Chapitre I :
Généralistes
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mers tirant de l’énergie de la différence de température entre les eaux superficielles des océans
et les eaux profondes ou encore l’énergie osmotique (ou gradient de salinité) utilisant le
phénomène de la pression osmotique. Et enfin, l’énergie éolienne qui à l’instar de sa cousine
terrestre, fonctionne grâce à l’énergie du vent (Bonfils 2022).
2.1 Énergie hydrolienne :
L'énergie hydrolienne offshore désigne l'exploitation des courants marins pour produire de
l'électricité à l'aide de turbines sous-marines placées dans des zones de forts courants. Ces
turbines sont conçues pour capturer l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, transformant ce
flux en rotation mécanique qui est ensuite convertie en électricité par un générateur électrique.
L'installation des turbines peut se faire soit par ancrage au fond marin à l'aide de structures
fixées au sol, soit par des systèmes flottants adaptés aux eaux plus profondes. L'énergie
hydrolienne offshore offre un potentiel significatif en termes de prévisibilité et de disponibilité
continue, complétant ainsi le mix énergétique avec une source d'énergie propre et renouvelable
(Thierry 2018).
2.2 Énergie marémotrice :
L'énergie marémotrice est une forme d'énergie renouvelable obtenue en exploitant les variations
périodiques du niveau de la mer dues aux mouvements gravitationnels de la Lune et du Soleil.
Les installations marémotrices captent cette énergie en utilisant des barrages ou des estacades
pour créer des bassins de retenue. Lorsque la marée monte, l'eau est retenue dans ces bassins.
Lorsque la marée descend, l'eau est libérée à travers des turbines hydroélectriques, générant
ainsi de l'électricité. Les principaux types de systèmes marémoteurs incluent les installations à
barrage, les systèmes à estacades et les dispositifs à flux oscillant. L'énergie marémotrice est
une source d'énergie renouvelable prévisible et fiable, caractérisée par des cycles réguliers qui
permettent de planifier la production d'électricité (Bonnefille 1976).
2.3 Énergie houlomotrice :
L’énergie houlomotrice ou énergie des vagues désigne la production d’énergie électrique à
partir de la houle, c’est-à-dire à partir de vagues successives nées de l’effet du vent à la surface
de la mer et parfois propagées sur de très longues distances. Il existe différents dispositifs pour
exploiter cette énergie. De nombreux systèmes sont actuellement à l’étude, certains sont déjà
commercialisés mais aucun n’est arrivé au stade de la maturité industrielle. Il existe un vaste
inventaire de solutions houlomotrices, certaines d’entre elles étant immergées, d’autres
installées en surface, sur le rivage ou au large. Les systèmes de capture d’énergie varient d’un
prototype à un autre : capture d’énergie mécanique en surface (ondulations) ou sous l'eau
(translations ou mouvements orbitaux), capture des variations de pression au passage des
vagues (variations de hauteur d'eau) ou encore capture physique d'une masse d'eau (Nicolae
Lerma et al. 2014).
Généralistes
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mers tirant de l’énergie de la différence de température entre les eaux superficielles des océans
et les eaux profondes ou encore l’énergie osmotique (ou gradient de salinité) utilisant le
phénomène de la pression osmotique. Et enfin, l’énergie éolienne qui à l’instar de sa cousine
terrestre, fonctionne grâce à l’énergie du vent (Bonfils 2022).
2.1 Énergie hydrolienne :
L'énergie hydrolienne offshore désigne l'exploitation des courants marins pour produire de
l'électricité à l'aide de turbines sous-marines placées dans des zones de forts courants. Ces
turbines sont conçues pour capturer l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, transformant ce
flux en rotation mécanique qui est ensuite convertie en électricité par un générateur électrique.
L'installation des turbines peut se faire soit par ancrage au fond marin à l'aide de structures
fixées au sol, soit par des systèmes flottants adaptés aux eaux plus profondes. L'énergie
hydrolienne offshore offre un potentiel significatif en termes de prévisibilité et de disponibilité
continue, complétant ainsi le mix énergétique avec une source d'énergie propre et renouvelable
(Thierry 2018).
2.2 Énergie marémotrice :
L'énergie marémotrice est une forme d'énergie renouvelable obtenue en exploitant les variations
périodiques du niveau de la mer dues aux mouvements gravitationnels de la Lune et du Soleil.
Les installations marémotrices captent cette énergie en utilisant des barrages ou des estacades
pour créer des bassins de retenue. Lorsque la marée monte, l'eau est retenue dans ces bassins.
Lorsque la marée descend, l'eau est libérée à travers des turbines hydroélectriques, générant
ainsi de l'électricité. Les principaux types de systèmes marémoteurs incluent les installations à
barrage, les systèmes à estacades et les dispositifs à flux oscillant. L'énergie marémotrice est
une source d'énergie renouvelable prévisible et fiable, caractérisée par des cycles réguliers qui
permettent de planifier la production d'électricité (Bonnefille 1976).
2.3 Énergie houlomotrice :
L’énergie houlomotrice ou énergie des vagues désigne la production d’énergie électrique à
partir de la houle, c’est-à-dire à partir de vagues successives nées de l’effet du vent à la surface
de la mer et parfois propagées sur de très longues distances. Il existe différents dispositifs pour
exploiter cette énergie. De nombreux systèmes sont actuellement à l’étude, certains sont déjà
commercialisés mais aucun n’est arrivé au stade de la maturité industrielle. Il existe un vaste
inventaire de solutions houlomotrices, certaines d’entre elles étant immergées, d’autres
installées en surface, sur le rivage ou au large. Les systèmes de capture d’énergie varient d’un
prototype à un autre : capture d’énergie mécanique en surface (ondulations) ou sous l'eau
(translations ou mouvements orbitaux), capture des variations de pression au passage des
vagues (variations de hauteur d'eau) ou encore capture physique d'une masse d'eau (Nicolae
Lerma et al. 2014).
