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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Des technologies compétitives au service du développement durable<br />

photovoltaïque en toiture, séduisant à certains égards, restent beaucoup plus<br />

lointaines et, en l’absence de progrès décisifs, un déploiement à grande échelle, par<br />

exemple pour la réalisation de bâtiments résidentiels à énergie positive, risquerait de<br />

se révéler très onéreux pour la collectivité.<br />

Le poids de l’industrie française pour la production de cellules à base de silicium est<br />

aujourd’hui limité, du fait du climat concurrentiel fortement capitalistique dominé par la<br />

Chine. En revanche, l’industrie française est dynamique sur tous les autres segments<br />

de la filière photovoltaïque, comme les équipements pour la filière silicium, les filières<br />

couches minces, les matériaux d’encapsulation, la production de modules, tous les<br />

composants du BOS (Balance of System) et s’appuie sur une recherche de qualité<br />

(CEA, CNRS).<br />

Le solaire thermodynamique (CSP, Concentrated Solar Power)<br />

Le solaire thermodynamique, parce qu’il ne valorise que l’ensoleillement direct, est<br />

plutôt destiné à des pays à fort ensoleillement, et donc à l’export. Les progrès<br />

technologiques concernent la mise au point de systèmes optiques performants, de<br />

solutions de stockage à bas coût et de valorisation de la chaleur (froid, dessalement).<br />

Le potentiel de marché en France métropolitaine est maigre faute d’ensoleillement<br />

suffisant. Toutefois, le CSP met en œuvre des technologies (réflecteurs, fluides<br />

thermodynamiques, stockage thermique, machines thermodynamiques, contrôlecommande,<br />

optiques et traitements de surface…) qui sont toutes maîtrisées en<br />

France au sein de nombreux groupes industriels, avec une capacité d’exportation<br />

reconnue. Les acteurs français disposent ainsi des atouts nécessaires pour se<br />

positionner sur les marchés étrangers.<br />

1.7. Les énergies marines<br />

Ce vocable regroupe des formes d’énergie différentes ayant en commun leur<br />

provenance marine. Il s’agit principalement de l’exploitation des mouvements de<br />

marée (marémotrice), des courants marins et océaniques (hydroliennes), de la houle<br />

(houlomoteurs) et de la différence thermique entre eaux profondes et de surface<br />

(énergie thermique des mers). Les hydroliennes fluviales sont souvent incluses dans<br />

ce lot. Le potentiel énergétique associé est considérable et pourrait représenter pour<br />

certaines géographies la seule option possible aux énergies carbonées. Dans le cas<br />

particulier de l’énergie marémotrice, la difficile réalisation du fort potentiel théorique<br />

existant est essentiellement attribuable à la prise en compte de contraintes<br />

environnementales. Pour ce qui est des autres formes d’énergies, ce potentiel reste<br />

encore largement inexploité faute de technologies matures et commercialement<br />

viables. Il existe aujourd’hui un nombre pléthorique de technologies en<br />

développement, qui devront encore franchir des étapes importantes de test avant de<br />

passer – dans les 2 à 5 ans à venir – à des implantations de taille pré-commerciale :<br />

les technologies actuellement les plus proches de la maturité sont les hydroliennes.<br />

conditionnés au pourcentage de l’installation produit localement (entre 40 % et 60 % pour le<br />

photovoltaïque), mécanisme qui aurait fait ses preuves. De telles mesures visant à favoriser<br />

l’industrie locale existent également en Inde (dans le cadre de l’appel d’offres sur le solaire) et en<br />

Italie (prime supplémentaire sur le tarif de rachat). Source : rapport de la mission « Solar Tech Tour<br />

2011 », février 2012.<br />

Centre d’analyse stratégique - 20 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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