Énergies renouvelables à la maison en 2026 : cinq options, le toit ne suffit pas

Solar panels on a suburban home, surrounded by lush greenery and a sunny blue sky.

En 2026, installer une énergie renouvelable ne consiste pas à poser un panneau sur le toit et à attendre la disparition de la facture. Le bâti, les usages, l’entretien et le budget doivent négocier ensemble, parfois sévèrement.

Le mix énergétique, pas le tour de magie

A television antenna stands tall against a clear blue sky
Photo de Troy Mortier sur Unsplash.

Les énergies renouvelables proviennent de sources qui se reconstituent à l’échelle du temps humain : soleil, vent, eau, chaleur de la Terre et biomasse. Dans une maison, elles produisent surtout de l’électricité, de l’eau chaude sanitaire ou du chauffage. Le photovoltaïque transforme la lumière en électricité, le solaire thermique chauffe un fluide et la pompe à chaleur récupère des calories dans l’air, le sol ou l’eau.

Le ministère de la Transition écologique fixe une trajectoire de 33 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français en 2030. Cet objectif concerne l’ensemble du système énergétique, pas la performance automatique de chaque pavillon. Une maison mal isolée reste mal isolée, même avec un équipement performant. Le pont thermique, lui, ne lit pas les brochures commerciales.

La réglementation donne aussi le cadre. La RE2020 s’applique aux constructions neuves depuis le 1er janvier 2022 et prend en compte la consommation d’énergie, le confort d’été et l’impact carbone du bâtiment. En rénovation, le DPE, l’état de la toiture, des murs et des menuiseries, la ventilation et le chauffage existant orientent le projet. Une isolation thermique par l’extérieur peut réduire les déperditions, mais elle ne corrige ni une ventilation défaillante ni un équipement mal dimensionné.

Le premier choix n’est donc pas la marque de l’appareil. C’est le besoin énergétique réel du logement.

Le soleil met les watts sur la table

Photovoltaïque, le toit dans le courant

Le photovoltaïque convient à une toiture exploitable, peu ombragée, correctement orientée et en bon état. L’électricité produite peut être consommée sur place, stockée dans une batterie ou injectée dans le réseau selon le montage retenu. La production varie avec l’heure, la saison et la couverture nuageuse.

La surface totale du toit ne suffit pas pour estimer le résultat. Il faut retrancher les fenêtres de toit, les cheminées, les zones ombragées et les espaces nécessaires autour des équipements. Le prix au mètre carré ne permet donc pas, à lui seul, de comparer deux projets. Le devis doit distinguer les panneaux, l’onduleur, les protections, les fixations, l’intégration à la couverture, le raccordement et la mise en service.

Le niveau d’autoconsommation mérite la même précision. Une production importante n’est pas synonyme d’économie identique si l’électricité est produite lorsque la maison consomme peu. Ça sonne creux, un devis solaire qui affiche un gain sans expliquer la part réellement consommée sur place.

Solaire thermique, l’eau chaude sans détour

Le solaire thermique chauffe l’eau sanitaire ou un circuit de chauffage grâce à des capteurs et à un ballon de stockage. Il ne produit pas d’électricité. Un chauffe-eau solaire ne fera donc pas fonctionner les appareils électroménagers, tandis que des panneaux photovoltaïques ne remplacent pas automatiquement un système d’eau chaude.

Le dimensionnement dépend du nombre d’occupants, de la consommation quotidienne, de la surface disponible et de l’appoint nécessaire lorsque le soleil manque. Le ballon, les circulateurs, la régulation et la maintenance doivent figurer dans le budget global. Un tarif au mètre carré de capteur ne décrit pas le chantier complet.

La pompe à chaleur, le courant passe ou pas

A close up of a solar panel on a building
Photo de Benjamin Jopen sur Unsplash.

Une pompe à chaleur air-air chauffe directement l’air intérieur. Une PAC air-eau alimente généralement des radiateurs ou un plancher chauffant. Une PAC géothermique prélève les calories du sol au moyen d’un captage ou d’un forage. Ces solutions ne se choisissent pas sur le seul rendement annoncé.

Le COP indique un rapport entre la chaleur produite et l’électricité consommée dans des conditions données. Il ne promet pas une facture divisée dans la même proportion. Le climat, la température de départ, le dégivrage, l’isolation, les réglages et les appoints influencent la performance sur la saison.

Le logement doit aussi accepter le fonctionnement de la PAC. Des émetteurs basse température, comme un plancher chauffant ou des radiateurs suffisamment dimensionnés, facilitent le travail d’une PAC air-eau. Une maison qui réclame une eau de chauffage très chaude en permanence impose davantage de contraintes à l’appareil. Le bruit de l’unité extérieure, son emplacement et les distances avec le voisinage se vérifient avant la commande.

Géothermie, la terre en profondeur

La géothermie demande une étude du terrain et des travaux de captage qui peuvent changer l’échelle du chantier. Le forage, les réseaux, la puissance nécessaire et les émetteurs existants doivent être examinés ensemble. Sur une installation de ce type, un prix affiché pour la seule pompe ne raconte pas toute l’histoire.

Le devis doit inclure les études, le captage ou le forage, les raccordements, la dépose de l’ancien chauffage, les adaptations hydrauliques, la mise en service et l’entretien. Une PAC posée sur un réseau existant n’a pas le même périmètre qu’un projet qui repart de zéro. Le devis qui oublie les travaux induits, c’est le grand classique du budget travaux, ce puits sans fond.

Le bois énergie ne raconte pas la même histoire

Modern outdoor heat pump unit next to building
Photo de alpha innotec sur Unsplash.

Les bûches et les granulés appartiennent à la biomasse, mais leur usage diffère nettement. Certains appareils à granulés alimentent automatiquement le foyer et facilitent la régulation. Les bûches demandent un stockage sec, des manipulations régulières et une présence plus importante. Dans les deux cas, la qualité du combustible, le réglage de l’appareil et l’entretien influencent le fonctionnement et les émissions.

Le conduit de fumée, l’arrivée d’air, les distances de sécurité et la mise en service doivent respecter les règles professionnelles et le DTU applicable. Le maître d’ouvrage doit faire contrôler la compatibilité entre l’appareil, le conduit et le logement par un professionnel qualifié. Sur un sujet qui engage la sécurité des occupants, aucune astuce de chantier ne remplace cette vérification.

Le stockage pèse dans la décision. Un silo à granulés réclame un volume dédié; une réserve de bûches doit rester protégée de l’humidité et accessible pour les manipulations. Le combustible choisi peut donc modifier l’organisation quotidienne autant que le système de chauffage. Dans un petit logement, le stock finit parfois par prendre plus de place qu’on ne l’avait prévu.

Le stockage, ce réservoir à idées

water heater on wall above sink
Photo de Michal Balog sur Unsplash.

Le soleil et le vent ne produisent pas à la demande. Une batterie peut décaler une partie de l’électricité photovoltaïque vers le soir, tandis qu’un ballon d’eau chaude fournit un stockage thermique. La programmation des usages, par exemple le lancement d’un appareil lorsque la production solaire est disponible, peut réduire les achats d’électricité sans transformer la maison en laboratoire.

L’article scientifique Optimal operation of multi-carrier energy systems integrated with renewable energy sources and hydrogen storage systemspublié dans Scientific Reports et accepté le 6 janvier 2026, modélise la coordination de systèmes multi-énergies, le stockage et les échanges locaux. Ce travail porte sur une infrastructure énergétique modélisée, pas sur le dimensionnement d’une maison française ni sur la facture d’un foyer. Il rappelle toutefois une règle utile au chantier : production, stockage et usages doivent être étudiés ensemble.

Pour une habitation, la complexité doit rester proportionnée au besoin. Une batterie, un ballon ou une programmation peuvent répondre à un usage identifié; ajouter une solution de stockage sans mesurer les consommations revient à acheter du matériel avant d’avoir défini le problème. Et là, le budget travaux commence déjà à prendre ses libertés.

Le devis passe avant le panneau

Un projet renouvelable sérieux commence par un état des lieux. Le maître d’ouvrage doit connaître les consommations d’électricité, de chauffage et d’eau chaude, l’état de l’isolation, la puissance électrique disponible, les contraintes de toiture et les émetteurs de chauffage. Le maître d’oeuvre ou l’artisan peut alors proposer un scénario avec les travaux induits et les limites de la solution.

  1. Relever les consommations d’électricité, de chauffage et d’eau chaude sur une période représentative.
  2. Examiner la toiture, les ombrages, les murs, les menuiseries, la ventilation et les émetteurs de chauffage.
  3. Comparer plusieurs devis descriptifs en séparant fourniture, pose, raccordement, dépose, maintenance et travaux annexes.
  4. Vérifier les qualifications de l’entreprise, notamment la qualification RGE lorsqu’un dispositif d’aide l’exige.
  5. Contrôler les autorisations, les règles de copropriété, le raccordement et les conditions de financement avant de signer.
  6. À la réception des travaux, vérifier la mise en service, les réglages, les notices, les garanties et les documents nécessaires à l’entretien.

Le bâti tranche, le rêve attendra

gray wooden house
Photo de todd kent sur Unsplash.

Le photovoltaïque demande une toiture exploitable et des consommations que l’on peut, au moins en partie, décaler. La PAC demande un bâtiment suffisamment maîtrisé et des émetteurs compatibles. Le bois exige un conduit adapté, du stockage et une organisation quotidienne. Le solaire thermique répond surtout à un besoin d’eau chaude. La géothermie implique un terrain, un captage ou un forage et un projet technique plus étendu.

Le DPE aide à repérer les faiblesses du logement, sans remplacer une étude technique. Une isolation thermique par l’extérieur peut traiter une partie des déperditions et certains ponts thermiques, mais elle modifie les façades, les appuis de fenêtres et les détails de finition. Le matériau, le budget et le délai doivent apparaître dans le même devis, sinon l’addition finit souvent par retrouver la ligne oubliée.

La bonne énergie renouvelable est celle que le bâtiment peut accueillir, financer et entretenir. Le toit peut produire. Il ne décide pas seul.

Sources et références scientifiques
  1. Optimal operation of multi-carrier energy systems integrated with renewable energy sources and hydrogen storage systems – PMC. Scientific reports. DOI: 10.1038/s41598-026-35497-3 · PMID: 41611799.
  2. 1.Anvari, S., Medina, A. & Merchán, R. P. and A C Hernández. Sustainable solar/biomass/energy storage hybridization for enhanced renewable energy integration in multi-generation systems: a comprehensive review. Renew. Sustain. Energy Rev.223, 115997 (2025)..
  3. 2.Zhu, M. et al. Real-Time energy management of hydrogen energy Hub-Based industrial integrated energy distribution system. IEEE Trans. Ind. Appl.61, 1 (2024)..
  4. 3.Guo, Y. et al. Optimal dispatch for integrated energy system considering data-driven dynamic energy hubs and thermal dynamics of pipeline networks. IEEE Trans. Smart Grid. 15 (5), 4537-4549 (2024). [Google Scholar].
  5. 4.Wang, Y., Qiu, D., Sun, X., Bie, Z. & Strbac, G. Coordinating multi-energy microgrids for integrated energy system resilience: a multi-task learning approach. IEEE Trans. Sustain. Energy. 15 (2), 920-937 (2023). [Google Scholar].
  6. 5.Norouzi, S., Mirzaei, M. A., Zare, K., Shafie-khah, M. & Nazari-Heris, M. A Second-Order stochastic Dominance-based Risk-Averse strategy for Self-Scheduling of a virtual energy hub in multiple energy markets. IEEE Access (2024)..
  7. 6.Mokaramian, E., Shayeghi, H., Sedaghati, F., Safari, A. & Haes Alhelou, H. A CVaR-Robust-based multi-objective optimization model for energy hub considering uncertainty and E-fuel energy storage in energy and reserve markets. IEEE Access.9, 109447-109464 (2021). [Google Scholar].
  8. hbahani, M. R. Multi-objective operation of renewable multi-microgrids integrated with energy storage system considering power losses and harmonics. J. Energy Storage. 117, 116128 (2025). [Google Scholar].
  9. 8.Monemi, B. & Mahdieh, G. Optimal energy management of water-energy nexus in multi-carrier systems integrated with renewable sources. Power Control Data Process. Syst.1, e718536 (2024)..
  10. 9.Zhao, A. et al. Multi-day optimal operation of rural integrated energy systems with comfort and meteorological sensitivity considerations. Energy Build.349, 116548 (2025). [Google Scholar].
  11. 10.Xiao, D., Deng, W., Liu, B., Huang, W. & Zhu, Z. Game-theoretic energy scheduling for community multi-energy system with electric vehicle aggregator leveraging quantum swarm intelligence. Int. J. Electr. Power Energy Syst.172, 111200 (2025). [Google Scholar].
  12. 11.Karimi, H. & Behbahani, M. R. Tri-layer optimization of coupled water-energy storage under renewable uncertainty. J. Energy Storage. 137, 118540 (2025). [Google Scholar].
  13. 12.Al-Hassanawy, A. J. K., Kadhim, A. J., Zare, K., Ghassemzadeh, S. & Nzari-Heris, M. Robust coordination of electricity and gas networks integrated with energy Hubs, rooftop solar Homes, and responsive loads. IEEE Access12, 856 (2024)..
  14. The relationship between health promotion and renewable energy sources in the attitudes of Polish medical students – PMC. Scientific reports. DOI: 10.1038/s41598-026-36180-3 · PMID: 41617899.
  15. 1.Tuczyński, K. & Walat, W. Three-Component concept of human attitude towards the use of e-Learning in the education process. Edukacja Technika Informatyka. 29, 209-214 (2019). [Google Scholar].
  16. 2.Liu, S. et al. The Health-Promoting effects and the mechanism of intermittent fasting. J. Diabetes Res.2023, 4038546 (2023). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  17. 3.Dadashi, Z., Mahmoudi, A. & Rashidi, S. Capacity and strategies of energy production from renewable sources in Arab countries until 2030: A review from renewable energy potentials to environmental issues. Environ. Sci. Pollut Res. Int.29, 47837-47866 (2022). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  18. tschart, S. et al. The importance of school leaders’ attitudes and health literacy to the implementation of a health-promoting schools approach. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 19, 14829 (2022). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  19. 5.Abdelkhalik, M. et al. Moving towards health promoting schools: Effectiveness of an educational intervention to improve knowledge, attitude and beliefs regarding heart attack, and CPR knowledge in high school students in Lebanon. Front. Public. Health. 12, 1355766 (2024). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  20. rgsma, L. J. & Carney, M. E. Effectiveness of health-promoting media literacy education: A systematic review. Health Educ. Res.23, 522-542 (2008). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  21. 7.Fernández-Escobar, C., Monroy-Parada, D. X., Ordaz Castillo, E., Lois, D. & Royo-BordonadaM. Á. Effect of health-promoting messages in television food commercials on adolescents’ attitudes and consumption: A randomized intervention study. Appetite1, 105014 (2021). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  22. 8.Sala, M., Rochefort, C., Lui, P. P. & Baldwin, A. S. Trait mindfulness and health behaviours: A meta-analysis. Health Psychol. Rev.14, 345-393 (2020). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  23. 9.Hwang, Y. & Oh, J. F. Affecting health-promoting behaviors among nursing students. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 17, 6291 (2020). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  24. 10.Ricoy, M. C. & Sánchez-Martínez, C. Raising ecological awareness and digital literacy in primary school children through gamification. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 19, 1149 (2022). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  25. 11.Smyth, P. P. & O’Dowd, C. D. Climate changes affecting global iodine status. Eur. Thyroid J.13, e230200 (2024). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  26. 12.Zisis, E., Hakimi, S., Lee, E. Y. Climate change, 24-hour movement behaviors, and health: A mini umbrella review. Glob. Health. Res. Policy. 6, 15 (2021). [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].
  27. Hippopotamus optimization-tuned sigmoid PID controller for load frequency control of a two-area thermal power system with renewable energy sources – PMC. Scientific reports. DOI: 10.1038/s41598-026-41620-1 · PMID: 41772055.
  28. 1.Tabak, A. & Duman, S. Maiden application of TIDμ1NDμ2 controller for effective load frequency control of non-linear two-area power system. IET Renew. Power Gener.18(7), 1269-1291. 10.1049/rpg2.12817 (2024). [Google Scholar]. doi:10.1049/rpg2.12817.
  29. 2.Ojha, S. K. & Maddela, C. O. Load frequency control of a two-area power system with renewable energy sources using brown bear optimization technique. Electr. Eng.106(3), 3589-3613. 10.1007/s00202-023-02143-4 (2024). [Google Scholar]. doi:10.1007/s00202-023-02143-4.
  30. 3.Paliwal, N., Srivastava, L. & Pandit, M. Application of grey wolf optimization algorithm for load frequency control in multi-source single area power system. Evol Intell15(1), 563-584. 10.1007/s12065-020-00530-5 (2022). [Google Scholar]. doi:10.1007/s12065-020-00530-5.
  31. 4.Krishna, P. J., Meena, V. P., Patnana, N., Mathur, A. & Singh, V. P. Grey wolf optimizer-assisted R-method-based weighted minimization for automatic generation control in two-area interconnected power system. Int J Dyn Control11(4), 1779-1796. 10.1007/s40435-022-01070-9 (2023). [Google Scholar]. doi:10.1007/s40435-022-01070-9.
  32. 5.Barakat, M., Mabrouk, A. M. & Donkol, A. Optimal design of a cascade controller for frequency stability of photovoltaic-reheat thermal power systems considering nonlinearities. Opt. Quantum Electron.10.1007/s11082-023-04583-5 (2023). [Google Scholar]. doi:10.1007/s11082-023-04583-5.
  33. 6.Mahapatra, A. K., Samal, P., Mohapatra, S., Sahu, P. C. & Panda, S. Analysis of Gaussian fuzzy logic-sliding model control and flexible AC transmission systems controllers for automatic generation control of hybrid power system under chaotic-water cycle algorithm approach. Int. Trans. Electr. Energy Syst.10.1002/2050-7038.13163 (2021). [Google Scholar]. doi:10.1002/2050-7038.13163.
  34. 7.Çelik, E., Öztürk, N. & Houssein, E. H. Influence of energy storage device on load frequency control of an interconnected dual-area thermal and solar photovoltaic power system. Neural Comput. Appl.34(22), 20083-20099. 10.1007/s00521-022-07558-x (2022). [Google Scholar]. doi:10.1007/s00521-022-07558-x.
  35. 8.Dahiya, P. & Saha, A. K. Frequency regulation of interconnected power system using black widow optimization. IEEE Access10, 25219-25236. 10.1109/ACCESS.2022.3155201 (2022). [Google Scholar]. doi:10.1109/ACCESS.2022.3155201.
  36. wangan, S., Prakash, T. & Singh, V. P. Design and performance analysis of elephant herding optimization based controller for load frequency control in thermal interconnected power system. Optim. Control Appl. Methods42(1), 144-159. 10.1002/oca.2666 (2021). [Google Scholar]. doi:10.1002/oca.2666.
  37. 10.Çelik, E. Design of new fractional order PI-fractional order PD cascade controller through dragonfly search algorithm for advanced load frequency control of power systems. Soft Comput.25(2), 1193-1217. 10.1007/s00500-020-05215-w (2021). [Google Scholar]. doi:10.1007/s00500-020-05215-w.
  38. 11.Limon, M. F. A. et al. Grey wolf optimization-based fuzzy-PID controller for load frequency control in multi-area power systems. J. Autom. Intell.10.1016/j.jai.2025.01.002 (2025). [Google Scholar]. doi:10.1016/j.jai.2025.01.002.
  39. 12.Sahoo, G., Sahu, R. K., Panda, S., Samal, N. R. & Arya, Y. Modified Harris Hawks optimization-based fractional-order fuzzy PID controller for frequency regulation of multi-micro-grid. Arab. J. Sci. Eng.48(11), 14381-14405. 10.1007/s13369-023-07613-2 (2023). [Google Scholar]. doi:10.1007/s13369-023-07613-2.
  40. Exploring the role of technological innovation and renewable energy in environmental sustainability across Asian economies – PMC. Scientific reports. DOI: 10.1038/s41598-026-41128-8 · PMID: 42062319.
  41. 1.Sun, Y., Razzaq, A., Sun, H. & Irfan, M. The asymmetric influence of renewable energy and green innovation on carbon neutrality in China: Analysis from non-linear ARDL model. Renew. Energy. 193, 334-343 (2022). [Google Scholar].
  42. 2.Adebayo, T. S., Oladipupo, S. D., Adeshola, I. & Rjoub, H. Wavelet analysis of impact of renewable energy consumption and technological innovation on CO2 emissions: evidence from Portugal. Environ. Sci. Pollut. Res.29, 23887-23904 (2022). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  43. 3.Xi, X. et al. Factors influencing technological innovation efficiency in the Chinese video game industry: Applying the meta-frontier approach. Technol. Forecast. Soc. Change. 178, 121574 (2022). [Google Scholar].
  44. 4.Shan, S., Genç, S. Y., Kamran, H. W. & Dinca, G. The role of green technology innovation and renewable energy in carbon neutrality: A sustainable investigation from Turkey. J. Environ. Manage.294, 113004 (2021). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  45. 5.Lei, W., Ozturk, I., Muhammad, H. & Ullah, S. On the asymmetric effects of financial deepening on renewable and non-renewable energy consumption: insights from China. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. 10.1080/1331677X.2021.2007413 (2021). [Google Scholar]. doi:10.1080/1331677X.2021.2007413.
  46. 6.Zhao, J., Dong, K., Dong, X. & Shahbaz, M. How renewable energy alleviate energy poverty? A global analysis. Renew. Energy. 186, 299-311 (2022). [Google Scholar].
  47. 7.Wang, W., Rehman, M. A. & Fahad, S. The dynamic influence of renewable energy, trade openness, and industrialization on the sustainable environment in G-7 economies. Renew. Energy. 198, 484-491 (2022). [Google Scholar].
  48. o, H. et al. Impact of globalization, institutional quality, economic growth, electricity and renewable energy consumption on Carbon Dioxide Emission in OECD countries. Environ. Sci. Pollut. Res.29, 24191-24202 (2022). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  49. 9.Awosusi, A. A., Adebayo, T. S., Kirikkaleli, D. & Altuntaş, M. Role of technological innovation and globalization in BRICS economies: policy towards environmental sustainability. 29, 593-610 (2022). 10.1080/13504509.2022.2059032.. doi:10.1080/13504509.2022.2059032.
  50. 10.Roy, A., Li, Y., Dutta, T., Basu, A. & Dong, X. Understanding the relationship between globalization and biophysical resource consumption within safe operating limits for major Belt and Road Initiative countries. Environ. Sci. Pollut. Res.1, 1-20 (2022). [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
  51. 11.Xia, W. et al. Investigating the role of globalization, and energy consumption for environmental externalities: Empirical evidence from developed and developing economies. Renew. Energy. 183, 219-228 (2022). [Google Scholar].
  52. 12.Somoye, O. A., Seraj, M., Ozdeser, H. & Mar I, M. Quantile relationship between financial development, income, price, CO2 emissions and renewable energy consumption: evidence from Nigeria. Lett. Spat. Resour. Sci.16, 1-25 (2023).36820279 [Google Scholar].
  53. MaPrimeRénov’ : équipements, énergies renouvelables | Quelle Énergie.
  54. Les énergies renouvelables | Ministères Transition écologique, Aménagement du Territoire, Transports, Ville et Logement.
  55. Énergies renouvelables : l'essentiel à connaître | France renouvelables.
  56. Contributeurs aux projets Wikimedia. source d'énergie à partir de ressources renouvelables. 2003.
  57. [modifier | modifier le code].
  58. « ces « moteurs primaires » sont sans doute de modique puissance, de 2 à 5 hp[n 1] pour une roue à eau, parfois cinq, au plus dix pour les ailes d'un moulin à vent. Mais, dans une économie mal fournie en énergie, ils représentent un surcroît de puissance considérable. Plus ancien, le moulin à eau a une importance bien supérieure à celle de l'éolienne. Il ne dépend pas des irrégularités du vent, mais de l'eau, en gros moins capricieuse. Il est plus largement diffusé, en raison de son ancienneté.
  59. « les éoliennes, moins nombreuses que les roues hydrauliques, ne peuvent représenter que le quart ou le tiers de la puissance des eaux disciplinées ».
  60. « dans les grands pays émergents, les énergéticiens additionnent les centrales fossiles et les renouvelables ».
  61. « Soft Energy Path ».
  62. « avec un objectif de 19 GW terrestres, RTE devra investir un milliard d'euros sur dix ans en infrastructures de transport[70] ».
  63. « de façon virulente ».
  64. « système électrique avec une part très élevée d'énergies renouvelables s'accompagnerait d'une plus grande empreinte territoriale des réseaux ».
  65. « extraits, produits ou transformés dans des pays où la pression sur la ressource en eau est déjà élevée ».
  66. « l'infrastructure énergétique majeure de demain ».
  67. « reste à arbitrer ».
  68. « recyclage agressif ».

Related Posts

Post a Comment