La révolution industrielle a changé le monde ; non seulement l’économie
mais aussi nos vies quotidiennes. L’utilisation croissante d’énergies
alternatives est en train de changer le monde de la même façon. Qu’on
l’appelle la révolution verte, la transition écologique, le recours
aux sources alternatives d’énergie ou le sens de l’Histoire, ne change
pas le fait que nous sommes entrés dans un nouveau monde.
La consommation d’énergie a augmenté plus vite que la population
lors des quarante dernières années et cette progression devrait s’accélérer
durant la première moitié du XXI
e
siècle, notamment en
raison de la croissance en Chine et en Inde. Deux solutions existent :
la modération de la consommation et l’utilisation de nouvelles sources
d’énergie.
Ces sources alternatives d’énergie doivent toutefois satisfaire
à un nouvel impératif : ne pas contribuer au réchauffement climatique.
Parmi ces énergies, on distingue généralement le nucléaire des autres
sources d’énergie : éolienne, biomasse, hydraulique, solaire (thermique
et photovoltaïque) et géothermique.
L’énergie photovoltaïque est une de ces sources alternatives d’énergie.
Elle est appelée à devenir une des sources majeures d’énergie du futur
en raison de l’électrification du monde. L’énergie photovoltaïque
a déjà à son actif de grandes réussites. En effet, elle a apporté
l’énergie nécessaire à la conquête spatiale ; sans énergie photovoltaïque,
pas de station spatiale internationale, pas de rovers
Spirit
ou
Opportunity
sur Mars.
Mais le secteur de l’énergie photovoltaïque est également une
activité de haute technologie, changeant rapidement dans un marché
à forte croissance et qui requiert, en plus de fortes compétences
scientifiques et techniques, de prendre en compte les aspects législatifs,
politiques et sociétaux. Il représente donc un fantastique champ d’opportunité
pour les ingénieurs du XXI
e
siècle.
Afin de pouvoir contribuer de façon significative à son développement,
il est nécessaire de partir de la source de cette énergie, le Soleil,
et de considérer les facteurs déterminant le potentiel au sol correspondant.
La première partie de cet article y sera consacrée. Cette énergie
doit ensuite être convertie en électricité au moyen d’une cellule
photovoltaïque.
La deuxième partie sera donc consacrée à l’étude de la cellule
photovoltaïque, cœur du dispositif de conversion. Afin de comprendre
le fonctionnement et les paramètres régissant les performances de
cette conversion, un rappel de la physique des semi-conducteurs est
le point...