69
=
²
× ² × = 0.491 × ² ×
(3)
où Te est la période d'énergie définie en termes de moments spectraux, Hm0 est la hauteur spectrale
de vague et ρ est la densité de l'eau de mer prise comme a 1027 kg/m3.
=
(4)
= 4
(5)
m-1 et m0 sont des moments spectraux du moment spectral du n-ième ordre (mn) utilisés pour définir
les paramètres statistiques utiles des vagues (Sheng et al., 2017).
.
= ∫
(6)
Pour l'évaluation de l'énergie totale (ET en kWh/m) enregistrée pendant une période donnée avec un
pas de temps Δt (3 heures dans cette étude) nous avons utilisé la formule commune suivante (Besio et
al, 2016) :
= ∑ × ∆
(7)
La variabilité spatio-temporelle des ressources énergétiques des vagues a été réalisée en calculant le
coefficient de variation (COV) proposé par Cornett, (2008) qui est l'écart-type (σp) normalisé à la
ressource énergétique moyenne (Pw) ̅ . Ce paramètre nous permet d'identifier les zones potentielles
caractérisées par une ressource significative d'énergie des vagues avec la plus faible variation (Cornett,
2008 ; Lavidas et Venugopal, 2017).
=
(8)
Pour l'évaluation de la variabilité mensuelle (MV) et saisonnière (SV) (Cornett, 2008) suggère
également deux indices pour la variabilité des ressources d'énergie des vagues qui se définissent
comme suit
=
(9)
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