chlorures, les sulfates ou l'oxygène dissous sous forme d’ion O2– modifie le comportement corrosif. Au fil du temps, ces effets compromettent l'intégrité mécanique des composants critiques, augmentant le risque de fuites, d'arrêts imprévus et de maintenance ou conduisant au remplacement coûteux d’équipements.

Une gestion efficace de la corrosion est donc essentielle pour garantir les performances, la fiabilité et la viabilité économique à long terme des technologies ESC. Les stratégies clés comprennent la sélection rigoureuse de matériaux résistants à la corrosion, tels que les aciers inoxydables fortement alliés ou les alliages à base de nickel, l'utilisation de revêtements protecteurs et la surveillance et le contrôle continus de la composition du FC. En outre, des mesures préventives telles que le contrôle périodique des impuretés et la maintenance prédictive basée sur la surveillance in situ peuvent réduire considérablement le risque de défaillance.

Il est essentiel de comprendre les mécanismes fondamentaux de la corrosion dans les environnements ESC afin d'améliorer la conception des systèmes et les pratiques opérationnelles. En relevant ces défis, les ingénieurs et les chercheurs peuvent améliorer la durabilité des infrastructures ESC, réduire les coûts du cycle de vie et renforcer le rôle de l'énergie solaire thermique dans la transition mondiale vers un avenir énergétique à faible émission de carbone.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-cor2004

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6. Conclusion

La corrosion des matériaux métalliques dans les centrales solaires à concentration demeure l’un des défis les plus critiques pour la fiabilité à long terme de ces installations, en particulier dans les centrales avancées de troisième génération fonctionnant à des températures plus élevées et utilisant des sels fondus comme fluides de transfert et de stockage thermique.

L’optimisation conjointe de la composition des fluides caloporteurs et de la conception des alliages est essentielle pour améliorer la résistance à la corrosion dans des conditions de haute température. La formation de couches d’oxydes protectrices denses reste l’un des mécanismes les plus efficaces pour empêcher la pénétration corrosive, bien que leur stabilité dépende fortement à la fois du matériau et de la composition du sel.

Les stratégies de mitigation, incluant des traitements de surface modifiant les vitesses de corrosion ainsi que le développement de fluides caloporteurs avancés, commencent à démontrer leur efficacité dans des conditions d’essai proches des conditions opérationnelles. En parallèle, l’intégration de techniques d’intelligence artificielle (IA) apparaît comme un outil puissant à la fois pour la gestion et la prédiction de la corrosion. Des modèles d’apprentissage automatique entraînés à partir de données expérimentales, de paramètres opérationnels et de capteurs in situ permettent de prédire les taux de corrosion, d’identifier les mécanismes dominants de dégradation et d’anticiper les défaillances des composants avant l’apparition de dommages critiques.

Les travaux futurs pourraient se concentrer sur le développement de jeux de données standardisés, la validation de modèles prédictifs basés sur l’IA dans des conditions réelles de fonctionnement des centrales, ainsi que sur l’intégration de ces outils dans des jumeaux numériques des installations ESC. De telles démarches soutiendront la transition d’une gestion réactive vers une gestion prédictive de la corrosion.

Dans l’ensemble, la combinaison de matériaux avancés, de stratégies de protection intégrées et de systèmes de surveillance et de prédiction assistés par l’IA sera essentielle pour atteindre une efficacité thermique plus élevée et une durée de vie prolongée et fiable des centrales ESC de troisième génération, renforçant...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - KALOGIROU (S.-A.) -   Solar thermal collectors and applications.  -  Progress in Energy and Combustion Science, vol. 30 (2004).

  • (2) - LIU (X.), ZHONG (Y.), LI (J.), WANG (H.), WANG (M.) -   A Review of High-Temperature Molten Salt for Third-Generation Concentrating Solar Power.  -  Energy Sci. Eng., vol. 13, n° 2, p. 456-474 (2025). doi: 10.1002/ese3.2029

  • (3) - WEI (Y.) et al -   Review of Molten Salt Corrosion in Stainless Steels and Superalloys.  -  Crystals, vol. 15, n° 3 (2025). doi: 10.3390/cryst15030237

  • (4) - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY -   World Energy Outlook 2024  -  (2024).

  • (5) - EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY -   What is the current state of the ozone layer?  -  (2024). https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/climate-change-mitigation-reducing-emissions/current-state-of-the-ozone-layer#:~:text=This year’s ozone hole over,in the past 40 years

  • ...

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