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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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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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2. Facteurs critiques favorisant la corrosion dans les systèmes ESC
La corrosion est reconnue comme un facteur important du coût des centrales ESC. Des méthodes de prévention efficaces doivent être utilisées et mises au point pour en limiter les effets. Les fluides caloporteurs sont corrosifs pour les matériaux de stockage actuellement utilisés, ainsi que pour les nouveaux matériaux de stockage faisant l’objet de recherches . Outre les fluides caloporteurs, d’autres facteurs tels que la conception, les conditions d’exploitation et la composition chimique de l’environnement jouent également un rôle important dans la corrosion des matériaux des systèmes ESC.
2.1 Fluide caloporteur
Le FC est le fluide qui circule dans le récepteur, absorbant la chaleur du rayonnement solaire et la transportant vers le bloc d’alimentation pour la convertir en énergie électrique . À ce titre, le FC est un élément essentiel pour déterminer les performances globales et l’efficacité des systèmes ESC. Étant donné les grandes quantités de fluide nécessaires au fonctionnement d’une centrale ESC, il est important de minimiser son coût tout en optimisant ses performances. En plus de transférer la chaleur du récepteur vers le générateur de vapeur, le FC chaud est stocké dans un réservoir isolé afin d’être utilisé pour la production d’électricité lorsque la lumière du soleil n’est pas disponible. Un FC idéal doit être chimiquement et thermiquement stable, non corrosif, non toxique, ininflammable, peu onéreux et capable de fonctionner dans une large plage de températures sans se dégrader. D’autres propriétés...
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BIBLIOGRAPHIE
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