MICRO-GRIDS AND OTHER ALTERNATIVE MODEL FOR RURAL ELECTRIFICATION WILSON SELONY



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MICRO-GRIDS AND OTHER ALTERNATIVE MODEL FOR RURAL ELECTRIFICATION WILSON SELONY 1

CONTENU Survol des énergies renouvelables Potentialité des ER en Haïti Intégration des énergies renouvelables Défis et Actions 2

% de la population n ayant pas acces a l electricite ALC Venezuela, 2% Perou, 16% Argentine 5% Bolovie 8% Nicaragua, 4% Bresil 10% Mexique, 11% <600,000 hab. 7% Colombie, 7% Honduras, 6% Equateur, 3% Guatemala, 5% Haiti, 16% source: OLADE/SIEE 3

Energies renouvelables Terre Eau Vent Energies renouvelables Biomasse Soleil 4

Solaire photovoltaïque Conversion directe de l energie solaire en énergie électrique Silicium monocristallin Haute qualité, dispendieuse a produire Efficacité d environ 15% Silicium polycristallin Moindre qualité, beaucoup moins cher a produire Efficacité encore moindre Film mince Efficacité de seulement 10% 5

Solaire thermodynamique Convertir l energie solaire en énergie thermique puis ensuite en électricité Technologie au stade de pré- commercialisation 6

Biomasse Conversion thermique de résidus agricoles et de bois en électricité Installation sans cycle a vapeur pour les petites puissances < 1 MW Production d' Electricité avec une puissance constante 7

L Eolienne Transformer l energie cinétique du vent en énergie électrique 4 principaux constituants : Pales Tour Génératrice Système de contrôle (Orientation, Régulation et protection) Disponibilité de la ressource Intermittente Vitesse du vent requise : moyenne annuelle 8m/s 8

Type de parcs éoliens Parcs installes sur terre (on shore) Parcs installes dans la mer ou dans les lacs (off shore) Pas d impact sur le paysage Pas de nuisances sonores La vitesse du vent est plus élevée et plus régulière (pas d obstacles, diminution de la rugosité, etc.) Pas de limitation du nombre de sites 9

Avantages de la technologie Modularité Réduction des frais de fonctionnement due a la fiabilité et a la simplicité relative des technologies mises en œuvre Installation rapide et relativement simple Energie gratuite, inépuisable, disponible partout Pas de rejet de substance dangereuse dans la nature Fourniture d une puissance équivalente a celle des sources conventionnelles 10

Moins chère de toutes les technologies renouvelables existantes Matériaux de l éolienne globalement recyclables en fin de vie 11

Inconvénients de la technologie Source non permanente Limitation aux zones venteuses d ou cout élevé pour le transport de l energie du site de production vers les zones consommatrices quand ces dernières sont éloignées 12

Identification et Validation d un site éolien Compatibilité du site avec l installation des éoliennes Identification du gisement éolien Etude théorique de la zone Localiser la zone d intérêt Chercher un emplacement plat pouvant accueillir plusieurs éoliennes Vérifier que l orientation de l emplacement est plutôt perpendiculaire a la direction dominante du vent indiquée par l atlas éolien 13

Relever l altitude de l emplacement pressenti Pas de relief d altitude supérieure ou égale a celui de l emplacement a moins de 2 km Relever la configuration géographique de l emplacement Vérifier la proximité du réseau électrique Evaluer la puissance éolienne maximale sur le réseau, soit en général un maximum de 30% de la puissance installée sur le réseau 14

POTENTIALITE DES ERNERGIES RENOUVELABLES EN EN HAITI? 15

Radiation directe du soleil en w/m2 ( Rep. Dominicaine ) Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Moy 0 H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 1.9 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 76.1 113.1 150.6 245.4 249.7 228.4 232.6 231.5 242.1 240.8 177.0 114.1 191.5 9 361.1 402.3 401.5 423.4 388.5 375.8 418.6 431.1 448.8 480.2 462.4 380.7 413.6 10 537.7 559.9 507.8 500.3 466.0 459.2 493.3 508.3 517.7 569.9 578.6 529.5 518.2 11 567.5 566.5 518.6 520.7 503.3 465.4 491.7 504.5 512.9 541.4 555.8 540.7 523.9 12 576.9 541.3 553.6 556.3 537.5 491.7 479.8 509.4 511.1 523.3 538.3 499.3 521.8 13 499.0 517.1 581.4 583.5 564.2 535.6 512.2 536.6 518.3 503.4 531.7 493.6 532.0 14 533.8 562.3 599.1 597.9 583.4 533.3 513.1 528.4 553.0 518.8 546.5 505.9 5485 15 527.6 586.2 625.4 583.6 551.8 494.5 492.3 485.8 519.3 487.8 520.1 491.6 531.2 16 504.9 556.8 590.2 527.6 492.0 431.0 435.9 418.5 437.1 414.2 468.0 456.4 478.7 17 446.6 480.8 514.7 445.6 405.4 347.7 358.0 339.9 392.2 321.6 349.1 365.1 393.3 18 244.6 323.9 339.5 304.5 279.6 242.4 256.7 241.6 195.6 146.3 127.6 151.3 239.2 19 12.9 55.4 63.5 81.3 91.0 90.5 96.7 79.0 29.4 2.7 0.0 0.2 50.8 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Moy 201.2 219.4 227.0 224.4 215.3 197.7 200.7 201.4 201.3 198.5 202.4 188.7 207.1

Projet Cours d'eau Position de la centrale Débit m3/s Chute m Puissance kw cout unita $/kw PICHON # 1 Pichon Belle Anse 0.8 70 400 4900 PICHON # 2 Pichon Belle Anse 0.35 260 680 3800 CASALE # 1 Torcelle Casale 3.3 35 890 5100 CASALE # 2 Torcelle Casale 1.05 60 470 5000 Samana Samana Samana 2.25 45 776 3500 SAUT D'EAU Saut d'eau Ville Bonheur 0.8 110 670 2933 GOBE Gobé Village Gobé 0.55 45 190 5000 Petite Rivière Petite Rivière Petite Rivière 0.15 115 130 4173 Saut du Baril Saut du Baril Anse-à-Veau 0.4 120 364 3168 Bassin Bleu Pte riv.jacmel Bassin Bleu 0.321 160 428 5420 Trois-Rivières Trois-Rivières Port-de-Paix 4.8 30 1178 4500 Trois-Rivières Trois-Rivières Gros-Morne 2.65 23 728 4000 Guayamouc Guayamouc El Baye 9.5 25 3408 5500 Guayamouc Guayamouc 8.5 20 2134 5500 La Thème La Thème Mirebalais 0.737 106 670 #REF!

Projet Cours d'eau Position de la centrale Débit m3/s Chute m Puissance kw cout unita $/kw GA / BD-15.4 Grande Anse Jérémie 6.7 31 2480 6500 Voldrogue Voldrogue Léon 0.2 73 230 4500 Ti-L'Etang La Vallée La Vallée 0.7 122 1400 3857 ARTIBONITE Art 1 Artibonite Verrettes 67 27.7 32000 1967 Art 2 Artibonite Deschapelles 140 46 56000 2396 Art 4C Artibonite Mirebalais 132 27 30000 4667 Dos Bocas Artibonite Frontière HAI/RD 90000 2222 GU-1 Guayamouc Frontière HAI/RD 50 22000 3613

19

Vitesse moyenne mensuelle du vent (m/s) de 2001-2006 En Haiti 30m au-dessus du sol (réf. sea level) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 JANUARY 5.0 3.9 5.0 5.83 3.05 3.9 FEBRUARY 5.83 3.61 7.5 6.11 3.33 3.61 MARCH 4.72 3.9 5.55 7.5 2.5 3.61 APRIL 4.17 3.05 5.83 6.94 4.72 2.78 MAY 4.72 5.55 6.94 6.11 3.61 3.9 JUNE 6.11 4.72 6.94 9.16 3.9 5.83 JULY 5.83 4.72 6.94 6.38 5.28 5.28 AUGUST 5.55 4.17 5.28 7.22 3.61 4.72 SEPTEMBER 6.11 4.44 5.28 3.33 3.05 3.9 OCTOBER 6.38 4.72 4.17 1.66 3.05 3.9 NOVEMBER 3.9 5.28 5.28 2.22 3.33 3.9 DECEMBRE 3.33 5.55 5.55 2.78 3.05 4.17 20

percentage of hours per year - Yearly wind probability density ( shape parameter k = 3.63 ; scale parameter c = 5. 29m/s ) 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 21

Vitesse moyenne optimale du vent U op 1 k 2 c k k m s Month Mean speed ( m/s ) Shape parameter ( k ) Scale parameter C ( m/s ) Optimum wind speed u op (m/s) January 4.45 5 4.85 5.20 February 4.99 3.17 5.57 6.5 March 4.63 2.89 5.19 6.22 April 4.58 3.13 5.11 5.98 May 5.13 4.47 5.62 6.10 June 6.11 3.70 6.77 7.61 July 5.91 8.42 6.26 6.42 August 5.09 4.55 5.57 6.03 September 4.35 4.16 4.79 5.26 October 3.98 2.72 4.47 5.47 November 3.99 3.79 4.41 4.93 December 4.07 3.66 4.51 5.08 22

percentage of hours per year percentage of hours per year percentage of hours per year percentage of hours per year Frequence de Distribution de la vitesse du vent 0.4 0.25 0.35 0.3 0.25 0.2 Janvier 0.2 0.15 Fevrier 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0.25 0.25 0.2 0.2 0.15 Mars 0.15 Avril 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s)

percentage of hours per year percentage of hours per year percentage of hours per year percentage of hours per year 0.35 0.25 0.3 May 0.2 June 0.25 0.2 0.15 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0.5 0.35 0.45 0.4 0.35 July 0.3 0.25 August 0.3 0.2 0.25 0.2 0.15 0.15 0.1 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0.1 0.05 24 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s)

percentage of hours per year percentage of hours per year percentage of hours per year percentage of hours per year 0.35 0.25 0.3 0.25 September 0.2 October 0.2 0.15 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0.35 0.35 0.3 November 0.3 December 0.25 0.25 0.2 0.2 0.15 0.15 0.1 0.1 0.05 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 0.05 25 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s)

Probability PROBABILITE POUR DIFFERENTES VITESSES MOYENNES MAX.Vitesse d entrée en general des turbines : 3.0 4.5 m/s P V U 1 P (V >3.0 m/s ) = 0.92 U EXP C 0.9 0.8 K 0.7 P ( V > 4.5 m/s ) = 0.61 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 5 10 15 20 25 wind speed(m/s) 26

27

DEFIS Taux d accès très faible moins de 15 % Demande très forte Vs Offre très faible Contraintes de l environnement Forte Pression sur le pétrole base de notre production 28

Evolution Prix Petrole Vs Tendance des technologies vertes 29

ACTIONS Penser a un plan Creer une vision Mettre les gens ensemble Determiner l Energie de base Determiner nos besoins Determiner les objectifs Preparer un plan Mettre les objectifs a l interieur du plan pour Actions Passer a la phase d implementation 30

MERCI 31