Réalisé sous la direction de - ADEME

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Réalisé sous la direction de : Jérôme Payet, Cycleco [email protected] CYCLECO 1011 avenue Léon Blum 01500 Ambérieu-en-Bugey France Tél. : +33 (0)4 37 86 07 12 www.cycleco.eu

Auteurs :

Jérôme Payet Isabelle Blanc Bastien Evon Didier Beloin-Saint-Pierre Marion Sié Catherine Guermont

Nadine Adra Eric Raison Clément Puech Yvonnick Durand

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Ce référentiel méthodologique propose une méthode pour l’évaluation des impacts

environnementaux des systèmes photovoltaïques sur leur cycle de vie. Il s’adresse aux

concepteurs des systèmes photovoltaïques afin d’évaluer les impacts environnementaux de la

production d’électricité selon des règles définies dans ce document. Certaines valeurs de

facteurs d’impacts, nécessaires à l’évaluation des impacts environnementaux du système

photovoltaïque, proposées par défaut à l’util isateur de ce référentiel sont volontairement

conservatrices. Ce choix de valeurs conservatrices a pour objectif d’inciter les fabricants de

composants du système photovoltaïque à substituer ces valeurs conservatrices par leur propre

valeur afin de mieux correspondre à la réalité environnementale des composants du système

PV. Les valeurs conservatrices ainsi proposées ne sont pas représentatives de la fi l ière

photovoltaïque et doivent être strictement util isées dans le cadre de ce référentiel

méthodologique.

Le référentiel méthodologique s’adresse à un public expert en système photovoltaïque ayant

des connaissances générales sur les évaluations environnementales.

Les résultats de l’évaluation environnementale issus de ce référentiel ne doivent pas être utilisés à des fins de comparaisons avec d’autres types d’évaluations environnementales des systèmes photovoltaïques ne se référant pas à ce référentiel, des systèmes de production électrique issus d’énergies renouvelables ou issus d’énergies fossiles. Ce référentiel méthodologique propose un cadre spécifique ce qui rend la comparaison des résultats avec d’autres types d’évaluations environnementales inappropriée.

Préambule - Avertissement

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Ce référentiel a été réalisé par Cycleco, ARMINES/MINES ParisTech et Transénergie à

l ’initiative de l’ADEME et sous la direction de Jérôme Payet.

Il a été revu par Mariska De Wild-Scholten du bureau d’étude SmartGreenScans .

Ce référentiel a fait l ’objet d’un suivi par un groupe de travail constitué de :

Nom Prénom Organisation / Institution

BECCAVIN Jérôme Certisolis

BOUTOT Romary Ministère de l 'écologie, du développement durable et de l 'énergie - Direction générale de l 'énergie et du climat

BRUNOT Aymeric CEA

CASSAGNE Valerick Total

CHEVALIER Jacques CSTB

COLLIN Gaëtan Greenbirdie

COUNIL Joséphine SER

DARIUS Danielle Greenbirdie

FERRAILE Adelaïde ENPC

ELALOUF Zelda Ministère de l 'écologie, du développement durable et de l 'énergie - Direction de l 'Habitat, de l 'Urbanisme et des Paysages

GOAER Gilles Photowatt

JAGU Catherine Gimélec

LE BOULCH Denis EDF

LE QUANG Nam Photowatt

LEROY Yann ECP

LY Saliny Greenbirdie

MARCHAL David ADEME

MORLOT Rodolphe ADEME

MOUSQUES Claire Juwi

NESSI Marie Cécile EDF EN

NISSING Christian Total

PACITTO Paola Greenbirdie

PEUPORTIER Bruno MINES ParisTech

PIRO Maryline EDF

PITAVAL Sébastien Solaïs

PLOMION Céline Nexcis

POUBEAU Romain SER

RHETORE Olivier ADEME

SIDAT Patricia ADEME

SOLEILLE Sébastien Total

TOURE Maelenn SER

VERNAT Anne Prieur GDF Suez

VERNAY Christophe Solaïs

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Figure 1 – Cadre du Référentiel PV.................................................................................................. 12 Figure 2 – Granulométrie de la catégorie de produits 1................................................................ 33 Figure 3 – Granulométrie de la catégorie de produits 2.a............................................................. 38 Figure 4 – Granulométrie de la catégorie de produits 2.b ............................................................ 43 Figure 5 – Granulométrie de la catégorie de produits 3.a............................................................. 48 Figure 6 – Granulométrie de la catégorie de produits 3.b ............................................................ 53 Tableau 1 – Termes et définitions ......................................................................................................7 Tableau 2 – Catégories de produits couvertes par le référentiel.................................................. 15 Tableau 3 – Indicateurs retenus relatifs aux impacts environnementaux et flux d’énergie....... 17 Tableau 4 – Catégorie de produits et coefficient de performance ............................................... 25 Tableau 5 – Catégorie de produits 1 ............................................................................................... 34 Tableau 6 – Catégorie de produits 2.a ............................................................................................ 39 Tableau 7 – Catégorie de produits 2.b ............................................................................................ 44 Tableau 8 – Catégorie de produits 3.a ............................................................................................ 49 Tableau 9 – Catégorie de produits 3.b ............................................................................................ 54 Tableau 10 – Exemple de quantité de référence ........................................................................... 67 Équation 1 ......................................................................................................................................... 22 Équation 2 ......................................................................................................................................... 24 Équation 3 ......................................................................................................................................... 24 Équation 4 ......................................................................................................................................... 26 Équation 5 ......................................................................................................................................... 32 Équation 6 ......................................................................................................................................... 32

Table des illustrations

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Préambule - Avertissement................................................................................................................. 3

Table des illustrations.......................................................................................................................... 5

Table des matières............................................................................................................................... 6

Termes et définitions........................................................................................................................... 7

Introduction ....................................................................................................................................... 10 1. Objectifs du Référentiel PV .................................................................................................. 10 2. Public visé par le Référentiel PV .......................................................................................... 10 3. Elaboration du référentiel .................................................................................................... 13

Concept du référentiel ...................................................................................................................... 14

Cadre méthodologique...................................................................................................................... 15 1. Catégorie de produits ........................................................................................................... 15 2. Définition du champ de l’étude ACV ................................................................................... 16

a) Fonction, unité fonctionnelle ........................................................................................... 16 b) Frontières du système ...................................................................................................... 16 c) Catégories d’impact et méthodes de calcul .................................................................... 17

Mode d’emploi pour le calcul des impacts environnementaux du système PV ........................... 21 1. Génération des facteurs d’impact ....................................................................................... 21 du système PV ............................................................................................................................... 21 2. Evaluation du productible .................................................................................................... 23

a) Evaluation sur site ............................................................................................................. 24 b) Evaluation sur site de référence ...................................................................................... 26

3. Impacts environnementaux du système PV rapportés à l’UF............................................ 26

Format du livrable.............................................................................................................................. 27

Révision du référentiel ...................................................................................................................... 29

Références.......................................................................................................................................... 30

Annexe 1 Méthode de calcul des impacts environnementaux par puissance du système PV ou par surface effective du champ PV ....................................................................................... 32

Annexe 2 Calcul des facteurs d’impact du système PV................................................................... 33

Annexe 3 Identification de l’irradiation annuelle moyenne sur le site de l’installation............... 58

Annexe 4 Format du livrable de l’étude........................................................................................... 59

Annexe 5 Règles relatives au champ de l’étude pour réaliser l’ACV des processus d’un système PV ......................................................................................................................................... 63

Annexe 6 Exemple d’application pratique du référentiel............................................................... 65

Annexe 7 Calcul des quantités de référence pour des systèmes PV de puissance nominale supérieure à 12 MW pour la catégorie de produit 3.b ................................................................... 67

Table des matières

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Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. Les

définitions suivantes introduisent à la fois de nouveaux termes et des termes ISO.

Tableau 1 – Termes et définitions

Terme Définition

Analyse du Cycle de Vie (ACV)

Compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie.

[ISO 14040, 2006]

Catégorie de produit Groupe de produits ayant une fonction équivalente.

[ISO 14025, 2006]

Catégorie d'impact dite

«intermédiaire»

(« Midpointcategory »)

Classe représentant les points environnementaux étudiés à laquelle les résultats de l’inventaire du cycle de vie peuvent être affectés.

[ISO 14040, 2006]

Catégorie de dommages (« Endpointcategory »)

Catégories permettant de représenter les changements de qualité de l 'environnement à partir de l’agrégation de catégories d’impact intermédiaires.

Exemple : santé humaine, ressources, réchauffement climatique

Champ photovoltaïque ou champ de modules photovoltaïque

Ensemble de groupes photovoltaïques en se référant à l’aspect visuel de l’arrangement des modules photovoltaïques.

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Classification Etape de l’ACV permettant d’attribuer les flux élémentaires aux différentes catégories d’impact.

Donnée conservatrice Quantité de référence ou de facteur d’impact pénalisant les impacts d’un Inventaire du Cycle de Vie dans le sens où l’impact du processus sur l’environnement est maximisé. Note 1 : La donnée conservatrice a pour objectif d’inciter les fabricants de produits à développer leurs propres inventaires pour réduire l’empreinte environnementale de leurs systèmes.

Note 2 : Si l ’ICV d’un processus contient au moins une donnée pénalisante, on dira que l’ICV du processus est pénalisant.

Donnée non conservatrice

Quantité de référence ou de facteur d’impact ne pénalisant pas l’ICV.

Note : La donnée non conservatrice n’a pas pour objectif d’inciter les fabricants de produits à développer leurs propres inventaires dans le sens où la donnée n’est pas pénalisante.

Energie consommée L’énergie consommée correspond à l’énergie dite « autoconsommée » sur place par des appareils en cours de fonctionnement dans le cadre d’un contrat de vente du surplus au réseau.

Note : Cette énergie consommée utile ne tient pas compte des pertes du réseau électrique interne et des consommations des auxiliaires de l ’installation photovoltaïque (exemple : monitoring, …).

Termes et définitions

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Empreinte environnementale

Mesure de l’impact environnemental qu'exerce l 'homme sur l’environnement.

Evaluation d’impact du cycle de vie (EICV)

(« Life cycle impact assessment » -LCIA)

Il s’agit de la troisième étape de l’ACV qui comprend la compilation et la quantification des flux entrants et sortants du système étudié (ISO14040 :2006) afin d’évaluer quantitativement les impacts environnementaux potentiels créés par les systèmes étudiés.

Facteur d’impact Valeur d’impact associée à un ICV d’un système de produits et résultant de la multiplication des flux de l’ICV de ce système de produits par les facteurs de caractérisation correspondants.

Flux élémentaires Matière ou énergie entrantes dans le système étudié, qui a été puisée dans l 'environnement sans transformation humaine préalable, ou matière ou énergie sortant du système étudié, qui est rejetée dans l 'environnement sans transformation humaine ultérieure.

[ISO 14040, 2006]

Flux de référence Mesure des extrants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu'elle est exprimée par l 'unité fonctionnelle.

[ISO 14040, 2006]

Granulométrie Caractérise l’envergure du processus en termes de sous composants ou phases du cycle de vie inclus.

Installation photovoltaïque

Ensemble de tous les éléments d’un système photovoltaïque mis en œuvre sur un site donné et se référant aux codes et pratiques de sécurité et de protection des personnes et des biens.

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Inventaire du Cycle de Vie (ICV)

Compilation et quantification des intrants et des extrants, pour un système de produits donné au cours de son cycle de vie.

[ISO 14040, 2006]

Impacts environnementaux de référence

les impacts environnementaux dits de référence sont rapportés au productible d’un site de référence représentatif d’une situation moyenne en France métropolitaine.

Module photovoltaïque Unité de production d’énergie électrique (courant continu) la plus élémentaire constituée d’un assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées, complètement protégé de l’environnement.

Note : Les modules photovoltaïques sont les éléments de base d’un générateur photovoltaïque. Ils font l’objet de normes d’homologation en rapport avec la technologie utilisée.

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Performance Ratio (PR) ou Coefficient de performance d’un système photovoltaïque

Indicateur qui montre l’effet des pertes du système photovoltaïque par rapport à sa puissance nominale (unité : grandeur sans dimension exprimée en %).

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Processus Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des intrants en extrants.

[ISO 9000, 2005]

Productible Quantité d’électricité produite sur le cycle de vie d’une installation en fonction de sa situation géographique et de ses performances (exprimé en kWh).

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Puissance crête ou nominale d’un module photovoltaïque

Valeur de la puissance maximale mesurée aux conditions normales d’essai (STC), utilisée pour dénommer et identifier un module photovoltaïque (unité : W ; couramment utilisé Wc). Note : La puissance nominale est marquée sur le module ; c’est généralement une valeur arrondie.

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Puissance crête ou puissance nominale du système PV

Somme des puissances crêtes de tous les modules photovoltaïques du système (unité : W ; couramment utilisé Wc).

Quantité de référence Valeur numérique d’extrants des processus. Flux de référence des processus qui alimentent directement le niveau 2 du système étudié (c’est-à-dire la réalisation du système photovoltaïque).

Rendement de conversion photovoltaïque

Rapport de la puissance électrique maximale de sortie au produit de la surface du dispositif photovoltaïque par l’éclairement incident mesuré dans des conditions définies, en général les conditions normales d’essai (STC).

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Surface effective du champ PV

Surface totale de l’ensemble du système d’intégration (surface des modules et des zones neutres comprises) sans tenir compte des abergements périphériques éventuels (éléments de liaison entre le bâti et le champ PV) (unité : mètre carré).

Surface totale d’un module

Surface de la face avant d’un module photovoltaïque, exposée à l’éclairement, définie par ses bords extérieurs (unité : mètre carré).

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011] Note 1 : La surface totale d’un module comprend la surface totale des cellules photovoltaïques plus les espaces non couverts par les cellules ; la surface de la partie frontale (s’il y en a un) doit être incluse.

Note 2 : Le rendement de conversion photovoltaïque d’un module doit se référer à sa surface totale.

Système photovoltaïque

Système électrique incluant la génération, la transformation, la distribution, voire le stockage d’énergie électrique obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire.

[Vocabulaire photovoltaïque ADEME, 2011]

Unité fonctionnelle Performance quantifiée d’un système de produits destinée à être util isée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie.

[ISO 14044, 2006]

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Les nouvelles exigences réglementaires françaises pour le soutien au développement des

installations photovoltaïques prendront de plus en plus en considération l’évaluation de

l ’empreinte environnementale des systèmes de production d’énergie sur l’ensemble de leur

cycle de vie.

L’ADEME a été sollicité pour élaborer un référentiel d’évaluation environnementale des

systèmes photovoltaïques dans le but d’aider les installateurs et les concepteurs de système

photovoltaïque à satisfaire ces nouvelles exigences.

Ce référentiel vise à fournir une méthode pour l’évaluation des impacts environnementaux

des systèmes photovoltaïques (PV) sur leur cycle de vie.

Ce document suit comme principe directeur que l’évaluation des impacts environnementaux

des systèmes PV doit être élaborée conformément à l’approche cycle de vie et à l’approche

multicritères. Il doit permettre de satisfaire les objectifs ci -dessous :

- apporter aux instances décisionnaires responsables de la conception, de la

prescription et de l’exploitation des systèmes PV une information relative aux impacts

environnementaux générés par le système PV tout au long de son cycle de vie, afin

qu’ils l ’intègrent comme critère de décision dans leur stratégie d’investissement.

- permettre d’évaluer les systèmes PV sur la base de leurs performances

environnementales, et ce dans un cadre comparable.

Le référentiel devra servir de cadre méthodologique en matière d’évaluation

environnementale pour les décisions des politiques publiques concernant la mise en œuvre

des systèmes photovoltaïques.

Les concepteurs et les installateurs de système PV sont visés par ce référentiel. Une

segmentation sur quatre niveaux de la chaîne de production de la filière PV est proposée afin

que les sections pertinentes aux différents acteurs de la fi l ière PV puissent être identifiées

rapidement par ceux-ci au sein de ce référentiel :

Niveau 1 : Processus – i l lustré par les encadrés verts – alimentent directement ce

niveau pour calculer les impacts du niveau des sous-systèmes PV.

1. Objectifs du Référentiel

Introduction

2. Public visé par le Référentiel

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Niveau 2 : Sous-système PV – i l lustré par les encadrés bleus – alimentent directement

ce niveau pour calculer les impacts du système PV.

Niveau 3 : Système PV – i l lustré par les pointil lés violet – les flux permettent de

calculer directement le productible du système PV.

Niveau 4 : Cycle de vie du système PV – i l lustré par les pointillés orange – donnent les

impacts du système PV conformément à l’unité fonctionnelle (voir page 16) du

référentiel.

Cette segmentation est présentée sur la figure 1 de la page 12.

A cette segmentation en niveaux s’intègrent les phases du système PV : phase de fabrication,

d’util isation et de fin de vie. Le traitement en fin de vie et l’éventuel remplacement pendant la

durée de vie des composants du système PV est intégrée dans le niveau 1 – Processus – pour

permettre une évaluation environnementale sur le cycle de vie des divers processus

constituants le système PV.

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12

Figure 1 – Cadre du Référentiel PV

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Ce référentiel a été développé avec la consultation d’un groupe de travail représentatif de

professionnels de la fi lière PV française (industriels, syndicats de professionnels, bureaux

d’études, développeurs de projets, concepteurs et exploitants de système PV, représentants

du ministère, organismes de recherche et de certification). La consultation du groupe de travail

a fait l ’objet de quatre réunions de concertation lors du développement du référentiel entre

2011 et 2012.

3. Elaboration du référentiel

Page 14: Réalisé sous la direction de - ADEME

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Ce référentiel méthodologique propose une méthode pour l’évaluation des impacts

environnementaux des systèmes photovoltaïques sur leur cycle de vie. Le référentiel s’appuie

ainsi sur un cadre méthodologique permettant de définir le champ de l’étude ACV.

Le mode d’emploi pour procéder au calcul des impacts environnementaux des systèmes PV est

détail lé pas à pas. Celui-ci comporte trois étapes distinctes (voir le Mode d’emploi pour le

calcul des impacts environnementaux du système PV en page 21). Deux types de résultats sont

attendus :

(1) les impacts environnementaux rapportés au productible évalué sur le site pressenti de

l ’installation

(2) les impacts environnementaux dits de référence car rapportés au productible d’un site de

référence représentatif d’une situation moyenne en France métropolitaine.

Dans ce mode d’emploi, des valeurs par défaut sont proposées à l’utilisateur afin de procéder

au calcul des impacts environnementaux du système PV. Certaines valeurs par défaut

proposées à l’utilisateur de ce référentiel sont volontairement conservatrices. Ce choix de

valeurs conservatrices a pour objectif d’inciter les fabricants de composants du système

photovoltaïque à substituer ces valeurs conservatrices par leur propre valeur afin de mieux

correspondre à la réalité environnementale des composants du système PV. Les valeurs

conservatrices ainsi proposées ne sont pas représentatives de la fi l ière PV et doivent être

strictement util isées dans le cadre de ce référentiel méthodologique.

Concept du référentiel

Page 15: Réalisé sous la direction de - ADEME

15

La structure d’évaluation environnementale exposée dans ce référentiel s’applique aux

catégories de produits définies dans le tableau 2. Il s’agit des systèmes PV raccordés à un

réseau public de distribution d’électricité en basse tension, moyenne ou haute tension.

Tableau 2 – Catégories de produits couvertes par le référentiel

Catégories de produits

Puissance Pmax Domaine

de tension Description de

l’installation du système PV

Catégorie 1 Supérieur à 0 kVA et inférieur à 36 kVA

BT monophasé ou triphasé

Système intégré ou lié au bâtiment ou posé sur toiture

Catégorie 2.a Strictement supérieur à 36 kVA et inférieur à 250 kVA

BT triphasé

Système intégré ou lié au bâtiment ou posé sur toiture

Catégorie 2.b Système installé au sol

Catégorie 3.a Strictement

supérieur à 250 kVA HTA

Système intégré ou lié au bâtiment ou posé sur toiture

Catégorie 3.b Système installé au sol

Avec : Pmax (en kVA ou kW) désigne la puissance maximum du système PV définie comme le

minimum entre la somme des puissances maximum des onduleurs et la puissance crête totale

du champ PV comme définie à l’article 1 du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000.

Le présent référentiel est un référentiel général applicable à tous les systèmes PV installés en

France métropolitaine à l’exception des systèmes PV à concentration (CPV). Les technologies à

base de silicium cristallin et sur couche mince sont distinguées dans le référentiel ; les autres

technologies sont classées comme des technologies indéfinies (voir l ’Annexe 2). Dans le cas où

des référentiels sectoriels seraient développés , i ls devraient être conformes au référentiel

général.

Cadre méthodologique

1. Catégorie de produits

Page 16: Réalisé sous la direction de - ADEME

16

a) Fonction, unité fonctionnelle La fonction de base des installations PV analysées dans le cadre du référentiel méthodologique

est la production d’électricité.

L’unité fonctionnelle de l’ACV doit être déterminée en correspondance avec la fonction du

système observé et sert de base de comparaison pour l ’analyse des résultats de différents

systèmes PV de production d’électricité. Elle est donc :

1 kWh produit par un système photovoltaïque pendant sa durée de vie et injecté dans le

réseau (de distribution ou de transport) ou consommé

L’énergie consommée correspond à l’énergie dite « autoconsommée » sur place par des

appareils en cours de fonctionnement dans le cadre d’un contrat de vente du surplus

d’électricité produite au réseau. Cette énergie consommée utile ne tient pas compte des

pertes du réseau électrique interne et des consommations des auxiliaires de l’installation

photovoltaïque (exemple : monitoring, …).

L’analyse environnementale du processus techno logique caractérisé par cette unité

fonctionnelle nécessite l’évaluation du productible. Cette évaluation doit prendre en compte

les caractéristiques techniques de l’installation à l’étude (rendement des modules, pertes

électriques, durée de vie du système PV, etc.) ainsi que les conditions d’irradiation du système

PV.

La méthode de calcul retenue pour déterminer les impacts environnementaux peut être

déclinée par puissance nominale du système PV et par surface effective du champ PV en

faisant le l ien avec le kWh (unité fonctionnelle du référentiel). Cette méthode de calcul est

donnée en Annexe 1 (page 32).

b) Frontières du système Les différentes étapes du cycle de vie du système PV sont incluses dans les frontières du

système :

- fabrication des composants du système PV,

- installation du système PV,

- util isation et maintenance,

- désinstallation,

- traitement en fin de vie (recyclage, incinération et/ou enfouissement des matériaux

composant le système PV).

2. Définition du champ de l’étude ACV

Page 17: Réalisé sous la direction de - ADEME

17

L’infrastructure pour la fabrication des composants du système PV est incluse dans la frontière

du système dans l’étape de fabrication.

Les transports inclus dans ces étapes du cycle de vie sont également pris en compte.

Parties du cycle de vie non prises en compte :

- Les déplacements des employés (sauf pour la maintenance des installations) .

- Les activités d’administration, de vente, de distribution et de recherche et développement

(R&D).

- Les flux de matière et d’énergie engendrés par la ventilation, l ’éclairage, les dispositifs de

surveillance.

- Les mesures de compensation carbone engagées par l’entreprise.

Durée de vie des composantes du système PV

- Durée de vie des modules : 30 ans

- Durée de vie des onduleurs : 15 ans

- Durée de vie des autres composantes du système PV : 30 ans

La durée de vie du système PV est considérée identique à la durée de vie des modules PV.

c) Catégories d’impact et méthodes de calcul L’étape d’évaluation des impacts environnementaux permet de traduire les flux élémentaires

en impacts environnementaux. Elle comprend la classification des émissions en fonction de

catégories d’impact, la caractérisation intermédiaire et la caractérisation des dommages.

Les indicateurs retenus dans le référentiel PV et les méthodes de caractérisation

correspondantes sont présentées dans le tableau 3. Ces indicateurs comportent des

indicateurs d’impacts environnementaux et des indicateurs de flux d’énergie.

Tableau 3 – Indicateurs retenus relatifs aux impacts environnementaux et flux d’énergie

Impacts

environnementaux /

Flux d’énergie

Indicateur Unité Méthode

Calcul des facteurs

d’impact dans le

référentiel

Changement climatique

Réchauffement climatique potentiel

à 100 ans (GWP100)

kg CO2 équivalent

IPCC 2007 à 100ans Obligatoire

Inhalation de particules

inorganiques

Absorption de fines particules

kg PM2.5 équivalent

RiskPoll model (Rabl and Spadaro,

2004) et Greco et

al. 2007

Obligatoire

Utilisation des

ressources en eau Utilisation d’eau

m3 d’eau

équivalent

Swiss Ecoscarcity

2006 Obligatoire

Consommation

d’énergie primaire,

renouvelable

Consommation

d’énergie primaire

renouvelable

MJ Cumulative Energy

Demand Obligatoire

Consommation d’énergie primaire,

non renouvelable

Consommation d’énergie primaire

non renouvelable

MJ Cumulative Energy

Demand Obligatoire

Page 18: Réalisé sous la direction de - ADEME

18

Appauvrissement de la couche d’ozone

Appauvrissement potentiel de la

couche d’ozone

kg CFC-11 équivalent

World Meteorological

Organization

(WMO) 1999

Facultatif

Toxicité humaine, effet cancérigène

Unité toxique comparative pour

l’homme CTUh USEtox Facultatif

Toxicité humaine,

effet non

cancérigène

Unité toxique

comparative pour

l’homme

CTUh USEtox Facultatif

Radiation ionisante,

santé humaine

Exposition humaine à

l’uranium 235 kg U

235

équivalent

Effet sur la santé

humaine développé

par Dreicer et al.

1995 (Frischknecht

et al. 2000)

Facultatif

Radiation ionisante,

écosystème

Unité toxique

comparative pour les

écosystèmes

CTUe

Effet sur les

écosystèmes

développé par

Garnier-Laplace et

al. 2009

Facultatif

Formation d’ozone

photochimique

Augmentation de la

concentration en

ozone

troposphérique

kg NMVOC

équivalent

LOTOS-EUROS (Van

Zelm et al. 2008)

appliqué dans

ReCiPe

Facultatif

Acidification Dépassement

accumulé

molc H+

équivalent

Accumulated Exceedance

(Seppälä et al.

2006, Posch et al.

2008)

Facultatif

Eutrophisation,

terrestre

Dépassement

accumulé

molc N

équivalent

Accumulated Exceedance

(Seppälä et al.

2006, Posch et al.

2008)

Facultatif

Eutrophisation, eau

douce

Fraction de nutriments

rejoignant le

compartiment eau

douce

kg P

équivalent

Modèle EUTREND (Struijs et al. 2009)

implémenté dans

ReCiPe

Facultatif

Eutrophisation, marine

Fraction de nutriments

rejoignant le

compartiment eau

marine

kg N équivalent

Modèle EUTREND (Struijs et al. 2009)

implémenté dans

ReCiPe

Facultatif

Utilisation des sols Soil Organic Matter

(SOM) kg C

déficitaire Mila i Canals et al.

2007b Facultatif

1

1 La catégorie d’impact sur l’utilisation des sols est facultative pour les systèmes photovoltaïques installés au sol.

Elle n’est pas applicable aux systèmes photovoltaïques installés sur un bâtiment.

Page 19: Réalisé sous la direction de - ADEME

19

Ecotoxicité, eau douce

Unité toxique comparative pour les

écosystèmes CTUe USEtox Facultatif

Diminution des

ressources minérales, fossiles et

renouvelables

Rareté kg Sb

équivalent CML 2002 (Guinée

et al. 2002) Facultatif

Les indicateurs et les méthodes retenues sont conformes aux recommandations européennes

proposées dans le cadre du Joint Research Center (JRC) de la Commission Européenne (EC-JRC,

2011). La Commission Européenne émet exclusivement des recommandations pour les

indicateurs d’impact. Les recommandations de la Commission Européenne classent les

méthodes suivants trois niveaux distincts (EC-JRC, 2011) : niveau 1 – méthode recommandée

et satisfaisante ; niveau 2 – méthode recommandée mais devant être améliorée et ; niveau 3 –

méthode recommandée mais devant être appliquée avec précaution. Les indicateurs de flux

Consommation d’énergie primaire renouvelable et Consommation d’énergie primaire non

renouvelable n’ont de ce fait aucun niveau de recommandation. Les facteurs de caractérisation

sont issus de la méthode ILCD 2011 Midpoint version 1.01 implémentée dans Simapro 7.3.32,3.

Parmi les catégories d’impact du référentiel , certaines sont obligatoires – c’est-à-dire que

l ’util isateur devra obligatoirement calculer les impacts pour ces catégories d’impact, et

d’autres sont facultatives – c’est-à-dire que l’util isateur pourra les renseigner de manière

volontaire.

Changement climatique :

Les membres de l’Union Européenne ont fixé un objectif contraignant de réduire de 20% les

émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 20204. La catégorie d’impact Changement

Climatique est retenue comme obligatoire.

L’indicateur de cette catégorie d’impact est le réchauffement climatique potentiel à un horizon

temporel de 100 ans. Les émissions de gaz à effet de serre durant les étapes du cycle de vie

d’un système PV sont estimées à l’horizon temporel de 100 ans en util isant la méthode IPCC

2007 à 100 ans (IPCC, 2007) qui est classé au niveau 1 : recommandée et satisfaisante (EC-JRC,

2011). L’unité est le kg CO2 équivalent.

Inhalation de particules inorganiques :

L’inhalation de particules inorganiques est responsable des dommages sur la santé humaine.

La catégorie d’impact Inhalation de particules inorganiques est retenue comme obligatoire

avec l ’utilisation du modèle RiskPoll (Rabl and Spadaro, 2004 ; Greco et al. 2007) qui est classé

au niveau 1 : recommandée et satisfaisante (EC-JRC, 2011). L’unité est le kg de PM2.5

équivalent.

2 Les facteurs de caractérisation sont issus de la version 1.0.3 daté du 1 Mars 2012 et sont téléchargeables sur

http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/da ta#da 3 Les facteurs de caractérisation pour la consommation d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable sont

issus de la méthode Cumulative Energy Demand version 1.08 implémentée dans Simapro 7.3.3. 4 Directive 2009/29/CE du Parlement européen ; consultable sur :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0029:FR:NOT

Page 20: Réalisé sous la direction de - ADEME

20

Util isation des ressources en eau :

L’util isation des ressources en eau représente un défi environnemental d’une importance

grandissante (Alsema et al. 2009). Cet indicateur de consommation d’eau est également

retenu dans le référentiel de certification (option : impact environnemental) délivrée par

Certisolis dans la cadre de la mise en œuvre d’une démarche qualité du photovoltaïque. La

catégorie d’impact Utilisation des ressources en eau est retenue comme obligatoire.

L’util isation de la méthode Swiss Ecoscarcity (Frischknecht et al. 2009) est classée au niveau 3 :

recommandée mais devant être appliqué avec précaution (EC-JRC, 2011). L’unité est le m3

d’eau équivalent.

Consommation en énergie primaire renouvelable et non renouvelable :

Les membres de l’Union Européenne ont fixé un objectif contraigna nt de réduire de 20% les

consommations d’énergie et de consommer 20 % d’énergie d’origine renouvelable à l’horizon

20205. Les indicateurs de flux Consommation d’énergie primaire, renouvelable et

Consommation d’énergie primaire, non renouvelable sont retenues comme obligatoires.

Ces indicateurs de flux décrivent la consommation des sources d’énergie fossile, nucléaire et

renouvelables tout au long du cycle de vie d’un système PV. La méthode Cumulative Energy

Demand (CED) est retenue afin de quantifier à la fois les consommations d’énergie primaire

renouvelable (hydraulique géothermique, solaire, éolienne et biomasse) et d’énergie primaire

non renouvelable (fossile et nucléaire) (Frischknecht et al. 2007). La Commission Européenne

ne recommande aucun indicateur de flux. L’unité est le MJ.

Une description des catégories d’impact facultatives est disponible sur le site de la Commission

Européenne (http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/data#da).

5 Directive 2009/ 28 /CE du Parlement européenne ; consultable sur :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:FR:NOT

Page 21: Réalisé sous la direction de - ADEME

21

L’évaluation environnementale du système PV se base sur un calcul en trois étapes distinctes :

1. Génération des facteurs d’impacts du système PV : Les facteurs d’impact du système

PV pour toutes les catégories d’impact obligatoires doivent être calculés selon la

procédure proposée ci-après par le référentiel . Ces facteurs d’impacts permettent

d’estimer les impacts environnementaux du système PV (niveau 3) quel que soit son

implantation.

2. Evaluation du productible : Les productibles sur le cycle de vie du système PV sur le

site pressenti et sur le site de référence (ensoleillement de référence) sont calculés.

3. Impacts environnementaux du système PV rapportés à l’UF : L’analyste utilisera les

deux précédents résultats pour évaluer les impacts environnementaux de son

système PV rapportés à l ’unité fonctionnelle du Référentiel PV (niveau 4).

Deux types de résultats sont attendus pour les impacts environnementaux: (1) les impacts

environnementaux rapportés au productible évalué sur le site pressenti de l’installation et (2)

les impacts environnementaux dits de référence car rapportés au productible d’un site de

référence représentatif d’une situation moyenne en France métropolitaine.

Ce paragraphe présente le mode d’utilisation des données du référentiel par l’utilisateur pour

la génération des facteurs d’impacts du système PV exigés par le référentiel. Pour le calcul de

ces facteurs d’impact, l ’utilisateur du référentiel devra exclusivement se référer à l ’Annexe 2.

Des facteurs d’impact et des quantités de référence ont été développés spécifiquement dans

le cadre de ce référentiel et sont répertoriés dans cette annexe afin de guider l’utilisateur pour

calculer les impacts du système PV. Trois étapes sont nécessaires :

Etape 1 - Identification de la catégorie de produit : L’util isateur du référentiel devra identifier

la catégorie de produits (Tableau 1). Afin de générer les facteurs d’impacts, l ’util isateur du

référentiel identifiera dans l’Annexe 2, la section correspondante à la catégorie de produits

identifiée. La section correspondante donne les modalités de calcul et les valeurs pour mener à

bien la génération de ces facteurs d’impacts.

Mode d’emploi pour le calcul des impacts environnementaux du système PV

1. Génération des facteurs d’impact du système PV

Page 22: Réalisé sous la direction de - ADEME

22

Etape 2 - Calcul des facteurs d’impact par processus : Pour la catégorie de produit considérée,

l ’utilisateur calculera les facteurs d’impact de chacun des processus du système PV. Il util isera

systématiquement l’équation 1 pour calculer les impacts du processus n:

[Équ. 1]

Avec :

Impn : Impact du processus n

FIn : Facteur d’impact conservateur

fin : Facteur d’impact non conservateur

QR : Quantité de référence

Deux cas peuvent se présenter quant à l’identification des quantités de référence pour chacun

des processus:

a. Si l ’analyste ne dispose pas d’informations précises sur les quantités de référence de

son système PV, i l util isera les quantités de référence proposées par défaut dans

l ’Annexe 26.

b. Si l ’analyste dispose d’informations précises sur les quantités de référence de son

système PV, i l pourra proposer ses propres quantités de référence. Les quantités de

référence substituées devront être systématiquement justifiées.

Les facteurs d’impact proposés dans le référentiel sont soi t conservateurs (noté FI) soit non

conservateurs (noté fi). Cette distinction a été définie lors de l’établissement du référentiel et

repose sur l’identification de la proportion significative ou non de contribution de chacun des

processus aux impacts environnementaux du système PV dans son ensemble. Les processus

qui influencent fortement les résultats de l’ACV sont caractérisés par des FI alors que les

processus qui influencent de manière relativement marginale les résultats sont caractérisés

par des fi . Les exigences pour le calcul des facteurs d’impact propre à l’analyste sont données

en Annexe 5. La distinction entre Fi et fi a été possible avec l’accès au retour d’expérience sur

les analyses environnementales des systèmes PV. Les Inventaires du Cycle de Vie (ICV) sont

issus de la base de données ecoinvent et du projet ESPACE7. Ces ICV (ecoinvent) se basent sur

le projet européen Crystal Clear (2004-20098). Les inventaires, établis dans ce projet européen,

sont suffisamment détail lés, documentés et transparents pour être considérés dans le

référentiel.

Le protocole pour le développement des facteurs d'impact conservateurs et non conservateurs

sont décrit ci -dessous :

Protocole ayant permis d’établir les facteurs d’impact conservateurs

1. Si plusieurs inventaires représentatifs du processus existaient, un cas extrême a été identifié

et retenu pour la définition du FI; c'est le cas des processus connexions électriques, modules

PV, supports, installation, désinstallation.

6 Pour les systèmes PV de puissance nominale supérieur à 12 MW pour la catégorie de produit 3.b, les quantités de

référence doivent être recalculées par l’utilisateur. Se reporter à l’Annexe 7 du référentiel. 7 Pour plus d’informations sur le projet ESPACE : http://www.espace-pv.org

8 Pour plus d’informations sur le projet européen Crystal Clear : http://www.ipcrystalclear.info

Page 23: Réalisé sous la direction de - ADEME

23

Exemple du développement des FI des modules PV dans le référentiel :

Les impacts environnementaux des modules PV influencent les résultats de l’ACV de

manière significative, des facteurs d’impact conservateurs sont développés. Plusieurs ICV

représentatifs de la fi l ière d’approvisionnement des modules PV sont construits –

fabrication des modules en Allemagne, en Chine, en France, en Norvège, au Japon et aux

Etats-Unis pour différentes technologies. Un cas extrême a été défini pour chaque

technologie de module correspondant au maximum des facteurs d’impact de chaque ICV.

2. Si plusieurs inventaires représentatifs du processus n’existaient pas, une majoration finale

sur les facteurs d'impact a été effectuée; c'est le cas des processus onduleurs.

Exemple du développement des FI des onduleurs dans le référentiel :

Sur l’ICV disponible, les facteurs d’impacts sont majorés de 20%. Cette majoration est

définie de façon empirique.

Protocole ayant permis d’établir les facteurs d’impact non conservateurs

1. Dans le cas où plusieurs inventaires sont disponibles, un cas moyen est défini ; aucun

exemple n’est présent dans le référentiel.

2. En cas d’absence de plusieurs inventaires représentatifs du processus, les facteurs d'impact

correspondent alors au seul inventaire disponible. C'est le cas pour les processus :

transformateur, clôture, surface occupée, locaux techniques, route d'accès, transport des

agents de maintenance et nettoyage des modules.

Les facteurs d’impact par défaut de chaque processus (au niveau 1 et au niveau 2 définis

dans la figure 1) sont disponibles dans l’Annexe 2. La liberté est laissée à l’uti l isateur du

référentiel de substituer les facteurs d’impact proposés dans l’Annexe 2 par ses propres

facteurs d’impact. Si l’analyste dispose d’informations précises sur un des processus de son

système PV, i l pourra proposer ses propres facteurs d’impact pour ce processus qu’il aura

calculé indépendamment de l’util isation du référentiel. Les exigences pour le calcul des

facteurs d’impact propre à l’analyste sont données en Annexe 5.

Les impacts de chaque processus doivent être calculés pour chaque catégorie d’impact

obligatoire.

Etape 3 - Calcul des facteurs d’impact du système PV : Selon la granulométrie du système PV

proposée en Annexe 2 et le cadre du référentiel (voi r Figure 1), les impacts de chacun des

processus sont calculés selon l’équation [1] puis sommés pour obtenir les impacts

correspondant à chaque sous-système PV (infrastructure PV, infrastructure complémentaire,

chantier, entretien). Les impacts du système PV sont finalement obtenus en sommant les

impacts de chaque sous-système PV

L’util isateur du référentiel doit évaluer le productible sur le cycle de vie de son système PV.

Une double évaluation du productible est exigée : une évaluation sur site (Cas 1 ou Cas 2) et

une évaluation dite de référence.

2. Evaluation du productible

Page 24: Réalisé sous la direction de - ADEME

24

a)Evaluation sur site

Cas 1 : Valeur du productible issue du calcul de la réponse à l’appel d’offre

Dans le cadre d’un appel d’offre public d’achat de l ’électricité produite à partir de l’énergie

solaire, l ’évaluation du productible annuel (en kWh) sera identique à l’estimation dans la

réponse à l’appel d’offre. Pour estimer le productible sur le cycle de vie du système PV,

l ’équation 2 est util isée :

∑ [( ) (

)]

[Équ. 2]

Avec :

ETotal : Valeur du productible issue du calcul de la réponse à l’appel d’offre

EVALElec : Evaluation du productible annuel (en kWh)

δ : Dégradation annuelle des modules

n : Durée de vie des modules (exprimée en années)

Dégradation annuelle des modules

La dégradation des modules réduit l ’efficacité du système PV au cours de la durée de vie. Une

dégradation linéaire de 0,7% par an doit être considérée, correspondant à une dégradation

totale de 20% à la fin de la durée de vie des modules.

Le taux de dégradation garanti par un fabricant de modules PV peut remplacer la valeur de

dégradation précédente. Dans ce cas, une dégradation linéaire doit être appliquée

exclusivement sur la période de garantie du fabricant. Au-delà, une dégradation linéaire de 0,7

% par an doit être considérée.

Durée de vie des modules

Une durée de vie des modules de 30 ans doit être considérée.

Cas 2 : Valeur du productible calculée à partir de la méthode simplifiée

Il s’agit d’une méthode simplifiée permettant aux fabricants de composants de disposer d’un

calcul de référence pour estimer le productible et ainsi servir de base de comparaison pour des

produits différents.

Pour estimer le productible sur le cycle de vie du système PV, l’équation 3 est utilisée :

∑ [(

) (

)]

[Équ. 3]

Avec :

ETotal : Valeur du productible calculée à partir de la méthode simplifiée

PCrête : Puissance crête du système PV (exprimée en kW c)

Page 25: Réalisé sous la direction de - ADEME

25

Irplan : Irradiation moyenne annuelle sur le plan de l’installation (voir Annexe 3 pour obtenir

cette valeur à partir de PVGIS)

PRinstal : Performance Ratio ou Coefficient de performance du système PV

ΦirrSTC : Eclairement9 aux conditions STC (équivalent à 1 kWc/m²)

δ : Dégradation annuelle des modules

n : Durée de vie des modules (exprimée en années)

Irradiation moyenne annuelle sur le plan de l’installation

L’irradiation moyenne annuelle sur le plan de l’installation doit être calculée conformément à

l’Annexe 3.

Performance Ratio ou Coefficient de performance d’un système PV:

La valeur du coefficient de performance d’un système PV qui est un facteur de correction du

rendement global de l’installation PV, dépend :

- du système de conversion DC/AC

- de la température réelle de fonctionnement des modules

- du type d’intégration des modules

On distingue selon la catégorie de produits (voir page 15) différents coefficients de

performance. Les valeurs à considérer sont les suivantes :

Tableau 4 – Catégorie de produits et coefficient de performance

Catégorie de produits Coefficient de performance (PRinstal)

Catégorie de produit 1, 2.a et 3.a 0,75

Catégorie de produit 2.b et 3.b 0,80

Dégradation annuelle des modules

La dégradation des modules réduit l ’efficacité du système PV au cours de la durée de vie. Une

dégradation linéaire de 0,7% par an doit être considérée, correspondant à une dégradation

totale de 20% à la fin de la durée de vie des modules.

Le taux de dégradation garanti par un fabricant de modules PV peut remplacer la valeur de

dégradation précédente. Dans ce cas, une dégradation linéaire doit être appliquée

exclusivement sur la période de garantie du fabricant. Au-delà, une dégradation linéaire de 0,7

% par an doit être considérée.

Durée de vie des modules

Une durée de vie des modules de 30 ans doit être considérée.

Dans le cas des systèmes PV à supports mobiles, l ’équation [3] précédente est util isée à

laquelle i l faut ajouter un gain sur le productible total correspondant à :

- + 15% en tracker 1 axe.

- + 25% en tracker 2 axes.

Le gain de productible des systèmes PV à supports mobiles est défini de façon empirique.

9 Irradiance en anglais

Page 26: Réalisé sous la direction de - ADEME

26

b) Evaluation sur site de référence

Dans le cadre de l’évaluation de référence, la méthode de calcul du productible est calculée

conformément à la méthode précédente (Cas 2, équation 3). Une irradiation annuelle

moyenne sur le plan de l’installation fixé à 1440 kWh/m² doit être considérée.

L’util isateur utilisera l’équation 4 pour évaluer (1) les impacts environnementaux du système

PV conformément à l’unité fonctionnelle du référentiel et (2) les impacts environnementaux

de référence du système PV:

[Équ. 4]

Avec :

ImpUF : Impact du système PV par unité fonctionnelle

ImpSystème PV : Impact du système PV

ETotal : Valeur du productible

Les impacts par unité fonctionnelle doivent être calculés pour chaque catégorie d’impact

obligatoire du référentiel.

Un exemple d’application pratique du référentiel est détail lé en Annexe 6.

Il est important de noter que les choix offerts (notamment pour le calcul du productible) dans ce référentiel peuvent induire au moins 15% d’incertitude sur les impacts environnementaux rapportés au kWh produit sur le cycle de vie de l’installation. 10% de cette incertitude provient de la variabilité potentielle de l’évaluation du productible à partir des différentes options offertes (cas 1 et cas 2). Arbitrairement, 5% d’incertitude est ajouté pour souligner qu’il existe une incertitude sur les facteurs d’impact et la modélisation des impacts environnementaux.

Des projets ayant une différence de moins de 15% au niveau des impacts environnementaux du kWh d’électricité produit doivent donc être considérés comme équivalents.

3. Impacts environnementaux du système PV rapportés à l’UF

Page 27: Réalisé sous la direction de - ADEME

27

Les résultats de l’étude ACV doivent être entièrement et exactement reportés dans un document respectant le format donné par l ’Annexe 4 du présent document. Quatre types de résultats (deux obligatoires et deux optionnels) sont attendus :

1. Les impacts environnementaux du système PV tenant compte du productible spécifique au site.

2. Les impacts environnementaux de référence du système PV. 3. Les impacts environnementaux rapportés à la puissance nominale du système PV

(Annexe 1 - optionnel). 4. Les impacts environnementaux rapportés à la surface effective du champ PV (Annexe

1 - optionnel).

Format du livrable

Page 28: Réalisé sous la direction de - ADEME

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Les procédures de vérification et de contrôle des résultats des études environnementales issues du Référentiel PV seront déterminées par les organismes chargés de l’évaluation des projets photovoltaïques. Tous les documents ayant servi pour l’évaluation des performances environnementales du système PV à partir du Référentiel PV doivent être conservés pour pouvoir être mis à disposition des organismes chargés de l’évaluation des projets photovoltaïques.

Procédure de vérification et de contrôle

Page 29: Réalisé sous la direction de - ADEME

29

Révision du référentiel

Le présent référentiel est valable pour une durée de 5 ans à partir de la date de publication à

moins d’une révision anticipée à la demande de l’ADEME si des éléments nouveaux étaient

disponibles. Dans tous les cas, à chaque révision, les points méthodologiques pourront être

rediscutés afin de s’assurer que les recommandations retenues restent les plus pertinentes

pour chaque catégorie de produits concernée.

Page 30: Réalisé sous la direction de - ADEME

30

[1] Agence de l’Environnemental et de la Maîtrise de l’Energie. 2011. Vocabulaire des systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire. Edition 2. 83p.

[2] Alsema E., Fraile D., Frischknecht R., Fthenakis V., Held M., Kim H.C., Pölz W., Raugei M., de Wild Scholten M., 2009, Methodology Guidelines on Life Cycle Assessment of Photovoltaic Electricity, Subtask 20 "LCA", IEA PVPS Task 12.

[3] Dreicer M., Tort V., and Manen P. (1995). ExternE, Externalities of Energy, Vol.5 Nuclear, Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine nucléaire (CEPN), edited by the European Commission DGXII, Science, Research and development JOULE, Luxembourg.

[4] European Commission – Joint Research Center – Institute of Environment and Sustainability: International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – General guide for Life Cycle Assessment – Detailed guidance. First edition March 2010. EUR 24708 EN. Luxembourg. Publications Office of the European Union; 2010. Disponible sur http://lct.jrc.ec.europa.eu

[5] European Commission – Joint Research Center – Institute of Environment and Sustainability: International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the Europe context. First edition November 2011. EUR 24571 EN. Luxembourg. Publications Office of the European Union; 2011. Disponible sur http://lct.jrc.ec.europa.eu

[6] Frischknecht R., Braunschweig A., Hofstetter P and Suter P. (2000). Modelling human health effects of radioactive releases in Life Cycle Assessment. Environmental Impact Assessment Review 20(2): 159-189.

[7] Frischknecht R., Steiner R. and Jungbluth N. (2009). The Ecological Scarcity Method – Eco-Factors 2006: A method for impact assessment in LCA. Federal Office for the Environment FOEN, 2009, Bern. Disponible sur http://www.bafu.admin.ch

[8] Frischknecht R., Althaus H.-J., Dones R., Hischier R., Jungbluth N., Nemecek T., Primas A. and Wernet G. (2007). Renewable Energy Assessment within the Cumulative Energy Demand Concept: Challenges and Solutions. In proceedings from: SETAC Europe 14th LCA case study symposium: Energy in LCA – LCA of Energy, 3-4 December 2007, Gothenburg, Sweden.

[9] Garnier-Laplace J.C., Beaugelin-Seiller K., Gilbin R., Della-Vedova C., Jolliet O. and Payet J. (2009). A Screening Level Ecological Risk Assessment and ranking method for l iquid radioactive and chemical mixtures released by nuclear facilities under normal operating conditions. Radioprotection 44(5): 903-908.

[10] Greco S.L., Wilson A.M., Spengler J.D. and Levy J.I. (2007). Spatial patterns of mobile source particulate matter emissions-to-exposure relationships across the United States. Atmospheric Environment 41(5) 1011-1025.

[11] Guinée J.B., Gorrée M., Heijungs R., Huppes G., Kleijn R., de Koning A., Van Oers L., Wegener Sleeswijk A., Suh S., Udo de Haes H.A., De Bruihn, J.A., Van Duin R., Huijbregts M.A.J. (2002). Handbook on Life Cycle Assessment Operational Guide to the ISO Standards. Series: Eco-efficicency in industry and science. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht (Harbound, ISBN 1-4020-0228-9; Paperback, ISBN 1-4020-0557-1).

Références

Page 31: Réalisé sous la direction de - ADEME

31

[12] International Organization for Standardization (ISO) (2000) Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. ISO 9000: 2000; Second edition 2000-12-15, Geneva.

[13] International Organization for Standardization (ISO) (2006a) Environmental Labels and declarations – Type III environmental declaration – Principles and procedure. ISO 14025: 2006; First edition 2006-07-01, Geneva.

[14] International Organization for Standardization (ISO) (2006b) Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and framework. ISO 14040: 2006; Second edition 2006-07-01, Geneva.

[15] International Organization for Standardization Standardisation (ISO) (2006c) Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements and guidelines. ISO 14044: 2006; First edition 2006-07-01, Geneva.

[16] IPCC (2007). IPCC Climate Change Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm

[17] Milà i Canals, L., Bauer, C., Depestele, J., Dubreuil, A., Freiermurth Knuchel, R., Gaillard, G., Michelsen, O., Muller-Wenk, R., Rydgren B. (2007a). Key element in a framework for land use impact assessment within LCA. International Journal of Life Cycle Assessment 12(1): 5-15.

[18] Milà i Canals L., Romanyà J., Cowell S.J. (2007b). Method for assessing impacts on life support functions (LSF) related to the use of “fertile land” in Life Cycle Assessment (LCA). Journal of Cleaner Production 15(5): 1426-1440.

[19] Posch M., Seppälä J., Hettelingh J.P., Johansson M., Margni M. and Jolliet O. (2008). The role of atmospheric dispersion models and ecosystem sensitivity in the determination of characterisation factors for acidifying and eutrophying emissions in LCIA. International of Life Cycle Assessment 25(4): 1094-1105.

[20] Rabl A. and Spadaro J.-V. (2004). The RiskPoll software, version is 1.051 (dated August 2004). Disponible sur http//www.arirabl.com

[21] Seppälä J.,Posch M., Johansson M., Hettelingh J.P. (2006). Country-dependent Characterisation factors for Acidification and Terrestrial Eutrophication Based on Accumulated Exceedance as an Impact Category Indicator. Journal of Life Cycle Assessment 11(6): 403-416.

[22] Struijs J., Beusen A., van Jaarsveld H. and Huijbregts M.A.J. (2009). Aquatic Eutrophication. Chapter 6 in : Goedkoop M., Heijungs R., Huijbregts M.A.J, De Schryer A., Struijs J., Van Zelm R. (2009). ReCiPe 2008 A life cycle impact assessment method wich comprises category indicators at the midpoint and the endpoint level. Report I: Characterisation factors, first edition.

[23] Van Zelm R., Huijbregts M.A.J., Den Hollander H.A., Van Jaarsveld H.A., Sauter F.J., Struijs J., Van Wijnen H.J. and Van de Meent D. (2008). European characterization factors for human health damage of PM10 and ozone in l ife cycle impact assessment. Atmospheric Environment 42(3): 441-453.

[24] World Meteorological Organization (1999). Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998. Global Ozone Research and Monitoring Project – report No. 44, ISBN 92-807-1722-7, Geneva.

Page 32: Réalisé sous la direction de - ADEME

32

Annexe 1

Méthode de calcul des impacts environnementaux par puissance du système PV ou par surface effective du champ PV

Cette annexe décrit la méthode de calcul des impacts environnementaux du système PV par : Puissance nominale (ou puissance crête) du système PV Surface effective du champ PV (pour les catégories de produits 1, 2.a et 3.a) 1. Calcul des impacts environnementaux par puissance nominale (ou puissance crête) du système PV A la fin de l’étape a) Génération des facteurs d’impacts du système PV (page 21), l ’analyste dispose des impacts du système PV sur son cycle de vie.

Il util isera l’équation 5 pour calculer les impacts environnementaux par puissance du système PV :

( )

[Équ. 5]

Le facteur ImpSystème PV (kWc) correspond aux impacts environnementaux du système PV par puissance nominale.

Le facteur ImpSystème PV correspond à la valeur finale issue du calcul de l’Annexe 2. Ce facteur est obtenu

pour chaque catégorie d’impact.

Le facteur Puissnom correspond à la puissance nominale du système PV.

2. Calcul des impacts environnementaux par surface effective du champ PV Ce calcul par surface effective du champ PV est exclusivement réservé pour les catégories de produits 1, 2.a et 3.a.

A la fin de l ’étape a) Génération des facteurs d’impacts du système PV (page 21), l ’analyste dispose des impacts du système PV sur son cycle de vie.

Il utilisera l’équation 6 pour calculer les impacts environnementaux par surface effective du champ PV :

( )

[Équ. 6]

Le facteur ImpSystème PV (m²) correspond aux impacts environnementaux du système PV par surface effective du champ PV.

Le facteur ImpSystème PV correspond à la valeur finale issue du calcul de l’Annexe 2. Ce facteur est obtenu

pour chaque catégorie d’impact.

Le facteur Surfeffective correspond à la surface totale en mètre carré de l’ensemble du système d’intégration (surface des modules et des zones neutres comprises) sans tenir compte des abergements périphériques éventuels (éléments de liaison entre le bâti et le champ PV).

Page 33: Réalisé sous la direction de - ADEME

33

Annexe 2

Calcul des facteurs d’impact du système PV

CATEGORIES DE PRODUITS 1 Système PV supérieur à 0 kVA et inférieur à 36 kVA Système intégré ou lié au bâtiment ou posé sur toiture

La granulométrie du système PV pour la catégorie de produits 1 est la suivante :

Figure 2 – Granulométrie de la catégorie de produits 1

Système PV

Infrastructure PV

Module PV

Onduleur

Support

Connexion électrique

Chantier

Installation

Désinstallation

Entretien

Nettoyage des modules

Transport des agents de

maintenance

Page 34: Réalisé sous la direction de - ADEME

34

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Tableau 5 – Catégorie de produits 1

Page 35: Réalisé sous la direction de - ADEME

35

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Catégorie de produits 1 (suite 1)

Page 36: Réalisé sous la direction de - ADEME

36

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ite

me

nt e

n fin

de

vie

de t

ous

les c

om

po

sa

nts

d’u

n s

ystè

me

PV

(m

odule

PV

, o

ndu

leu

r, s

upp

ort

et co

nn

ectio

n é

lectr

iqu

e).

/

/

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

l’in

sta

llatio

n e

t la

désin

sta

llation

du s

ystè

me

PV

./

/

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la c

on

som

ma

tio

n d’e

au p

ou

r l’e

ntr

etien

des m

odu

les e

t au

tra

nsp

ort

des a

gents

de

ma

inte

nan

ce.

//

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n,

au

rem

pla

ce

me

nt

et a

u tra

ite

me

nt e

n fin

de

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de

mo

du

le d

e t

echn

olo

gie

mo

no

-Si. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt d

onnés p

ou

r 1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

.

Ren

dem

ent

de

con

vers

ion

PV

mo

no-S

i :

13

%. L

es f

acte

urs

d'im

pact

son

t ca

lcu

lés à

pa

rtir d

'un

"ca

s

extrêm

e"

issu

de

diffé

ren

tes lo

ca

lisa

tion

s d

e fa

bri

ca

tio

n d

es m

od

ule

s.2

% d

es m

odu

les s

on

t ré

paré

s a

u

cou

rs d

e la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1%

so

nt

no

n-c

on

form

es.

La

fin

de v

ie e

st p

rise

en

com

pte

su

iva

nt le

mo

dèle

du

pro

jet

ES

PA

CE

. Le

s fa

cte

urs

d'im

pact

son

t co

nse

rva

teurs

.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n,

au

rem

pla

ce

me

nt

et a

u tra

ite

me

nt e

n fin

de

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de

mo

du

le d

e t

echn

olo

gie

mu

lti-S

i. L

es fa

cte

urs

d'im

pa

ct

son

t d

on

s p

our

1 k

Wc d

e m

odu

le P

V.

Ren

dem

ent

de

con

vers

ion

PV

mu

lti-S

i : 11

%. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

ca

lcu

lés à

part

ir d

'un

"ca

s

extrêm

e"

issu

de d

iffé

rente

s loca

lisa

tio

ns d

e f

abrica

tio

n d

es m

od

ule

s. 2

% d

es m

od

ule

s s

ont ré

paré

s

au

co

urs

de la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llation

et

1%

son

t no

n-c

onfo

rme

s. L

a fin

de

vie

est

pri

se e

n

com

pte

suiv

an

t le

modè

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s fa

cte

urs

d'im

pact so

nt con

se

rvate

urs

.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n,

au

rem

pla

ce

me

nt

et a

u tra

ite

me

nt e

n fin

de

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de

mo

du

le d

e t

echn

olo

gie

a-S

i. L

es fa

cte

urs

d'im

pact

son

t d

on

nés p

our

1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

.

Ren

dem

ent

de

con

vers

ion

PV

a

-Si :

5%

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

calc

ulé

s à

pa

rtir

d'u

n "

ca

s

extrêm

e"

issu

de d

iffé

rente

s lo

calis

atio

ns d

e f

abri

catio

n d

es m

od

ule

s. 2

% d

es m

od

ule

s s

ont ré

paré

s

au

co

urs

de

la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

on

t no

n-c

onfo

rme

s.

La

fin

de v

ie e

st

pri

se e

n

co

mpte

su

ivan

t le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s fa

cte

urs

d'im

pact

son

t co

nse

rva

teurs

.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n,

au

rem

pla

ce

me

nt

et a

u tra

ite

me

nt e

n fin

de

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de

mo

du

le d

e t

echn

olo

gie

CdTe

. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

do

nnés p

ou

r 1 k

Wc d

e m

odule

PV

.

Ren

dem

ent

de

con

vers

ion

PV

C

dTe :

7%

. Le

s fa

cte

urs

d'im

pact

son

t ca

lcu

lés à

pa

rtir

d'u

n "

ca

s

extrêm

e"

issu

de

diffé

ren

tes lo

ca

lisa

tion

s d

e fa

bri

ca

tio

n d

es m

od

ule

s.

2%

de

s m

od

ule

s s

on

t ré

paré

s

au

cou

rs d

e la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

ont

non

-co

nfo

rme

s. L

a fin

de

vie

est

prise

en

co

mp

te s

uiv

ant

le m

odèle

du p

roje

t E

SP

AC

E.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

con

serv

ate

urs

.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n,

au

rem

pla

ce

me

nt

et a

u tra

ite

me

nt e

n fin

de

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de

mo

du

le d

e t

echn

olo

gie

CIS

. L

es fa

cte

urs

d'im

pact

son

t do

nné

s p

our

1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

.

Ren

dem

ent

de

con

vers

ion

PV

CIS

: 8

%.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

calc

ulé

s à

pa

rtir

d'u

n "

ca

s

extrê

me"

issu

de

diffé

rente

s lo

calis

atio

ns d

e f

ab

rication

des m

odule

s. 2

% d

es m

odule

s s

on

t ré

paré

s

au c

ou

rs d

e la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llation

et

1%

so

nt

no

n-c

on

form

es.

La

fin

de

vie

est p

rise

en

co

mpte

su

iva

nt

le m

odè

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

son

t co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n,

au

rem

pla

ce

me

nt

et a

u tra

ite

me

nt e

n fin

de

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de

mo

du

le in

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is –

re

pré

sen

tativité

géo

gra

phiq

ue

et te

ch

no

logiq

ue

indéfin

ie.

Les f

acte

urs

d'im

pact

so

nt d

onnés p

ou

r 1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

.

Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

co

nstr

uits à

part

ir d

es p

lus h

au

ts f

acte

urs

d'im

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po

ur

ch

aq

ue

tech

no

logie

de

mo

du

le. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

2%

des m

odule

s s

on

t ré

paré

s a

u

cou

rs d

e la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

on

t non

-co

nfo

rme

s.

La

fin

de

vie

est

pri

se

en

co

mpte

su

ivan

t le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s fa

cte

urs

d'im

pact

son

t co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n d

es s

up

po

rts d

es m

od

ule

s (

str

uctu

re s

up

port

, fixa

tio

n,

ab

erg

em

ents

éve

ntu

els

, éta

nchéité

spécifiq

ue

au

cha

mp

PV

). L

es fa

cte

urs

d'im

pact

son

t d

onnés

pou

r 1

de

mo

du

le.

Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

ca

lcu

lés d

'aprè

s u

n c

as e

xtrêm

e à

part

ir d

es in

ven

taire

s d

e p

rod

uction

des

su

ppo

rts d

e m

odu

le d

isp

onib

les a

uprè

s d

'ecoin

ven

t et

ve

lop

s lo

rs d

u p

roje

t E

SP

AC

E. L

es

facte

urs

d'im

pa

ct so

nt

con

serv

ate

urs

.

eco

inven

t 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n e

t a

u tra

ite

men

t e

n f

in d

e v

ie d

es c

on

ne

xio

ns é

lectr

iqu

es

(câ

bla

ge

, b

oite d

e f

usib

le)

du

systè

me

PV

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt d

on

nés p

ou

r 1 k

Wc.

Le

s f

acte

urs

d'im

pact

co

rresp

on

de

nt d

es c

onn

exio

ns é

lectr

ique

s c

orr

esp

on

de

nt au

"ca

s e

xtrêm

e"

(pa

r

kW

c)

des 9

in

ven

taire

s d

e c

onn

exio

n é

lectr

iqu

e e

coin

ven

t (3

kW

c,

93

kW

c, 1

55

kW

c,

28

0 k

Wc,

324

kW

c,

45

0 k

Wc, 5

60

kW

c,

57

0 k

Wc,

13

00

kW

c).

La

fin

de v

ie p

ren

d e

n c

om

pte

l'a

cie

r, l'a

lum

iniu

m,

le

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C e

t le

cu

ivre

co

nte

nu d

an

s le

s c

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exio

ns é

lectr

iqu

es,

en

utilis

an

t le

pro

ce

ssu

s d

e fin

de

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du

pro

jet E

SP

AC

E.

Le

s fa

cte

urs

d'im

pa

ct so

nt

con

serv

ate

urs

.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

l’é

ne

rgie

co

nsommé

e p

our

l'in

sta

llation d

u s

ystè

me

PV

. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt d

on

s p

ou

r 1 k

Wc.

0,3

4 k

Wh d

'éle

ctr

icité

so

nt co

nsommé

s p

our

insta

ller

1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

qu

elq

ue

soit la t

ech

no

log

ie

et le

systè

me d

e m

on

tag

e. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

l’é

ne

rgie

co

nsommé

e p

our

la dé

sin

sta

llatio

n d

u s

ystè

me

PV

. L

es

facte

urs

d'im

pa

ct so

nt

don

s p

ou

r 1

kW

c.

0,3

4 k

Wh d

'éle

ctr

icité

so

nt co

nsommé

s p

our

désin

sin

sta

ller

1 k

Wc d

e m

odu

le P

V q

uelq

ue s

oit la

tech

no

logie

et

le s

ystè

me

de

mo

nta

ge. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la c

on

som

ma

tio

n d’e

au p

ou

r l’e

ntr

etien

des m

odu

les s

ur

la d

uré

e d

u

vie

du s

ystè

me

PV

. Le

s fa

cte

urs

d'im

pact

son

t d

on

s p

our

1 m²

de

mo

dule

PV

.

20

L d

'eau

pa

r a

n s

on

t u

tilisés p

our

ne

tto

yer

1 m²

de

mo

du

le P

V.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

non

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

roce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la c

on

som

ma

tio

n d

e c

arb

ura

nt

liée

au

tra

nsp

ort

de

s a

gen

ts d

e

ma

inte

na

nce s

ur

la d

uré

e d

e v

ie d

u s

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me

PV

. L

es f

acte

urs

d’im

pa

cts

son

t do

nné

s p

ou

r 1

km

parc

ouru

s.

Ce p

roce

ssu

s e

xclu

l'a

mo

rtis

sem

en

t de

s r

ou

tes e

t du

véh

icule

du

ran

t l'u

tilis

ation

. Le

s a

ge

nts

de

ma

inte

na

nce

son

t tr

ansp

orté

s e

n fo

urg

one

tte

< 3

,5 T

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

no

n c

on

serv

ate

urs

.e

co

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

De

sc

rip

tio

nH

yp

oth

ès

es

So

urc

e

Ce p

roce

ssu

s c

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esp

on

d à

la f

ab

ricatio

n, à u

n r

em

pla

ce

men

t a

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ours

de la d

uré

e d

e v

ie e

t au

traitem

ent

en f

in d

e v

ie d

es o

ndu

leu

rs.

La d

uré

e d

e v

ie d

es o

ndu

leu

rs e

st co

nsidéré

e é

ga

le à

15

ans;

le r

em

pla

ce

me

nt

des o

nd

ule

urs

est

inté

gré

dan

s le

s fa

cte

urs

d'im

pa

ct.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

donné

s p

ou

r 1

kV

A d

'on

dule

ur

insta

llé s

ur

le s

ystè

me

PV

.

Le

s f

acte

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d'im

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nt

ca

lcu

lés d

'aprè

s le

s in

ve

nta

ires d

e p

rod

uction

de

s o

nd

ule

urs

dis

pon

ible

s

auprè

s d

'ecoin

ve

nt

(ond

ule

ur

50

0 W

, 2

,5 k

W e

t 50

0 k

W),

d'u

n r

em

pla

ce

me

nt

sur

la d

uré

e d

e v

ie d

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systè

me

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et d

'un m

odè

le d

e r

ecycla

ge

en

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de

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(E

SP

AC

E).

Un

e r

eg

ressio

n liné

aire

est

effe

ctué

e p

ou

r e

xp

rim

er

les fa

cte

urs

d'im

pa

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r kV

A d

'ond

ule

ur

insta

llé s

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le s

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me P

V. Le

s

facte

urs

d'im

pa

ct so

nt

en

suite

ma

joré

s d

e 2

0%

. L

es fa

cte

urs

d'im

pa

ct

son

t co

nse

rvate

urs

.

eco

inven

t 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Catégorie de produits 1 (suite 2)

Page 37: Réalisé sous la direction de - ADEME

37

Infr

astr

uctu

re P

V

Chantier

En

tre

tie

n

Mo

no

-Si

Mu

lti-

Si

a-S

i

CdTe

CIS

Indéfini

FI,

a

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Sup

port

Conn

exio

n é

lectr

iqu

e

Insta

llation

sin

sta

llation

Ne

ttoya

ge

de

s m

odu

les

Tra

nspo

rt d

es a

gen

ts d

e

ma

inte

na

nce

1 m²

de m

od

ule

1 k

m

1 k

Wc

1 k

Wc

1 m²

de m

od

ule

1 k

Wc

Mo

dule

PV

Ond

ule

ur

1 s

ystè

me

PV

Pro

ce

ss

us

Un

ité

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

1 kV

A

1 k

Wc

Imp

act

Infr

astr

uctu

re P

V=

FI

Infr

astr

uctu

re P

V/

/

Imp

act

Ch

an

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Catégorie de produits 1 (suite 3)

Page 38: Réalisé sous la direction de - ADEME

38

CATEGORIES DE PRODUITS 2.a Système PV strictement supérieur à 36 kVA et inférieur à 250 kVA Système intégré ou lié au bâtiment ou posé sur toiture

La granulométrie du système PV pour la catégorie de produits 2.a est la suivante :

Figure 3 – Granulométrie de la catégorie de produits 2.a

Système PV

Infrastructure PV

Module PV

Onduleur

Support

Connexion électrique

Chantier

Installation

Désinstallation

Entretien

Nettoyage des modules

Transport des agents de

maintenance

Page 39: Réalisé sous la direction de - ADEME

39

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Tableau 6 – Catégorie de produits 2.a

Page 40: Réalisé sous la direction de - ADEME

40

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0E

+0

4

4,8

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E+

00

4,3

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+0

05

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03

2,9

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+0

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3,9

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6,3

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5E

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1,3

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01

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7E

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01

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02

4,0

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03

,81

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E-0

23

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1,1

6E

+0

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,39

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02

1,1

4E

+0

01

,87

E-0

11

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E-0

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,56

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03

1,0

6E

+0

26

,08

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01

4,2

1E

-03

6,0

6E

+0

11

,01

E+

03

4,3

9E

-04

2,7

6E

-05

4,2

8E

-05

1,1

0E

-01

2,8

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-02

2,1

8E

-01

6,2

9E

-05

1,9

4E

-01

4,4

2E

+0

0

4,3

9E

-04

2,7

6E

-05

4,2

8E

-05

1,1

0E

-01

2,8

5E

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2,1

8E

-01

6,2

9E

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1,9

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4,4

2E

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0

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4E

+0

0

Le

s f

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urs

d'im

pa

ct

Ch

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an

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pa

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an

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ma

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nance

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pa

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Le

s f

acte

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pa

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me

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se

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lcu

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an

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FI

Systè

me

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Infr

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uctu

re P

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Im

pa

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Chantier +

Im

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En

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n

Le

s f

acte

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d'im

pa

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Infr

astr

uctu

re s

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alc

ule

nt

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la

ma

niè

re s

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an

te :

FI

Infr

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uctu

re =

Im

pa

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Mo

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Im

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Ondule

ur +

Im

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Sup

po

rt +

Im

pa

ct

Co

nn

exio

n é

lectr

ique

Catégorie de produits 2.a (suite 1)

Page 41: Réalisé sous la direction de - ADEME

41

Infr

astr

uctu

re P

V

Ch

an

tie

r

En

tre

tie

n

Mo

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n é

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iqu

e

Insta

llatio

n

sin

sta

llatio

n

Ne

tto

ya

ge

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mo

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Tra

nsp

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nts

de

ma

inte

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mo

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1 k

m

1 k

Wc

1 k

Wc

1 m²

de

mo

du

le

1 k

Wc

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

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r1

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me

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de

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n s

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ule

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ort

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Ce

pro

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llatio

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u s

ystè

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PV

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me

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et

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pa

ct

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en

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n P

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pa

ct

so

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ca

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ca

s e

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me

" is

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tio

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mo

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les s

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t ré

paré

s a

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e v

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sta

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t 1

% s

on

t n

on

-

co

nfo

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s.

La

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pri

se

en

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mp

te s

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t le

mo

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roje

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SP

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E.

Le

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ct

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roje

t E

SP

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Ce

pro

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mp

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nt

et

au

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me

nt

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de

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de

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du

le d

e t

ech

no

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ie m

ulti-

Si. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

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do

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s p

ou

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kW

c d

e m

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ule

PV

.

Re

nd

em

en

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e c

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ve

rsio

n P

V m

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%.

Le

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pa

ct

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ca

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d'u

n "

ca

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me

" is

su

de

diffé

ren

tes lo

ca

lisa

tio

ns d

e f

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rica

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n d

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ule

s.

2%

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s

mo

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les s

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s a

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ou

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t n

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-

co

nfo

rme

s.

La

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pri

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mp

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E.

Le

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roje

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au

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me

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en

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de

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du

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e t

ech

no

log

ie a

-Si. L

es f

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pa

ct

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do

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en

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"ca

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diffé

rente

s lo

ca

lisa

tio

ns d

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rica

tio

n d

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ule

s.

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s m

od

ule

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de

mo

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ech

no

log

ie C

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Le

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.

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nd

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en

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mp

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et

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me

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en

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de

mo

du

le in

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re

pré

se

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tivité

og

rap

hiq

ue

et

tech

no

log

iqu

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Le

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s p

ou

r 1

kW

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e

mo

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V.

Le

s f

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urs

d'im

pa

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so

nt

co

nstr

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pa

rtir

de

s p

lus m

au

va

is f

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d'im

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po

ur

ch

aq

ue

te

ch

no

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ie d

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od

ule

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rva

teu

rs.

2%

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s m

od

ule

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paré

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ie d

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sta

llatio

n e

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% s

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on

-co

nfo

rme

s.

La

fin

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vie

est

pri

se

en

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E.

Le

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teu

rs.

eco

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roje

t E

SP

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Ce

pro

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brica

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ule

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po

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n,

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em

en

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tan

ché

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spé

cifiq

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au

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V).

Le

s f

acte

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pa

ct

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nt

do

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s p

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r 1

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du

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Le

s f

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d'im

pa

ct

so

nt

ca

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s u

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xtrê

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es in

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nta

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s d

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pro

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n d

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les a

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nt

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ES

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CE

. L

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pa

ct

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co

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rs.

eco

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2.2

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roje

t E

SP

AC

E

Ce

pro

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brica

tio

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me

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de

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de

s

co

nn

exio

ns é

lectr

iqu

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bla

ge

, b

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de

fu

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le)

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systè

me

PV

. L

es

facte

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d'im

pa

ct

so

nt

do

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s p

ou

r 1

kW

c.

Le

s f

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pa

ct

co

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sp

on

de

nt

de

s c

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ne

xio

ns é

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iqu

es c

orr

esp

on

de

nt

au

"ca

s

extrê

me

" (p

ar

kW

c)

de

s 9

in

ve

nta

ires d

e c

on

ne

xio

n é

lectr

iqu

e e

co

inve

nt

(3kW

c,

93

kW

c,

15

5 k

Wc,

28

0 k

Wc,

32

4 k

Wc,

45

0 k

Wc,

56

0 k

Wc,

57

0 k

Wc,

13

00

kW

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fin

de

vie

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1 k

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0,3

4 k

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sin

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1 k

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acte

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n r

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Catégorie de produits 2.a (suite 2)

Page 42: Réalisé sous la direction de - ADEME

42

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FI

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tien

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Catégorie de produits 2.a (suite 3)

Page 43: Réalisé sous la direction de - ADEME

43

CATEGORIES DE PRODUITS 2.b Système PV strictement supérieur à 36 kVA et inférieur à 250 kVA Système installé au sol

La granulométrie du système PV pour la catégorie de produits 2.b est la suivante :

Figure 4 – Granulométrie de la catégorie de produits 2.b

Système PV

Infrastructure PV

Module PV

Onduleur

Support

Connexion électrique

Infrastructure complémentaire

Route d'accès

Local technique

Clôture

Chantier

Installation

Désinstallation

Surface occupée

Entretien

Nettoyage des modules

Transport des agents de

maintenance

Page 44: Réalisé sous la direction de - ADEME

44

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0E

+0

13

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E+

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Tableau 7 – Catégorie de produits 2.b

Page 45: Réalisé sous la direction de - ADEME

45

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nsp

ort

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s a

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ten

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Le

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Infr

ast

ruct

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co

mp

lém

en

taire +

Im

pact

Chantie

r +

Im

pa

ct

Entr

etie

n

Catégorie de produits 2.b (suite 1)

Page 46: Réalisé sous la direction de - ADEME

46

Infr

astr

uctu

re P

V

Infr

astr

uctu

re

co

mp

lém

en

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n a

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1 k

m

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1 k

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l o

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PV

1 s

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me

PV

1 s

ystè

me

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1 m²

de m

od

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s

1 s

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me

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1

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n s

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xio

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/

Ce

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ca

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e v

ie d

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uctu

res c

om

plé

me

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s d

'une

ce

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ol (

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s, lo

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ch

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ture

).

//

Ce

pro

ce

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s c

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sta

llation

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/

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pro

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ssu

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raite

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log

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ca

s e

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me

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lisa

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t n

on

-

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s.

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pa

ct

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co

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ie d

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no

log

ie m

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es f

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pact

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e m

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ule

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.

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nd

em

en

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e c

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ve

rsio

n P

V m

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s f

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urs

d'im

pa

ct

so

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ca

lcu

lés à

pa

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d'u

n "

ca

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xtrê

me

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su

de

diffé

ren

tes

loca

lisa

tio

ns d

e f

ab

rica

tio

n d

es m

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ule

s.

2%

de

s m

od

ule

s s

on

t ré

paré

s a

u c

ou

rs d

e la

duré

e d

e v

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sta

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n e

t 1

% s

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t n

on

-

co

nfo

rme

s.

La

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pri

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log

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-Si. L

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en

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ca

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s.

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s m

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s s

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paré

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nfo

rme

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La

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nd

em

en

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tio

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fin

ie. L

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pa

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e m

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.

Le

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po

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ch

aq

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no

log

ie d

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. L

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pa

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s m

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ule

s s

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t ré

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nfo

rme

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La

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iles (

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s f

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d'im

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so

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1 m²

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mo

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le.

Le

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acte

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pa

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s u

n c

as e

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me

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e p

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s s

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po

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od

ule

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s lo

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u p

roje

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SP

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E.

Les f

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d'im

pact

so

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lab

les q

ue

lqu

e s

oit la t

ech

no

logie

. L

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pa

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Ce

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es c

on

ne

xio

ns é

lectr

iqu

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bla

ge

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du

systè

me

PV

. L

es f

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pa

ct so

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do

nné

s p

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r 1 k

Wc.

Le

s f

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pa

ct

co

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sp

on

de

nt

de

s c

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ne

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ns é

lectr

iqu

es c

orr

esp

on

de

nt

au

"ca

s e

xtrê

me

" (p

ar

kW

c)

de

s 9

in

ve

nta

ire

s d

e

co

nn

exio

n é

lectr

iqu

e e

co

inve

nt

(3kW

c,

93

kW

c,

15

5 k

Wc,

28

0 k

Wc,

32

4 k

Wc,

45

0 k

Wc,

56

0 k

Wc,

57

0 k

Wc,

13

00

kW

c).

La

fin

de

vie

pre

nd

en

co

mp

te l'a

cie

r, l'a

lum

iniu

m,

le P

VC

et

le c

uiv

re c

on

ten

u d

an

s le

s c

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ne

xio

ns é

lectr

iqu

es,

en

utilis

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t le

pro

ce

ssu

s d

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de

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du

pro

jet

ES

PA

CE

. L

es f

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pa

ct

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co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

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pro

ce

ssu

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ond

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uctio

n d’u

n k

ilomè

tre

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ro

ute

pou

r accé

de

r à

la c

en

trale

. L

'inve

nta

ire

inclu

s le

s p

roce

ssu

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des m

até

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om

me

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gra

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bitu

me

et le

béto

n.

Les é

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sio

ns d

e

CO

VN

M d

u b

itum

e e

t le

s é

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ns d

e p

art

icu

les lo

rs d

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str

uctio

n s

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t p

rise

s e

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om

pte

. L

e

tra

nsp

ort

de

s m

até

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ux s

ur

le s

ite

de c

on

str

uction

est é

gale

me

nt

pri

s e

n c

om

pte

. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

don

nés p

our

1 k

m d

e r

ou

te

On

co

nsidère

que

la

rou

te e

st

en

bitum

e e

t q

u'e

lle a

un

e d

uré

e d

e v

ie d

e 3

0 a

ns.

Le

s fa

cte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

no

n

co

nse

rva

teurs

.e

co

inve

nt

2.2

, P

roje

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SP

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Ce

pro

ce

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orr

esp

ond

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on

str

uctio

n d

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niq

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en

trale

au

so

l. L

es fa

cte

urs

d’im

pa

cts

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kW

c.

On

co

nsidère

que

le

s lo

ca

ux t

ech

niq

ue

s s

ont

en béto

n armé

. Le

s f

acte

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d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés p

our ê

tre e

xtr

apo

lés p

ou

r 1

kW

c.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

no

n c

on

se

rva

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rs.

Pro

jet E

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pro

ce

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s c

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esp

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à la f

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ca

tio

n e

t à

l’in

sta

llatio

n d

e c

lôtu

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uto

ur

de la c

en

tra

le a

u s

ol.L

es

facte

urs

d'im

pa

ct so

nt

do

nné

s p

ou

r 1 m

de

clô

ture

.

La c

lôtu

re e

n tre

illis

so

udé

rig

ide

est

co

nstitué

e p

ar

de

l'a

cie

r ga

lva

nisé

avec d

es f

on

datio

ns e

n bé

ton armé

: 1

4 k

g d

'acie

r

ga

lava

nisé

et

12

5,2

kg

de

ton

armé

pa

r mè

tre

linéa

ire

de

clô

ture

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

no

n c

on

se

rva

teu

rs.

Pro

jet E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

ond

à l’é

ne

rgie

co

nsommé

e p

ou

r l'i

nsta

llatio

n d

u s

ystè

me

PV

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt

do

nné

s p

ou

r 1 k

Wc.

Un

cas e

xtrê

me

est

défini corr

esp

on

da

nt

au m

axim

um

des f

acte

urs

d'im

pa

ct d

es d

iffé

rents

inve

nta

ires d

'insta

llatio

n d

e

ce

ntr

ale

au s

ol. A

ucun

e d

istin

ctio

n d

e te

ch

no

log

ie o

u d

e s

ystè

me

de

mo

nta

ge e

st co

nsidéré

e d

an

s c

es f

acte

urs

d'im

pact.

Les

facte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teurs

.

eco

inve

nt 2

.2 ,

Pro

jet

ES

PA

CE

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

ond

à l’é

ne

rgie

co

nsommé

e p

ou

r la

sin

sta

llation

du

systè

me

PV

au

so

l. L

es

facte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

don

nés p

ou

r 1

kW

c.

On

fait l'h

yp

othè

se q

ue le

s f

acte

urs

im

pacts

de la désin

sta

llatio

n s

on

t é

gau

x a

ux f

acte

urs

d'im

pa

ct d

e l'in

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llatio

n. A

ucu

ne

dis

tin

ctio

n d

e t

ech

no

log

ie o

u d

e s

ystè

me

de

mo

nta

ge

est co

nsidéré

e d

an

s c

es f

acte

urs

d'im

pact.

Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt 2

.2 ,

Pro

jet

ES

PA

CE

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

ond

à la t

ranfo

rma

tio

n e

t à

l'o

ccu

pa

tio

n d

es s

ols

de la

ce

ntr

ale

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt d

on

nés p

our

1 m²

de s

urf

ace a

u s

ol o

ccu

pée

par

la c

en

tra

le.

La

su

rface

au s

ol in

itia

le e

st

une

air

e ind

ustr

ielle

ou

un

an

cie

n s

ite

po

llué

; l'o

ccu

pation

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est

indé

fin

ie.

Ce

pro

ce

ssu

s d

oit ê

tre

exclu

siv

em

en

t u

tilisé

si la

ce

ntr

ale

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est

insta

llée

su

r un

an

cie

n s

ite

in

du

str

iel o

u u

n a

ncie

n s

ite

po

llué

.

Dan

s le

ca

s c

ontr

aire

, le

pro

ce

ssu

s "

Ce

ntr

ale

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insta

llée s

ur

site

in

fin

i" d

oit ê

tre

co

nsidéré

.

On

fait l'h

yp

othè

se q

ue la

ce

ntr

ale

est

occu

pée

pa

r u

ne

air

e ind

ustr

ielle

su

r 3

0 a

ns s

ur

toute

la

surf

ace

au

so

l d

e la

ce

ntr

ale

.

La t

ransfo

rma

tio

n d

e la

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rfa

ce

est

faite à

pa

rtir d

'un

e a

ire

in

du

str

ielle

ve

rs u

ne

air

e ind

ustr

ielle

. Le

s f

acte

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d'im

pact

so

nt

no

n c

on

se

rva

teu

rs.

Pro

jet E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

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à la t

ranfo

rma

tio

n e

t à

l'o

ccu

pa

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n d

es s

ols

de la

ce

ntr

ale

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt d

on

nés p

our

1 m²

de s

urf

ace a

u s

ol o

ccu

pée

par

la c

en

tra

le.

La

su

rface

au s

ol in

itia

le e

t

l'occu

pa

tio

n s

on

t in

difin

ies. C

e p

roce

ssu

s d

oit ê

tre

systé

ma

tiqu

em

ent

utilisé

sa

uf

si la

ce

ntr

ale

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est

co

nstr

uite

sur

un

an

cie

n s

ite

ind

ustr

iel o

u u

n a

ncie

n s

ite

po

llué

.

On

fait l'h

yp

othè

se q

ue la

ce

ntr

ale

est

occu

pée

su

r 30

an

s s

ur

tou

te la s

urf

ace

au s

ol d

e la

ce

ntr

ale

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

non

co

nse

rva

teurs

. C

es fa

cte

urs

d'im

pa

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do

ive

nt ê

tre

con

sidéré

es s

i la

ce

ntr

ale

au

so

l e

st in

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llée s

ur

une

air

e n

e

répo

nd

ant

pas a

ux c

ritè

res d

u p

roce

ssu

s "

Ce

ntr

ale

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in

sta

llé s

ur

un

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cie

n s

ite

in

du

str

iel o

u u

n a

ncie

n s

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po

llué

"

Pro

jet E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

ond

à la c

on

som

ma

tio

n d’e

au p

ou

r l’e

ntr

etien

des m

od

ule

s s

ur

le c

ycle

de v

ie.

Les

facte

urs

d'im

pa

ct so

nt

do

nné

s p

ou

r 1 m²

de

mo

du

le P

V.

20

L d

'ea

u p

ar

an

so

nt

utilisé

s p

ou

r ne

tto

ye

r 1

de

mo

du

le P

V.

Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt n

on

co

nse

rva

teurs

.eco

inve

nt 2

.2 ,

Pro

jet

ES

PA

CE

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

ond

à la c

on

som

ma

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n d

e c

arb

ura

nt

liée

au

tra

nsp

ort

des a

gen

ts d

e m

ain

ten

ance

su

r

le c

ycle

de v

ie.

Le

s f

acte

urs

d’im

pacts

so

nt d

onné

s p

ou

r 1

km

pa

rco

uru

s.

Ce

pro

ce

ssu

s e

xclu

l'a

mo

rtis

se

me

nt d

es r

ou

tes e

t du

hic

ule

du

rant

l'utilis

ation

. Le

s a

ge

nts

de

ma

inte

nan

ce

son

t

tran

sp

orté

s e

n f

ourg

one

tte <

3,5

T.

Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt n

on c

onse

rva

teurs

.eco

inve

nt 2

.2 ,

Pro

jet

ES

PA

CE

Des

cri

pti

on

Hyp

oth

èse

sS

ou

rce

eco

inve

nt 2

.2 ,

Pro

jet

ES

PA

CE

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

ond

à la f

abri

ca

tio

n, à u

n r

em

pla

ce

me

nt a

u c

ou

rs d

e la d

uré

e d

e v

ie e

t a

u t

raitem

ent

en

fin

de v

ie d

es o

nd

ule

urs

. L

a d

uré

e d

e v

ie d

es o

nd

ule

urs

est

co

nsidéré

e é

ga

le à

15 a

ns;

le r

em

pla

ce

me

nt

de

s o

nd

ule

urs

est

inté

gré

da

ns les f

acte

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d'im

pa

ct.

Le

s fa

cte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kV

A

d'o

ndu

leu

r in

sta

llé s

ur

le s

ystè

me

PV

.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés d

'aprè

s le

s in

ve

nta

ire

s d

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rod

uctio

n d

es o

ndu

leu

rs d

isp

onib

les a

uprè

s d

'eco

inve

nt

(ond

ule

ur

50

0 W

, 2

,5 k

W e

t 50

0 k

W),

d'u

n r

em

pla

cem

en

t su

r la

duré

e d

e v

ie d

u s

ystè

me

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et

d'u

n m

odèle

de

re

cycla

ge e

n

fin

de

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(E

SP

AC

E).

Un

e r

eg

ressio

n liné

air

e e

st

effe

ctué

e p

our

exp

rim

er

les f

acte

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d'im

pa

ct p

ar

kV

A d

'on

dule

ur

insta

llé s

ur

le s

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me

PV

. Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt e

nsu

ite m

ajoré

s d

e 2

0%

. Le

s f

acte

urs

d'im

pact

so

nt co

nse

rva

teu

rs.

Catégorie de produits 2.b (suite 2)

Page 47: Réalisé sous la direction de - ADEME

47

Infr

astr

uctu

re P

V

Infr

astr

uctu

re

co

mp

lém

en

tair

e

Chantier

En

tre

tien

Mo

no

-Si

Mu

lti-

Si

a-S

i

CdTe

CIS

Indéfini

FI,a

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Su

pp

ort

Co

nne

xio

n é

lectr

ique

Ro

ute

d'accè

s

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l te

ch

niq

ue

Clô

ture

Insta

llatio

n

sin

sta

llatio

n

Cen

tra

le P

V in

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llée

su

r un

an

cie

n s

ite

indu

str

iel o

u u

n a

ncie

n

site

po

llué

Cen

tra

le P

V in

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llée

su

r u

n s

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défini

Ne

ttoya

ge

de

s m

odu

les

Tra

nsp

ort

de

s a

ge

nts

de

ma

inte

nan

ce

1 k

m

1 k

m

1 k

Wc

1 m

de c

lôtu

re

1 k

Wc

1 k

Wc

Su

rfa

ce

occu

e

1 m²

de

su

rfa

ce

au

so

l o

ccu

e

par

la

ce

ntr

ale

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

1 m²

de m

od

ule

1 m²

de m

od

ule

1 k

Wc

Pro

ce

ssu

s

1 s

ystè

me

PV

Un

ité

Mo

dule

PV

1 k

Wc

Ondule

ur

1

kV

A

Imp

act

Infr

ast

ruct

ure

PV=

FI

Infr

ast

ruct

ure

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//

Imp

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Infr

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ruct

ure

co

mp

lém

enta

ire=

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Infr

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ure

co

mp

lém

en

taire

//

Imp

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Chantie

r=

FI

Chantie

r/

/

Imp

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Entr

etien=

FI

Entr

etien

//

Imp

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upp

ort=

FI S

up

po

rt x

Su

rface

mo

dule

Su

rface

mo

du

le :

19

23 m²

po

ur

un s

ystè

me

PV

mo

no

-Si, 2

273

pou

r u

n s

ystè

me

PV

mu

lti-S

i, 5

00

0 m²

pou

r un

systè

me

PV

a-S

i, 3

571

pou

r u

n s

ystè

me

PV

Cd

Te

, 3

125

pou

r un

systè

me

PV

CIS

Su

rface

de m

od

ule

po

ur

un s

ystè

me

de 2

50 k

Wc c

alc

ulé

e p

ou

r d

iffé

ren

tes

tech

no

log

ies d

e m

odu

le (

mo

dule

mo

no

-Si re

nde

me

nt d

e 1

3%

, m

od

ule

mu

lti-

Si re

nd

em

ent

de 1

1%

, m

od

ule

a-S

i re

nd

em

en

t de

5%

, m

odu

le C

dTe

ren

de

me

nt d

e 7

%, m

od

ule

CIS

re

nde

me

nt d

e 8

%)

Imp

act C

onn

exi

on

éle

ctriq

ue=

FI C

on

ne

xio

n é

lect

riqu

e x

Pu

issa

nce

crê

teP

uis

sa

nce

crê

te =

25

0 k

Wc

Pu

issa

nce

ma

xim

ale

de

la c

até

go

rie

de

pro

du

its 2

.b

Imp

act R

oute

d'accè

s=

fiR

ou

te d

'accè

s x

Lo

ngu

eur

de

ro

ute

Lo

ngu

eu

r d

e r

ou

te =

10 k

m/

Imp

act L

oca

l te

chniq

ue=

fiLoca

l te

chn

ique x

Pu

issa

nce

crê

teP

uis

sa

nce

crê

te =

25

0 k

Wc

Pu

issa

nce

ma

xim

ale

de

la c

até

go

rie

de

pro

du

its 2

.b

Imp

act C

lôtu

re=

fiC

lôtu

re x

Lo

ng

ueu

r clô

ture

Lo

ngu

eu

r clô

ture

= 3

99 m

po

ur

un

systè

me

en

sh

ed

s fix

es m

ulti-S

i, 3

67

m p

ou

r un

systè

me

en

sh

ed

s

fixes m

ono

-Si, 5

92 m

po

ur

un s

ystè

me

en s

he

ds f

ixe

s a

-Si, 5

01

m p

ou

r un

systè

me

en

sh

ed

s f

ixe

s C

dTe,

46

8 m

pou

r u

n s

ystè

me

en s

he

ds f

ixes C

IS,

489

m e

n t

racke

r 1 a

xe m

ulti-S

i, 4

50 m

en

tra

cke

r 1

axe

mo

no-S

i, 7

26

m e

n t

racke

r 1

axe a

-Si, 6

13 m

en

tra

cke

r 1

axe

Cd

Te

, 57

4 m

en

tra

cke

r 1

axe

CIS

, 5

65 m

en

tra

cke

r 2

axe

s m

ulti-

Si, 5

20 m

en

tra

cke

r 2

axe

s m

on

o-S

i, 8

38

m e

n t

racke

r 2

axe

s a

-Si, 7

08 m

en

tra

cke

r 2

axe

s C

dTe,

662

m e

n t

racke

r 2 a

xe

s C

IS

On s

up

po

se

qu

e la

ce

ntr

ale

au

so

l est

un r

ecta

ng

le d

e g

ran

d cô

té 2

a e

t de

pe

tit cô

té a

(périmè

tre

: 6

a).

On

dis

tin

gu

e 3

scé

nari

os d

e c

en

tra

le : s

he

d

fixe,

tra

cke

r 1 a

xe

, tr

acke

r 2

axe

s.

Le

rimè

tre

de la c

en

tra

le e

st ca

lcu

lé à

pa

rtir d

es q

ua

ntité

s d

e ré

fére

nce

de

la

su

rfa

ce

occu

e a

u s

ol (v

oir

hyp

othè

se

su

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occu

e)

Imp

act In

sta

llation=

FI In

stalla

tio

n x

Pu

issa

nce

crê

teP

uis

sa

nce

crê

te =

25

0 k

Wc

Pu

issa

nce

ma

xim

ale

de

la c

até

go

rie

de

pro

du

its 2

.b

Imp

act D

ési

nst

alla

tio

n=

FI D

ési

nst

alla

tio

n x

Pu

issa

nce

crê

teP

uis

sa

nce

crê

te =

25

0 k

Wc

Pu

issa

nce

ma

xim

ale

de

la c

até

go

rie

de

pro

du

its 2

.b

Imp

act N

etto

yage

mo

dule

s=

fiN

etto

yage

des

mo

du

les x

Su

rface

mo

dule

Su

rface

mo

du

le :

19

23 m²

po

ur

un s

ystè

me

PV

mo

no

-Si, 2

273

pou

r u

n s

ystè

me

PV

mu

lti-S

i, 5

00

0 m²

pou

r un

systè

me

PV

a-S

i, 3

571

pou

r u

n s

ystè

me

PV

Cd

Te

, 3

125

pou

r un

systè

me

PV

CIS

Su

rface

de m

od

ule

po

ur

un s

ystè

me

de 2

50 k

Wc c

alc

ulé

e p

ou

r d

iffé

ren

tes

tech

no

log

ies d

e m

odu

le (

mo

dule

mo

no

-Si re

nde

me

nt d

e 1

3%

, m

od

ule

mu

lti-

Si re

nd

em

ent

de 1

1%

, m

od

ule

a-S

i re

nd

em

en

t de

5%

, m

odu

le C

dTe

ren

de

me

nt d

e 7

%, m

od

ule

CIS

re

nde

me

nt d

e 8

%)

Imp

act T

ran

spo

rt a

gen

ts d

e m

ain

ten

an

ce=

fiT

ransp

ort

des

ag

en

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tena

nce

x

Dis

tan

ce a

nnu

elle

x D

uré

e d

e v

ie in

sta

llatio

nD

ista

nce

an

nue

lle :

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Catégorie de produits 2.b (suite 3)

Page 48: Réalisé sous la direction de - ADEME

48

CATEGORIES DE PRODUITS 3.a Système PV strictement supérieur à 250 kVA Système intégré ou lié au bâtiment ou posé sur toiture

La granulométrie du système PV pour la catégorie de produits 3.a est la suivante :

Figure 5 – Granulométrie de la catégorie de produits 3.a

Système PV

Infrastructure PV

Module PV

Onduleur

Support

Connexion électrique

Transformateur

Chantier

Installation

Désinstallation

Entretien

Nettoyage des modules

Transport des agents de

maintenance

Page 49: Réalisé sous la direction de - ADEME

49

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Tableau 8 – Catégorie de produits 3.a

Page 50: Réalisé sous la direction de - ADEME

50

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-02

5,2

3E

-02

1,3

5E

+0

38

,87

E+

01

4,2

6E

+0

13

,60

E-0

34

,40

E+

01

9,5

5E

+0

2

2,2

7E

+0

04

,59

E-0

12

,26

E-0

19

,54

E+

01

8,5

5E

+0

12

,00

E+

02

4,0

1E

-01

2,3

5E

+0

22

,46

E+

03

1,1

4E

-01

2,2

2E

-02

1,1

1E

-02

8,7

6E

+0

11

,86

E+

01

8,2

1E

+0

06

,47

E-0

41

,52

E+

01

1,8

3E

+0

2

3,4

7E

+0

03

,81

E-0

26

,99

E-0

23

,28

E+

02

5,7

8E

+0

15

,37

E+

01

2,6

8E

-02

1,1

6E

+0

28

,39

E+

02

1,1

4E

+0

01

,87

E-0

11

,03

E-0

16

,56

E+

03

1,0

6E

+0

26

,08

E+

01

4,2

1E

-03

6,0

6E

+0

11

,01

E+

03

4,3

9E

-04

2,7

6E

-05

4,2

8E

-05

1,1

0E

-01

2,8

5E

-02

2,1

8E

-01

6,2

9E

-05

1,9

4E

-01

4,4

2E

+0

0

4,3

9E

-04

2,7

6E

-05

4,2

8E

-05

1,1

0E

-01

2,8

5E

-02

2,1

8E

-01

6,2

9E

-05

1,9

4E

-01

4,4

2E

+0

0

1,6

3E

-03

1,5

1E

-04

1,7

6E

-04

3,5

1E

-01

8,8

1E

-01

6,7

9E

+0

11

,95

E-0

53

,73

E-0

13

,33

E+

00

5,6

3E

-03

6,6

7E

-06

5,0

9E

-04

6,0

0E

-02

5,9

2E

-01

3,4

0E

-02

1,0

6E

-06

1,0

3E

-02

4,1

4E

+0

0

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

Ch

an

tie

r se

ca

lcu

len

t d

e la

ma

niè

re s

uiv

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te :

FI C

hantier =

Im

pa

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nsta

llatio

n +

Im

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ésin

sta

llation

Le

s f

acte

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d'im

pa

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En

tre

tie

n s

e c

alc

ule

nt

de

la

ma

niè

re s

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FI E

ntr

etien =

Im

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etto

ya

ge d

es m

odu

les +

Im

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ran

sp

ort

de

s a

gen

ts d

e m

ain

tena

nce

Facte

ur

d'im

pac

t

Le

s f

acte

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d'im

pa

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Systè

me

PV

se

ca

lcu

len

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ma

niè

re s

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an

te :

FI

Systè

me

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= I

mp

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Infr

astr

uctu

re P

V +

Im

pa

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Chantier +

Im

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En

tre

tie

n

Le

s f

acte

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d'im

pa

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Infr

astr

uctu

re s

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alc

ule

nt

de

la

ma

niè

re s

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te :

FI

Infr

astr

uctu

re =

Im

pa

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Mo

dule

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Im

pa

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Ondule

ur +

Im

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Tra

nsfo

rma

teur +

Im

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Su

pport +

Im

pa

ct

Co

nn

exio

n é

lectr

iqu

e

Catégorie de produits 3.a (suite 1)

Page 51: Réalisé sous la direction de - ADEME

51

Infr

astr

uctu

re P

V

Ch

an

tie

r

En

tre

tie

n

Mo

no

-Si

Mu

lti-S

i

a-S

i

Cd

Te

CIS

Indéfini

FI,a

FI,b

Tra

nsfo

rma

teu

r

Su

pp

ort

Co

nn

exio

n é

lectr

iqu

e

Insta

llatio

n

sin

sta

llatio

n

Ne

tto

ya

ge

de

s m

od

ule

s

Tra

nsp

ort

de

s a

ge

nts

de

ma

inte

na

nce

1 m²

de

mo

du

le

1 k

m

1 k

Wc

1 k

Wc

1 k

Wc

Pro

ce

ssu

sU

nit

é

1 m²

de

mo

du

le

1 k

VA

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

1

kV

A

1 k

Wc1

systè

me

PV

On

du

leu

r

Mo

du

le P

V

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la

fa

bri

ca

tio

n,

au

re

mp

lace

me

nt e

t a

u t

raite

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nt

en

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de

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de

to

us le

s c

om

po

sa

nts

d’u

n s

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me

PV

(m

od

ule

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, o

nd

ule

ur,

tra

nsfo

rma

teu

r, s

up

po

rt e

t co

nn

exio

n é

lectr

iqu

e).

//

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

l’in

sta

llatio

n e

t la

sin

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llatio

n d

u s

ystè

me

PV

. /

/

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la

co

nso

mm

atio

n d’e

au

po

ur

l’en

tre

tie

n d

es m

od

ule

s e

t

au

tra

nsp

ort

de

s a

ge

nts

de

ma

inte

na

nce

. /

/

Ce

pro

ce

ssu

s c

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esp

on

d à

la

fa

bri

ca

tio

n,

au

re

mp

lace

me

nt e

t a

u t

raite

me

nt

en

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de

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de

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du

le d

e t

ech

no

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ie m

on

o-S

i. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kW

c d

e m

od

ule

PV

.

Re

nd

em

en

t d

e c

on

ve

rsio

n P

V m

on

o-S

i :

13

%.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés à

pa

rtir d

'un

"ca

s e

xtrêm

e"

issu

de

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ren

tes lo

ca

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tio

ns d

e f

ab

rica

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n d

es m

od

ule

s.2

% d

es m

od

ule

s s

on

t

rép

aré

s a

u c

ou

rs d

e la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

on

t n

on

-co

nfo

rme

s.

La

fin

de

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est

pri

se

en

co

mp

te s

uiv

an

t le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la

fa

bri

ca

tio

n,

au

re

mp

lace

me

nt e

t a

u t

raite

me

nt

en

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de

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de

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du

le d

e t

ech

no

log

ie m

ulti-

Si. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kW

c d

e m

od

ule

PV

.

Re

nd

em

en

t d

e c

on

ve

rsio

n P

V m

ulti-S

i :

11

%.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés à

pa

rtir

d'u

n "

ca

s

extrêm

e"

issu

de

diffé

ren

tes lo

ca

lisa

tio

ns d

e f

ab

rica

tio

n d

es m

od

ule

s.

2%

de

s m

od

ule

s s

on

t

rép

aré

s a

u c

ou

rs d

e la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

on

t n

on

-co

nfo

rme

s.

La

fin

de

vie

est

pri

se

en

co

mp

te s

uiv

an

t le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

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d à

la

fa

bri

ca

tio

n,

au

re

mp

lace

me

nt e

t a

u t

raite

me

nt

en

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de

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de

mo

du

le d

e t

ech

no

log

ie a

-Si. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kW

c d

e m

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ule

PV

.

Re

nd

em

en

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e c

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rsio

n P

V

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i :

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. L

es f

acte

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d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés à

pa

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d'u

n "

ca

s

extrê

me

" is

su

de

diffé

ren

tes lo

ca

lisa

tio

ns d

e f

ab

rica

tio

n d

es m

od

ule

s.

2%

de

s m

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ule

s s

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t

rép

aré

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ou

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n e

t 1

% s

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t n

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nfo

rme

s.

La

fin

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vie

est

pri

se

en

co

mp

te s

uiv

an

t le

mo

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roje

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SP

AC

E.

Le

s f

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pa

ct

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co

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rs.

eco

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, P

roje

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pro

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re

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raite

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de

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ech

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pa

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Re

nd

em

en

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V

Cd

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Le

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pa

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lcu

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pa

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d'u

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ca

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rme

s.

La

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vie

est

pri

se

en

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mp

te s

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SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

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eco

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, P

roje

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SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

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la

fa

bri

ca

tio

n,

au

re

mp

lace

me

nt e

t a

u t

raite

me

nt

en

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de

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de

mo

du

le d

e t

ech

no

log

ie C

IS.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kW

c

de

mo

du

le P

V.

Re

nd

em

en

t d

e c

on

ve

rsio

n P

V C

IS :

8%

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés à

pa

rtir d

'un

"ca

s

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me

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su

de

diffé

ren

tes lo

ca

lisa

tio

ns d

e f

ab

rica

tio

n d

es m

od

ule

s.

2%

de

s m

od

ule

s s

on

t

rép

aré

s a

u c

ou

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duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

on

t n

on

-co

nfo

rme

s.

La

fin

de

vie

est

pri

se

en

co

mp

te s

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an

t le

mo

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u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

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la

fa

bri

ca

tio

n,

au

re

mp

lace

me

nt e

t a

u t

raite

me

nt

en

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de

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de

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du

le in

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is –

re

pré

se

nta

tivité

og

rap

hiq

ue

et

tech

no

log

iqu

e

indé

fin

ie.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

kW

c d

e m

od

ule

PV

.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nstr

uits à

pa

rtir

de

s p

lus m

au

va

is f

acte

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d'im

pa

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po

ur

ch

aq

ue

tech

no

log

ie d

e m

od

ule

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

2%

de

s m

od

ule

s s

on

t ré

paré

s

au

co

urs

de

la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1

% s

on

t n

on

-co

nfo

rme

s.

La

fin

de

vie

est

pri

se

en

co

mp

te s

uiv

an

t le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

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la

fa

bri

ca

tio

n e

t a

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raite

me

nt

en

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de

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de

s

tra

nsfo

rma

teu

rs.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

es p

ou

r 1

kV

A d

e t

ran

sfo

rma

teu

r

insta

llé s

ur

le s

ystè

me

PV

Le

s f

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d'im

pa

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nt

ca

lcu

lés à

pa

rtir

de

l'e

xtr

ap

ola

tio

n d

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

d'u

n

tra

nsfo

rma

teu

r d

e 1

00

0 k

VA

. L

a d

uré

e d

e v

ie c

on

sidéré

e e

st

30

an

s.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

no

n c

on

se

rva

teu

rs.

Pro

jet

ES

PA

CE

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

d à

la

fa

bri

ca

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n d

es s

up

po

rts d

es m

od

ule

s (

str

uctu

re

su

pp

ort

, fixa

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n,

ab

erg

em

en

ts é

ve

ntu

els

, é

tan

ché

ité

spé

cifiq

ue

au

ch

am

p P

V).

Le

s

facte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

ou

r 1

de

mo

du

le.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

ca

lcu

lés d

'aprè

s u

n c

as e

xtrê

me

à p

art

ir d

es in

ve

nta

ire

s d

e p

rod

uctio

n

de

s s

up

po

rts d

e m

od

ule

dis

po

nib

les a

uprè

s d

'eco

inve

nt

et

ve

lop

s lo

rs d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

co

nse

rva

teu

rs.

eco

inve

nt

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce

pro

ce

ssu

s c

orr

esp

on

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la

fa

bri

ca

tio

n e

t a

u t

raite

me

nt

en

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de

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de

s

co

nn

exio

ns é

lectr

iqu

es (câ

bla

ge

, b

oite

de

fu

sib

le)

du

systè

me

PV

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct

so

nt

do

nné

s p

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r 1

kW

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Le

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acte

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pa

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xio

n é

lectr

iqu

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co

inve

nt

(3kW

c,

93

kW

c,

15

5 k

Wc,

28

0

kW

c,

32

4 k

Wc,

45

0 k

Wc,

56

0 k

Wc,

57

0 k

Wc,

13

00

kW

c).

La

fin

de

vie

pre

nd

en

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l'alu

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pa

ct

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4 k

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sin

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1 k

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SP

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Le

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d'im

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n f

ou

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es f

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urs

d'im

pa

ct

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rs.

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inve

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AC

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AC

E

Ce

pro

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ssu

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n, à

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au

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me

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de

s o

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ule

urs

. L

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urs

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pla

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s o

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ule

urs

est

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d'im

pa

ct.

Le

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leu

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me

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.

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s f

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d'im

pa

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s le

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W,

2,5

kW

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W),

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n r

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pla

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e v

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SP

AC

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ct

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So

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e

Catégorie de produits 3.a (suite 2)

Page 52: Réalisé sous la direction de - ADEME

52

Infr

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1 k

Wc

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PV

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PV

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PV

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V

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astr

uctu

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FI

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uctu

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/

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FI

Chantier

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tre

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Tra

nsfo

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tra

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uis

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nce

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r e

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pp

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FI

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PV

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09

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00

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ur

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PV

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42

9 m²

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ur

un

systè

me

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, 1

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0 m²

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ur

un

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PV

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em

en

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nd

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pa

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n;

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inte

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ren

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systè

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PV

est é

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l à

1,2

Catégorie de produits 3.a (suite 3)

Page 53: Réalisé sous la direction de - ADEME

53

CATEGORIES DE PRODUITS 3.b Système PV strictement supérieur à 250 kVA Système installé au sol

La granulométrie du système PV pour la catégorie de produits 3.b est la suivante :

Figure 6 – Granulométrie de la catégorie de produits 3.b

Système PV

Infrastructure PV

Module PV

Onduleur

Support

Connexion électrique

Transformateur

Infrastructure complémentaire

Route d'accès

Local technique

Clôture

Chantier

Installation

Désinstallation

Surface occupée

Entretien

Nettoyage des modules

Transport des agents de

maintenance

Page 54: Réalisé sous la direction de - ADEME

54

Tableau 9 – Catégorie de produits 3.b

Page 55: Réalisé sous la direction de - ADEME

55

Catégorie de produits 3.b (suite 1)

Page 56: Réalisé sous la direction de - ADEME

56

Infr

astr

uctu

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Infr

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FI,a

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llatio

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un

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ite

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Centr

ale

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insta

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1 k

Wc

1 k

Wc

1 m

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mo

dule

Mo

dule

PV

1 k

Wc

1 k

m

1 m²

de

mo

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Wc

Pro

ce

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Un

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1 k

VA

1

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1 s

ystè

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PV

1 s

ystè

me

PV

1 s

ystè

me

PV

Ce p

rocessus c

orr

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mpla

ce

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raite

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ie d

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me

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le P

V, o

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sfo

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teu

r, s

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conn

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ique

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Ce p

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re

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rocessus c

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ystè

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s s

ont ré

paré

s a

u c

ours

de la d

uré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llation e

t 1

% s

ont n

on-c

onfo

rme

s. La f

in d

e v

ie

est pri

se

en

com

pte

suiv

ant

le m

odèle

du p

roje

t E

SP

AC

E.

Les fa

cte

urs

d'im

pact

so

nt co

nserv

ate

urs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n, au

re

mpla

ce

me

nt et

au t

raite

men

t en f

in d

e v

ie d

e m

odule

de

techno

logie

mu

lti-S

i. L

es fa

cte

urs

d'im

pact so

nt d

onnés p

our

1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

.

Ren

dem

ent d

e c

onvers

ion P

V m

ulti-S

i : 11%

. Le

s facte

urs

d'im

pact son

t ca

lcu

lés à

part

ir d

'un "

ca

s e

xtrê

me

" is

su d

e d

iffé

ren

tes loca

lisation

s

de

fabri

cation

des m

od

ule

s.

2%

des m

odu

les s

on

t ré

paré

s a

u c

ours

de la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1%

sont

non

-co

nfo

rme

s. L

a fin

de v

ie

est

prise e

n c

om

pte

suiv

ant le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t con

serv

ate

urs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n, au

re

mpla

ce

me

nt et

au t

raite

men

t en f

in d

e v

ie d

e m

odule

de

techno

logie

a-S

i. L

es f

acte

urs

d'im

pact son

t do

nné

s p

ou

r 1 k

Wc d

e m

odu

le P

V.

Ren

dem

ent d

e c

onvers

ion P

V

a-S

i :

5%

. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t calc

ulé

s à

part

ir d

'un

"ca

s e

xtrêm

e"

issu

de

diffé

rente

s loca

lisa

tions d

e

fabri

ca

tion

des m

od

ule

s.

2%

des m

odule

s s

on

t ré

paré

s a

u c

ours

de la

duré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llatio

n e

t 1%

sont

non-c

onfo

rme

s. L

a fin

de v

ie

est p

rise e

n c

om

pte

suiv

an

t le

mo

le d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t conse

rva

teurs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n, au

re

mpla

ce

me

nt et

au t

raite

men

t en f

in d

e v

ie d

e m

odule

de

techno

logie

Cd

Te. L

es fa

cte

urs

d'im

pact so

nt d

onnés p

our

1 k

Wc d

e m

od

ule

PV

.

Ren

dem

ent d

e c

onvers

ion P

V

CdTe

: 7

%. Le

s facte

urs

d'im

pact so

nt ca

lcu

lés à

part

ir d

'un "

ca

s e

xtrêm

e"

issu d

e d

iffé

ren

tes lo

calis

ation

s d

e

fabrica

tion d

es m

odule

s. 2%

de

s m

odule

s s

ont ré

paré

s a

u c

ours

de la d

uré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llation e

t 1%

so

nt no

n-c

onfo

rme

s.

La f

in d

e v

ie

est pri

se

en

com

pte

su

ivant

le m

odèle

du p

roje

t E

SP

AC

E.

Les fa

cte

urs

d'im

pact

so

nt co

nserv

ate

urs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n, au

re

mpla

ce

me

nt et

au t

raite

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t en f

in d

e v

ie d

e m

odule

de

techno

logie

CIS

. Les fa

cte

urs

d'im

pact

sont

don

nés p

our

1 k

Wc d

e m

odule

PV

.

Ren

dem

ent d

e c

onvers

ion P

V C

IS :

8%

. L

es facte

urs

d'im

pact so

nt ca

lculé

s à

part

ir d

'un "

ca

s e

xtrê

me"

issu d

e d

iffé

rente

s lo

calis

atio

ns d

e

fab

rica

tio

n d

es m

od

ule

s.

2%

des m

odu

les s

on

t ré

paré

s a

u c

ou

rs d

e la d

uré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llation e

t 1%

son

t non

-co

nfo

rme

s.

La fin

de v

ie

est

prise

en c

om

pte

suiv

ant le

modèle

du p

roje

t E

SP

AC

E.

Le

s facte

urs

d'im

pact so

nt con

serv

ate

urs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n, au

re

mpla

ce

me

nt et

au t

raite

men

t en f

in d

e v

ie d

e m

odule

in

défin

is

– r

epré

se

nta

tivité géog

rap

hiq

ue e

t te

chn

olo

giq

ue in

défin

ie. Le

s f

acte

urs

d'im

pact so

nt do

nné

s p

ou

r 1 k

Wc d

e

mod

ule

PV

.

Le

s facte

urs

d'im

pact son

t con

str

uits à

pa

rtir d

es p

lus m

auvais

facte

urs

d'im

pa

ct pou

r ch

aque

tech

nolo

gie

de

mo

dule

. Les f

acte

urs

d'im

pact

sont

conse

rva

teurs

. 2%

des m

od

ule

s s

ont ré

paré

s a

u c

ou

rs d

e la d

uré

e d

e v

ie d

e l'in

sta

llation e

t 1%

son

t no

n-c

onfo

rme

s.

La f

in d

e v

ie e

st

pri

se e

n c

om

pte

su

ivant

le m

odèle

du p

roje

t E

SP

AC

E.

Les fa

cte

urs

d'im

pact

sont co

nserv

ate

urs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n e

t au t

raitem

ent

en f

in d

e v

ie d

es tra

nsfo

rma

teurs

. Les f

acte

urs

d'im

pact so

nt d

onné

es p

our

1 k

VA

de

tra

nsfo

rma

teur

insta

llé s

ur

le s

ystè

me

PV

Le

s facte

urs

d'im

pact son

t calc

ulé

s à

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ir d

e l'e

xtr

apola

tion d

es fa

cte

urs

d'im

pact d

'un t

ran

sfo

rma

teur

de 1

000 k

VA

. La

duré

e d

e v

ie

co

nsidéré

e e

st 30

an

s. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct so

nt non

co

nse

rva

teurs

.P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n d

es s

upp

ort

s d

es m

od

ule

s (

str

uctu

re s

upp

ort

, fixation

) po

ur

les

su

ppo

rts f

ixe

s o

u m

ob

iles (

tra

cker

1 a

xe o

u tra

cker

2 a

xe

s).

Les fa

cte

urs

d'im

pact so

nt d

onnés p

our

1 m²

de

mod

ule

.

Le

s facte

urs

d'im

pact son

t calc

ulé

s d

'aprè

s u

n c

as e

xtrêm

e à

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ir d

es inven

taire

s d

e p

rod

uction

des s

upp

ort

s d

e m

odu

le dé

velo

ppés lors

du

pro

jet E

SP

AC

E.

Les f

acte

urs

d'im

pact

sont

vala

ble

s q

ue

lque

soit la t

echn

olo

gie

. Le

s facte

urs

d'im

pa

ct son

t con

serv

ate

urs

.P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n e

t au t

raitem

ent

en f

in d

e v

ie d

es c

on

nexio

ns é

lectr

ique

s (câ

bla

ge

,

boite

de f

usib

le)

du

systè

me

PV

. L

es fa

cte

urs

d'im

pact

sont

donnés p

our

1 k

Wc.

Le

s facte

urs

d'im

pact corr

esp

ond

ent

des c

onne

xio

ns é

lectr

iques c

orr

espon

den

t au "

ca

s e

xtrê

me

" (p

ar

kW

c)

de

s 9

inve

nta

ire

s d

e c

on

nexio

n

éle

ctr

ique

eco

invent

(3kW

c,

93 k

Wc, 1

55 k

Wc,

280

kW

c, 324

kW

c, 45

0 k

Wc, 5

60 k

Wc,

570 k

Wc,

130

0 k

Wc).

La fin

de v

ie p

rend e

n c

om

pte

l'acie

r, l'a

lum

iniu

m,

le P

VC

et

le c

uiv

re c

on

tenu

dan

s les c

onne

xio

ns é

lectr

iques, e

n u

tilis

ant le

pro

cessus d

e fin

de v

ie d

u p

roje

t E

SP

AC

E.

Les

facte

urs

d'im

pa

ct sont

conse

rva

teurs

.

ecoin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la c

on

str

uctio

n d’u

n k

ilomè

tre

de

rou

te p

our

accéd

er à

la c

en

tra

le. L'in

venta

ire

inclu

s le

s p

rocessus d

e f

ourn

iture

des m

até

riau

x c

om

me

le

gra

vie

r, le

bitum

e e

t le

ton.

Les é

mis

sio

ns d

e

CO

VN

M d

u b

itu

me e

t le

s é

mis

sio

ns d

e p

art

icule

s lo

rs d

e la c

onstr

uction s

ont p

rise

s e

n c

om

pte

. Le

tra

nsport

des m

até

riau

x s

ur

le s

ite d

e c

onstr

uction e

st ég

ale

me

nt

pris e

n c

om

pte

. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct sont

don

nés

pou

r 1 k

m d

e r

oute

On c

onsidère

que

la r

oute

est en

bitu

me e

t qu

'elle

a u

ne

duré

e d

e v

ie d

e 3

0 a

ns. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t no

n c

on

serv

ate

urs

.e

coin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la c

on

str

uctio

n d

es loca

ux tech

niq

ues d

e la c

entr

ale

au

sol. L

es facte

urs

d’im

pacts

sont

donnés p

our

1 k

Wc.

On c

onsidère

que

les loca

ux t

ech

niq

ues s

on

t en

béto

n armé

. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t ca

lcu

lés p

ou

r ê

tre e

xtr

apolé

s p

ou

r 1 k

Wc.

Les

facte

urs

d'im

pact

sont

non

co

nse

rvate

urs

.P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n e

t à l’in

sta

llation d

e c

lôtu

res a

uto

ur

de la c

entr

ale

au s

ol.Les

facte

urs

d'im

pa

ct son

t don

nés p

our

1 m

de c

lôtu

re.

La

clô

ture

en tre

illis

soudé

rig

ide e

st

constituée

par

de l'a

cie

r g

alv

an

isé a

ve

c d

es f

ond

ation

s e

n béto

n armé

: 1

4 k

g d

'acie

r g

ala

va

nisé e

t 125

,2

kg

de béto

n armé

par mè

tre

linéa

ire d

e c

lôtu

re. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t non

con

serv

ate

urs

. P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

l’é

nerg

ie c

onsommé

e p

ou

r l'i

nsta

llation

du s

ystè

me

PV

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pact

so

nt

donnés p

our

1 k

Wc.

Un c

as e

xtrê

me

est défini co

rre

spon

dan

t au

maxim

um

des fa

cte

urs

d'im

pact

des d

iffé

rents

in

venta

ire

s d

'insta

llation d

e c

en

tra

le a

u s

ol. A

ucun

e

dis

tinction d

e tech

nolo

gie

ou d

e s

ystè

me

de

mo

nta

ge e

st

considéré

e d

ans c

es f

acte

urs

d'im

pa

ct. L

es facte

urs

d'im

pact son

t con

serv

ate

urs

.eco

inven

t 2.2

/ E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

l’é

nerg

ie c

onsommé

e p

ou

r la

désin

sta

llation

du s

ystè

me

PV

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pact so

nt d

onnés p

our

1 k

Wc.

On f

ait l'h

yp

othèse q

ue le

s facte

urs

im

pacts

de la

désin

sta

llatio

n s

on

t ég

aux a

ux fa

cte

urs

d'im

pact

de l'in

sta

llation

. A

ucune

dis

tin

ction d

e

tech

nolo

gie

ou

de s

ystè

me

de

mon

tage

est co

nsidéré

e d

an

s c

es fa

cte

urs

d'im

pact.

Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t conse

rva

teurs

.eco

inven

t 2.2

/ E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la tra

nfo

rma

tion e

t à l'o

ccupa

tion d

es s

ols

de la

centr

ale

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pact son

t do

nné

s p

ou

r 1 m²

de s

urf

ace

au s

ol occu

pée

par

la c

en

tra

le. La

surf

ace a

u s

ol in

itia

le e

st une

aire in

dustr

ielle

ou

un a

ncie

n s

ite p

ollué;

l'occup

ation

fin

ale

est in

défin

ie. C

e p

roce

ssus d

oit ê

tre

exclu

siv

em

ent u

tilisé

si la

ce

ntr

ale

PV

est

insta

llée s

ur

un a

ncie

n s

ite ind

ustr

iel ou u

n a

ncie

n s

ite

pollué. D

an

s

le c

as c

ontr

aire,

le p

rocessu

s "

Ce

ntr

ale

PV

insta

llée s

ur

site in

défini"

do

it ê

tre

con

sidéré

.

On f

ait l'h

yp

othèse q

ue la

centr

ale

est occu

pée

pa

r un

e a

ire

ind

ustr

ielle

sur

30 a

ns s

ur

tou

te la

surf

ace a

u s

ol d

e la c

entr

ale

. L

a tra

nsfo

rma

tion

de la s

urf

ace e

st

faite à

pa

rtir d

'une

aire

indu

str

ielle

vers

une a

ire in

dustr

ielle

. L

es fa

cte

urs

d'im

pact

sont

non c

onse

rva

teurs

.P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la tra

nfo

rma

tion e

t à l'o

ccupa

tion d

es s

ols

de la

centr

ale

au s

ol. L

es f

acte

urs

d'im

pact son

t do

nné

s p

ou

r 1 m²

de s

urf

ace

au s

ol occu

pée

par

la c

en

tra

le. La

surf

ace a

u s

ol in

itia

le e

t

l'occu

pation

son

t in

difin

ies. C

e p

roce

ssus d

oit ê

tre s

ysté

ma

tique

men

t utilisé s

auf si la

centr

ale

PV

est

constr

uite s

ur

un a

ncie

n s

ite

indu

str

iel ou u

n a

ncie

n s

ite

pollué.

On f

ait l'h

yp

othèse q

ue la

centr

ale

est occu

pée

sur

30 a

ns s

ur

toute

la

surf

ace a

u s

ol d

e la c

entr

ale

. L

es fa

cte

urs

d'im

pact

sont n

on

co

nse

rvate

urs

. C

es facte

urs

d'im

pact d

oiv

ent êtr

e c

on

sidéré

s s

i la

ce

ntr

ale

au s

ol e

st in

sta

llée s

ur

un

e a

ire

ne

pond

ant

pas a

ux c

ritè

res d

u

pro

ce

ssus "

Cen

trale

PV

insta

llé s

ur

un

ancie

n s

ite in

dustr

iel ou

un

ancie

n s

ite p

ollué"

Pro

jet E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la c

on

som

ma

tion

d’e

au p

our

l’entr

etien d

es m

odule

s s

ur

le c

ycle

de v

ie.

Les

facte

urs

d'im

pact

so

nt d

onnés p

our

1 m²

de m

od

ule

PV

.20

L d

'eau p

ar

an s

ont u

tilisé

s p

ou

r n

ettoye

r 1

de m

odu

le P

V. L

es fa

cte

urs

d'im

pact so

nt n

on c

onserv

ate

urs

. e

coin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la c

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som

ma

tion

de c

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nt lié

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u tra

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gen

ts d

e m

ain

tena

nce s

ur

le c

ycle

de v

ie.

Les f

acte

urs

d’im

pacts

so

nt

don

nés p

our

1 k

m p

arc

ouru

s.

Ce p

roce

ssus e

xclu

l'a

mo

rtis

se

men

t de

s r

ou

tes e

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ule

dura

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l'utilis

atio

n. Le

s a

ge

nts

de m

ain

ten

ance

son

t tr

anspo

rtés e

n fo

urg

one

tte

< 3

,5 T

. L

es fa

cte

urs

d'im

pact

sont n

on c

onserv

ate

urs

.e

coin

ve

nt 2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Ce p

rocessus c

orr

espon

d à

la fab

ricatio

n, à u

n r

em

pla

cem

ent

au c

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uré

e d

e v

ie e

t au

tra

ite

men

t en

fin d

e v

ie d

es o

ndu

leurs

. La d

uré

e d

e v

ie d

es o

ndule

urs

est

con

sidéré

e é

gale

à 1

5 a

ns;

le r

em

pla

ce

men

t de

s

ondu

leurs

est in

tégré

da

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acte

urs

d'im

pa

ct.

Le

s facte

urs

d'im

pact son

t do

nné

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ou

r 1 k

VA

d'o

ndule

ur

insta

llé s

ur

le s

ystè

me

PV

.

De

sc

rip

tio

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yp

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ès

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So

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Le

s facte

urs

d'im

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t calc

ulé

s d

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s les inve

nta

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es o

ndule

urs

dis

pon

ible

s a

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s d

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ven

t (o

ndu

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500 W

, 2,5

kW

et 5

00 k

W),

d'u

n r

em

pla

cem

ent su

r la

duré

e d

e v

ie d

u s

ystè

me P

V e

t d'u

n m

odèle

de r

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ge

en f

in d

e v

ie (

ES

PA

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ssio

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urs

d'im

pa

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llé s

ur

le s

ystè

me P

V. Les f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t ensu

ite

majoré

s d

e 2

0%

. L

es f

acte

urs

d'im

pa

ct son

t con

serv

ate

urs

.

ecoin

vent

2.2

, P

roje

t E

SP

AC

E

Catégorie de produits 3.b (suite 2)

Page 57: Réalisé sous la direction de - ADEME

57

Infr

astr

uctu

re P

V

Infr

astr

uctu

re

com

plé

me

nta

ire

Ch

an

tie

r

En

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Mo

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i

Multi-

Si

a-S

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Cd

Te

CIS

Indéfini

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Tra

nsfo

rma

teur

Su

ppo

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Con

nexio

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lectr

iqu

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Route

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l te

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ique

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ture

Insta

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llation

Cen

tra

le P

V

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llé s

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un

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cie

n s

ite

ind

ustr

iel ou u

n

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ollué

Cen

tra

le P

V

insta

llé s

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site

indéfini

Nettoya

ge d

es

mo

du

les

Tra

nsp

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des a

gen

ts

de

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nce

1 k

Wc

1 k

m

Su

rface

occu

pée

1 m²

de s

urf

ace

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ol o

ccupé

e

par

la c

en

tra

le

1 s

ystè

me P

V

1 k

Wc

1 k

Wc

1 m

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re

On

du

leur

1 m²

de m

odu

le

Mo

du

le P

V1 k

Wc

1 k

m

1 m²

de m

odu

le

1 k

Wc

Pro

ce

ss

us

Un

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1 k

VA

1 kV

A

1 s

ystè

me P

V

1 s

ystè

me P

V

1 s

ystè

me P

V

Impa

ct

Infr

astr

uctu

re P

V=

FI

Infr

astr

uctu

re P

V/

/

Impa

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Infr

astr

uctu

re c

om

plé

men

taire=

FI

Infr

astr

uctu

re c

om

plé

me

nta

ire

//

Impa

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Chantie

r=

FI

Chantie

r/

/

Impa

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En

tre

tien=

FI

En

tre

tien

//

Impa

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Tra

nsfo

rma

teu

r=fi T

ran

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rma

teur x P

uis

san

ce

Pu

issa

nce to

tale

tra

nsfo

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teur

= 1

4,4

MV

A [Q

uantité

de réfé

ren

ce é

quiv

ale

nte

à 1

tra

nch

e d

e 1

2 M

W, à a

dap

ter

en fo

nction

du

nom

bre

de tra

nch

e d

e 1

2 M

W à

co

nsidé

rer]

La p

uis

san

ce tota

le d

u tra

nsfo

rma

teur

est su

pposé

e é

gale

à la p

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san

ce d

es o

ndule

urs

Impa

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Su

ppo

rt=

FI

Su

pp

ort x

Su

rface m

odu

le

Su

rface

modu

le : 9

230

8 m²

po

ur

un s

ystè

me P

V m

ono-S

i, 1

09

091 m²

pour

un s

ystè

me

PV

multi-S

i, 2

400

00 m²

pour

un s

ystè

me

PV

a-

Si, 1

7142

9 m²

pou

r un

systè

me

PV

CdTe

, 150

000

pou

r un

systè

me

PV

CIS

[Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2

MW

, à a

dapte

r e

n fo

nction

du n

om

bre

de tra

nch

e d

e 1

2 M

W à

co

nsidé

rer]

Su

rface

de

mod

ule

pour

la p

rem

ière

tra

nch

e d

e 1

2 M

W c

alc

ulé

e p

our

diffé

rente

s tech

nolo

gie

s d

e m

odule

(mo

du

le m

ono-S

i re

nd

em

ent d

e 1

3%

, m

od

ule

mu

lti-S

i re

nde

men

t de 1

1%

, m

od

ule

a-S

i re

ndem

ent

de 5

%,

mo

dule

CdTe r

end

em

ent d

e 7

%, m

odu

le C

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endem

ent

de 8

%)

Impa

ct

Co

nne

xio

n é

lectr

ique=

FI

Co

nn

exio

n é

lectr

iqu

e x

Pu

issan

ce crê

teP

uis

sa

nce crê

te =

12 M

Wc [Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2 M

W, à a

dapte

r en

fon

ction d

u n

om

bre

de tra

nche

de

12

MW

à c

onsidé

rer]

Pu

issance

maxim

ale

de la c

até

gorie d

e p

rod

uits 3

.b p

our

la p

rem

ière

tra

nche

de 1

2 M

W

Impa

ct R

oute

d'accè

s=

fiR

ou

te d

'accè

s x

Lon

gueu

r d

e r

oute

Longu

eur

de r

oute

= 1

0 k

m/

Impa

ct L

oca

l te

ch

niq

ue=

fiLo

ca

l te

ch

niq

ue x

Pu

issance

crê

teP

uis

sa

nce crê

te =

12 M

Wc [Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2 M

W, à a

dapte

r en

fon

ction d

u n

om

bre

de tra

nche

de

12

MW

à c

onsidé

rer]

Pu

issance

maxim

ale

de la c

até

gorie d

e p

rod

uits 3

.b p

our

la p

rem

ière

tra

nche

de 1

2 M

W

Impa

ct C

lôtu

re=

fiC

lôtu

re x

Long

ueur

clô

ture

Longu

eur

clô

ture

= 2

767

m p

our

un s

ystè

me

en s

heds f

ixes m

ulti-S

i, 2

546 m

pou

r u

n s

ystè

me e

n s

he

ds fix

es m

ono-S

i, 4

105

m p

our

un s

ystè

me

en s

heds f

ixes a

-Si, 3

46

9 m

pou

r un

systè

me

en

she

ds fix

es C

dTe, 3

245

m p

our

un s

ystè

me

en s

hed

s fix

es C

IS,

3389

m

en t

racke

r 1 a

xe m

ulti-S

i, 3

11

8 m

en t

racke

r 1 a

xe

mo

no

-Si, 5

02

7 m

en t

racke

r 1 a

xe a

-Si, 4

24

9 m

en t

racke

r 1 a

xe C

dTe, 39

74 m

en

tra

cker

1 a

xe C

IS,

391

4 m

en tra

cker

2 a

xes m

ulti-S

i, 3

600 m

en

tra

cker

2 a

xes m

on

o-S

i, 5

805 m

en

tra

cker

2 a

xe

s a

-Si, 4

906 m

l en

tra

cke

r 2

axes C

dTe, 4

589

m e

n tra

cker

2 a

xe

s C

IS

On s

uppose

qu

e la c

entr

ale

au

sol e

st un r

ecta

ngle

de g

ran

d côté

2a

et d

e p

etit côté

a (

périmètr

e : 6

a).

On

dis

ting

ue 3

scén

arios d

e c

entr

ale

: s

hed f

ixe, tr

acker

1 a

xe, tr

acker

2 a

xes.

Le

rimètr

e d

e la c

entr

ale

est

calc

ulé

à p

art

ir d

es q

uan

tité

s d

e ré

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nce d

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urf

ace o

ccu

pée

au

sol (v

oir h

yp

othèse s

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ace

occu

pée)

Impa

ct In

sta

llation=

FI I

nsta

llatio

n x

Pu

issance

crê

teP

uis

sa

nce crê

te =

12 M

Wc [Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2 M

W, à a

dapte

r en

fon

ction d

u n

om

bre

de tra

nche

de

12

MW

à c

onsidé

rer]

Pu

issance

maxim

ale

de la c

até

gorie d

e p

rod

uits 3

.b p

our

la p

rem

ière

tra

nche

de 1

2 M

W

Impa

ct D

ésin

sta

llatio

n=

FI D

ésin

sta

llation

x P

uis

san

ce crê

teP

uis

sa

nce crê

te =

12 M

Wc [Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2 M

W, à a

dapte

r en

fon

ction d

u n

om

bre

de tra

nche

de

12

MW

à c

onsidé

rer]

Pu

issance

maxim

ale

de la c

até

gorie d

e p

rod

uits 3

.b p

our

la p

rem

ière

tra

nche

de 1

2 M

W

Impa

ct N

etto

ya

ge m

odu

les=

fiN

etto

ya

ge d

es m

odu

les x

Su

rface

mo

dule

Su

rface

modu

le : 9

230

8 m²

po

ur

un s

ystè

me P

V m

ono-S

i, 1

09

091 m²

pour

un s

ystè

me

PV

multi-S

i, 2

400

00 m²

pour

un s

ystè

me

PV

a-

Si, 1

7142

9 m²

pou

r un

systè

me

PV

CdTe

, 150

000

pou

r un

systè

me

PV

CIS

[Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2

MW

, à a

dapte

r e

n fo

nction

du n

om

bre

de tra

nch

e d

e 1

2 M

W à

co

nsidé

rer]

Su

rface

de

mod

ule

pour

la p

rem

ière

tra

nch

e d

e 1

2 M

W c

alc

ulé

e p

our

diffé

rente

s tech

nolo

gie

s d

e m

odule

(mo

du

le m

ono-S

i re

nd

em

ent d

e 1

3%

, m

od

ule

mu

lti-S

i re

nde

men

t de 1

1%

, m

od

ule

a-S

i re

ndem

ent

de 5

%,

mo

dule

CdTe r

end

em

ent d

e 7

%, m

odu

le C

IS r

endem

ent

de 8

%)

Impa

ct T

ran

sp

ort

ag

en

ts d

e m

ain

tena

nce=

fiT

ran

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de

s a

ge

nts

de

ma

inte

nan

ce

x D

ista

nce

ann

uelle

x D

uré

e d

e v

ie insta

llation

Dis

tance a

nnu

elle

: 2

000

km

so

nt pa

rco

uru

s p

ou

r en

trete

nir le

systè

me

PV

par

an

; D

uré

e d

e v

ie : 3

0 a

ns

Main

tena

nce 4

fois

par

an : 4

tra

jets

alle

r/re

tour à l'é

chelle

régio

nale

(hyp

othè

se : 2

50 k

m a

ller)

Hy

po

thè

se

de

s q

ua

nti

tés

de

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nc

e c

on

se

rva

tric

eM

od

ali

té d

e c

alc

ul

Qu

an

tité

de

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nc

e c

on

se

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tric

e

Impa

ct

Ondule

ur=

(FI a

,Ondule

ur x

Pu

issance

+ F

I b,O

ndule

ur)

Pu

issa

nce to

tale

ondu

leur

= 1

4,4

MV

A

[Qua

ntité

de ré

fére

nce

équ

iva

lente

à 1

tra

nche

de 1

2 M

W, à

ada

pte

r en

fonction d

u n

om

bre

de tra

nch

e d

e 1

2 M

W à

co

nsidé

rer]

Le r

atio P

uis

sa

nce o

ndu

leur

/ P

uis

san

ce d

u s

ystè

me

PV

est égal à

1,2

Hypothèse p

rise

par

Ph

oto

n Inte

rna

tiona

l (1

1/0

9)

: 1 k

Wc p

our

30 m²

en

she

ds fix

e,

1 k

Wc p

our

45 m²

en

tracke

r 1 a

xe

, 1

kW

c p

our

60m²

en t

racke

r 2 a

xes p

our

une

tech

nolo

gie

m

ono

-Si. L

es s

urf

aces a

u s

ol so

nt

extr

apo

lées p

our

les tech

nolo

gie

s c

ouvert

es p

ar

le réfé

ren

tiel po

ur

un s

ystè

me d

e 1

2 M

Wc.

Impa

ct S

urf

ace

occu

pée=

fiS

urf

ace

occu

e x

Su

rface a

u s

ol

Su

rface

centr

ale

au s

ol =

4254

55 m²

pour

un s

ystè

me

en s

heds f

ixes m

ulti-S

i, 3

6000

0 m²

po

ur

un s

ystè

me e

n s

heds fix

es m

ono-S

i,

9360

00 m²

po

ur

un s

ystè

me e

n s

heds f

ixes a

-Si, 6

68

571 m²

pour

un s

ystè

me

en

shed

s f

ixes C

dTe, 5

8500

0 m²

po

ur

un s

ystè

me e

n

shed

s fix

es C

IS,

6381

82 m²

en tra

cker

1 a

xe

mu

lti-S

i, 5

40

000

en t

racke

r 1 a

xe m

ono

-Si, 1

40

400

0 m²

en

tra

cke

r 1

axe a

-Si,

10

028

57 m²

en

tra

cker

1 a

xe

CdTe,

8775

00 m²

en tra

cker

1 a

xe C

IS,

85

090

9 m²

en

tra

cke

r 2

axes m

ulti-S

i, 7

200

00 m²

en tra

cker

2

axe

s m

ono-S

i, 1

872

000

en tra

cker

2 a

xes a

-Si, 1

33

714

3 m²

en t

racke

r 2 a

xes C

dTe, 11

7000

0 m²

en

tra

cker

2 a

xes C

IS

[Qua

ntité

de ré

fére

nce é

qu

iva

lente

à 1

tra

nche d

e 1

2 M

W, à

ada

pte

r en f

onctio

n d

u n

om

bre

de

tra

nche d

e 1

2 M

W à

considére

r]

Pu

issa

nce crê

te =

12 M

Wc [Q

ua

ntité

de ré

fére

nce

équ

ivale

nte

à 1

tra

nche

de 1

2 M

W, à a

dapte

r en

fon

ction d

u n

om

bre

de tra

nche

de

12

MW

à c

onsidé

rer]

Impa

ct

Mo

du

le P

V=

FI

Mo

du

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Vx P

uis

san

ce crê

teP

uis

sance

maxim

ale

de la c

até

gorie d

e p

rod

uits 3

.b p

our

la p

rem

ière

tra

nche

de 1

2 M

W

Catégorie de produits 3.b (suite 3)

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58

Annexe 3

Identification de l’irradiation annuelle moyenne sur le site de l’installation

Cette annexe décrit comment obtenir l ’irradiation annuelle moyenne sur le plan de l’installation (Ir plan) pour les différentes installations qui peuvent être évaluées à partir du référentiel. Cette valeur est une des entrées de l ’équation [3] permettant d’évaluer la quantité d’énergie produite par une installation PV sur la totalité de son cycle de vie.

Voici les étapes à accomplir :

1. Aller sur le site de PVGIS : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/;

2. Sélectionner la carte d’Europe dans l’espace : « Interactive access to solar resource and photovoltaic

potential » ;

3. Entrer ensuite la situation géographique de l’installation PV qui est évaluée au niveau

environnemental dans la zone de texte en blanc au-dessus de la carte. La caractérisation

géographique doit être donnée en coordonnées latitude, longitude comme l’indique l’exemple au -

dessus de la zone de texte en blanc. Le format à util iser est : XX.XXX, XX.XXX ;

4. Sélectionner l’onglet : « PV Estimation » en haut à droite de la page ;

5. Dans la section « Performance of Grid-connected PV », i l faut choisir les options suivantes :

a. Radiation database : Climate-SAF PVGIS PV technology : Unknown/Other

b. Installed peak PV power : 0 kWp

c. Estimated system losses : 0 %

6. Dans la section « Fixed mounting options », i l faut choisir les options suivantes :

a. Mounting position : (Free-standing pour les catégories 2b et 3b)

(Building integrated pour les catégories 1, 2a et 3a) b. Slope10 : l ’angle d’inclinaison de l’installation entre 0° (horizontale) et 90° (verticale)

c. Azimuth : L’orientation de l’installation où 0° est équivalent à la direction plein sud .

L’azimut +90° correspond à la direction plein ouest.

7. Dans la section « Tracking options », i l ne faut rien cocher ;

8. Dans la section « Output options », i l faut sélectionner le format PDF ;

9. Il faut finalement appuyer sur le bouton : « Calculate »

10. Le PDF qui est obtenu doit être conservé pour pouvoir être mis à disposition des organismes chargés

de l’évaluation des projets photovoltaïques .La valeur qui doit être util isée dans l’équation 4 se

trouve en bas à droite du tableau à la l igne « Total for year ». L’unité est le kWh/m².

10

Si l’installation évaluée possède plusieurs sections avec différents angles d’inclinaison et d’orientation, il faut faire le calcul de l’équation 2 pour chacune de ces sections en fonction de leurs puissances crêtes respectives. Il faut donc obtenir la va leur Irplan

pour chacune de ces sections.

Page 59: Réalisé sous la direction de - ADEME

59

Annexe 4

Format du livrable de l’étude

Information générale

Nom de la société

Nom et adresse du contact dans la société

Description qualitative du système PV

Catégorie de produit

Puissance nominale (puissance crête) du système PV (kWc)

Date de publication de l ’étude (année/mois)

Définition des objectifs de l’étude

Application envisagée

Raison de l ’étude

Public ciblé

Commanditaire de l’étude

Champ de l’étude

Unité fonctionnelle

Lieu d’installation du système PV (Département, Vil le)

Catégories d’impact et méthodes

Calcul du productible

Méthode de calcul du productible

Estimation du productible (en kWh) et méthode de calcul (Cas 1 ou Cas 2)

Estimation du productible sur site de référence (en kWh)

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Résultat de l’Analyse du Cycle de Vie – Evaluation sur site

Catégorie d’impact Résultats Unité

Changement climatique kg CO2 éq / kWh

Inhalation de particules inorganiques kg PM 2,5 eq / kWh

Utilisation des ressources en eau m3 d’eau éq / kWh

Consommation d’énergie primaire, renouvelable MJ / kWh

Consommation d’énergie primaire, non renouvelable MJ / kWh

Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC-11 éq / kWh

Toxicité humaine, effet cancérigène CTUh / kWh

Toxicité humaine, effet non cancérigène CTUh / kWh

Radiation ionisante, santé humaine kg U235 éq / kWh

Radiation ionisante, écosystème CTUe / kWh

Formation d’ozone photochimique kg NMVOC éq / kWh

Acidification molc H+ éq / kWh

Eutrophisation terrestre molc N éq / kWh

Eutrophisation eau douce kg P éq / kWh

Eutrophisation marine kg N éq / kWh

Ecotoxicité eau douce CTUe/ kWh

Util isation des sols kg C déficitaire / kWh

Util isation des ressources minérales, fossiles et renouvelables

kg Sb éq / kWh

Résultat de l’Analyse du Cycle de Vie – Evaluation sur site de référence

Catégorie d’impact Résultats Unité

Changement climatique kg CO2 éq / kWh

Inhalation de particules inorganiques kg PM 2,5 eq / kWh

Utilisation des ressources en eau m3 d’eau éq / kWh

Consommation d’énergie primaire, renouvelable MJ / kWh

Consommation d’énergie primaire, non renouvelable MJ / kWh

Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC-11 éq / kWh

Toxicité humaine, effet cancérigène CTUh / kWh

Toxicité humaine, effet non cancérigène CTUh / kWh

Radiation ionisante, santé humaine kg U235 éq / kWh

Radiation ionisante, écosystème CTUe / kWh

Formation d’ozone photochimique kg NMVOC éq / kWh

Acidification molc H+ éq / kWh

Page 61: Réalisé sous la direction de - ADEME

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Eutrophisation terrestre molc N éq / kWh

Eutrophisation eau douce kg P éq / kWh

Eutrophisation marine kg N éq / kWh

Ecotoxicité eau douce CTUe/ kWh

Util isation des sols kg C déficitaire / kWh

Util isation des ressources minérales, fossiles et renouvelables

kg Sb éq / kWh

Résultat de l’Analyse du Cycle de Vie (par puissance nominale du système PV) – facultatif

Catégorie d’impact Résultats Unité

Changement climatique kg CO2 éq / kWc

Inhalation de particules inorganiques kg PM 2,5 eq / kWc

Utilisation des ressources en eau m3 d’eau éq / kWc

Consommation d’énergie primaire, renouvelable MJ / kWc

Consommation d’énergie primaire, non renouvelable MJ / kWc

Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC-11 éq / kWc

Toxicité humaine, effet cancérigène CTUh / kWc

Toxicité humaine, effet non cancérigène CTUh / kWc

Radiation ionisante, santé humaine kg U235 éq / kWc

Radiation ionisante, écosystème CTUe / kWc

Formation d’ozone photochimique kg NMVOC éq / kWc

Acidification molc H+ éq / kWc

Eutrophisation terrestre molc N éq / kWc

Eutrophisation eau douce kg P éq / kWc

Eutrophisation marine kg N éq / kWc

Ecotoxicité eau douce CTUe/ kWc

Util isation des sols kg C déficitaire / kWc

Util isation des ressources minérales, fossiles et renouvelables

kg Sb éq / kWc

Résultat de l’Analyse du Cycle de Vie - (par surface effective du champ PV) – facultatif

Catégorie d’impact Résultats Unité

Changement climatique kg CO2 éq / m²

Inhalation de particules inorganiques kg PM 2,5 eq / m²

Utilisation des ressources en eau m3 d’eau éq / m²

Consommation d’énergie primaire, renouvelable MJ / m²

Consommation d’énergie primaire, non renouvelable MJ / m²

Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC-11 éq / m²

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Toxicité humaine, effet cancérigène CTUh / m²

Toxicité humaine, effet non cancérigène CTUh / m²

Radiation ionisante, santé humaine kg U235 éq / m²

Radiation ionisante, écosystème CTUe / m²

Formation d’ozone photochimique kg NMVOC éq / m²

Acidification molc H+ éq / m²

Eutrophisation terrestre molc N éq / m²

Eutrophisation eau douce kg P éq / m²

Eutrophisation marine kg N éq / m²

Ecotoxicité eau douce CTUe/ m²

Util isation des sols kg C déficitaire / m²

Util isation des ressources minérales, fossiles et renouvelables

kg Sb éq / m²

Page 63: Réalisé sous la direction de - ADEME

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Annexe 5

Règles relatives au champ de l’étude pour réaliser l’ACV des processus d’un système PV

Cette annexe décrit les exigences pour le calcul des facteurs d’impact des Inventaires du Cycle de Vie (ICV) développés dans le but de caractériser l’impact environnemental de processus composant un système PV. Toutes les études ACV des processus d’un système PV doivent être élaborées selon les normes ISO 14040 et 14044 (ISO, 2006). Les éventuels écarts par rapport à la nomenclature, à la procédure et à la méthodologie de ces normes doivent être clairement indiqués dans l’étude. Les études ACV doivent être réalisées par un expert en ACV. Le rapport ACV devra pouvoir être mis à disposition des organismes chargés de l’évaluation des projets photovoltaïques. La confidentialité des données sera garantie par ces organismes. Les ACV devront être vérifiées par un organisme spécialisé indépendant.

L’enjeu de réaliser l’ACV d’une composante du système PV est de permettre à l’util isateur d’apporter ses propres facteurs d’impact pour tenter d’améliorer le bilan environnemental global d’une ou plusieurs installations PV. En réalisant l’ACV d’un processus, l ’utilisateur pourra substituer les facteurs d’impacts proposés par défaut dans ce référentiel par ses propres facteurs d’impact. Il est laissé la possibil ité de venir substi tuer tous les facteurs d’impact qu’ils soient conservateurs ou non conservateurs.

Un certain nombre de règles sont émises afin de cadrer le champ de l’étude ACV d’une composante. Les règles suivantes doivent être respectées pour que les facteurs d’impact issus d’une nouvelle ACV se substituent aux facteurs d’impact proposés dans le référentiel.

Description du champ de l’étude des processus d’un système PV

Les règles émises dans cette section sont valables pour tous les processus d’un système PV du référentiel.

A.1 : Aspect spécifique à la fi l ière photovoltaïque

Les recommandations suivantes s’appliquent à tous les processus du système PV : La durée de vie des composants doit être cohérente avec les durées de vie du référentiel. Se

reporter à la section « Frontières du système » du référentiel (voir page 16). L’unité fonctionnelle doit être cohérente avec l’unité du flux de référence du référentiel. L’unité

de chaque composant est spécifiée dans l’Annexe 2. Les cas de multifonctionnalités peuvent être pris en compte conformément aux

recommandations de l’ILCD Handbook (ILCD, 2010).

A.2 : Aspect de la modélisation de l’Inventaire du Cycle de Vie

Voici un exemple du niveau de détails pour la modélisation de l’Inventaire du Cycle d e Vie : Les mix électriques utilisés doivent être l iés au pays de fabrication de la composante et issus

d’une base de données désagrégées . L’année des mix électriques util isés doit être précisée. Le traitement en fin de vie du processus doit être inclus dans les frontières du système. Les

hypothèses de recyclage doivent être clairement énoncées. La base de données d’inventaires du cycle de vie doit être transparente et désagrégée, c’est-à-

dire que : o les allocations éventuelles doivent être clairement i dentifiables et les résultats avant et

après allocations doivent être spécifiés , o les processus doivent clairement identifier sur quel mix électrique ils sont construits

(zone géographique, année, source) et l’impact correspondant doit être distinct. o la voie de traitement des sous-produits doit être clairement identifiable et son influence

sur l’impact global doit être quantifiée séparément. Si une allocation est nécessaire, la règle prise en compte doit suivre les recommandations de

l ’ILCD Handbook (ILCD, 2010).

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A.3 : Evaluation des impacts du cycle de vie

Les catégories d’impact, les modèles de caractérisation et les unités doivent être identiques au référentiel. Il est demandé de couvrir toutes les catégories d’impact du référentiel (obligatoires et facultatives). Se reporter à la section « Catégorie d’impact et méthodes de calcul » du référentiel.

A.4 : Vérification et validation de l’étude

Le référentiel n’a pas pour objectif de définir le cadre de vérification et de validation des études ACV. Il est exigé d’avoir une transparence maximale de l’étude ACV. Il est demandé de respecter strictement les normes ISO 14040 et 14040 concernant la communication de l’étude, et plus particulièrement l’article 6 « Communication » de l’ISO 14040 (ISO, 2006b) et l ’article 5 «Communication » de l’ISO 14044 (ISO, 2006c).

Exemple de niveau de spécificité pour les modules PV de technologie au silicium monocristallin (mono-Si) ou au silicium polycristallin (multi-Si). Ce niveau de détails peut être défini de manière équivalente pour les autres composantes du système PV.

Une majeure partie des impacts environnementaux modules monocristallin ou polycristallin est due aux émissions provenant du « système d’arrière-plan », c’est-à-dire tous les processus que les industriels ne peuvent pas influencer directement (comme par exemple le mix électrique ou encore les matériaux comme l’aluminium, les plastiques ou l’acier). Le système de « premier plan » est l ’ensemble des processus maitrisables par l’industriel ou l’installateur.

Dans le cas de la fabrication des modules PV, les industriels ne sont pas systématiquement présents sur toute la chaîne de valeur de la fi lière PV (comme par exemple l’étape de purification du silicium qui peut être réalisée en amont du système de « premier plan » par des fabricants de module PV). Dans ce cas les processus du système « d’arrière-plan » ne sont pas spécifiques à l’industriel mais achetés via le marché.

Les contributions du système « d’arrière-plan » et de « premier plan » dans les frontières du système et dans les résultats de l’ACV des modules peuvent être distingués. Les étapes du processus de fabrication du système « d’arrière-plan » seront distinguées des étapes du processus de fabrication du système « de premier plan ». De ce fait l’utilisation de processus non spécifique pourra être clairement identifiable. Les hypothèses du recyclage du module PV seront clairement énoncées et intégrées dans le système de « premier plan ».

Si l ’assemblage des modules PV est un processus de premier plan alors les niveaux de spécificité sont : Le l ieu de fabrication des modules et le mix électrique utilisé pour la fabrication du module PV

(assemblage des cellules). La nature du verre solaire util isé : épaisseur, teneur en plomb. Le type de cadrage du module PV (si existant) : nature du matériau.

Si la fabrication des cellules est un processus de premier plan alors les niveaux de spécificité sont : Le l ieu de fabrication des cellules et le mix électrique util isé pour la fabrication des cellules . Le taux de perte des wafers lors de la fabrication des cellules . La technologie de métallisation.

Si la fabrication des wafers est un processus de premier plan alors les niveaux de spécificité sont : Le l ieu de fabrication des wafers et le mix électrique util isé pour la fabrication des wafers . L’épaisseur des wafers .

Si la purification de lingots de silicium est un processus de premier plan alors les niveaux de spécificité sont :

Le l ieu et le procédé de purification du sil icium et le mix électrique uti l isé. Le procédé de purification du lingot de sil icium. La proportion de sil icium de qualité solaire et de sil icium de qualité électronique avant la

fabrication du lingot.

Page 65: Réalisé sous la direction de - ADEME

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Annexe 6

Exemple d’application pratique du référentiel

Exemple d’application pour le calcul des facteurs d’impact d’un système de puissance maximum de 200 kVA sur la catégorie d’impact Changement climatique.

Cet exemple d’application détaille le calcul pour évaluer les impacts sur le changement climatique d’un système PV d’une puissance donnée. Un certain nombre de données (quantité de référence et facteur d’impact) est apportée par l’utilisateur du référentiel pouvant les substituer aux données proposées dans le référentiel. Les données apportées par l’util isateur sont les suivantes :

Raison de l’étude : Réponse à un appel d’offre public d’achat de l’électricité Puissance nominale du système PV : 200 kWc Système PV installé sur bâtiment Technologie de module : si l icium monocristall in Surface totale des modules : 1 538 m² Puissance installée des onduleurs : 180 kVA Facteur d’impact du module (par kWc) : 2,97E+03 kg CO2 éq (préalablement établi avec l’Annexe

5 du référentiel) Estimation du productible annuel : 257 000 kWh

Code couleur : X : Facteur d’impact établi par l’util isateur X : Facteur d’impact proposé dans l’Annexe 2 X : Quantité de référence proposée dans l’Annexe 2 X : Quantité de référence établie par l’util isateur Etape 1 : Génération des facteurs d’impacts du système PV La puissance nominale du système PV est de 200 kWc installé sur bâtiment. Le tableau 2 – Catégories de produits couvertes par le référentiel – renseigne la catégorie de produits dans laquelle se situer : la catégorie de produits 2.a. Afin d’effectuer le calcul des facteurs d’impact des composants du système PV, i l faut se référer à la section correspondante à la catégorie de produits 2.a en Annexe 2. Cette section donne un certain nombre d’équations afin de mener à bien le calcul des facteurs d’impact. Calcul des facteurs d’impact Infrastructure : FI Infrastructure = ImpModule PV + ImpOnduleur + ImpSupport + ImpConnexion électrique FI Infrastructure 2,97E+03 x 200 + (5,40E+01 x 180 + 1,41E+02) + 5,78E+01 x 1538 + 7,01E+01 x 200 FI Infrastructure = 7,07E+05 kg CO2 éq

Calcul des facteurs d’impact Chantier : FIChantier = ImpInstallation + ImpDésinstallation FIChantier 3,58E-02 x 200 + 3,58E-02 x 200 FIChantier = 1,43E+01 kg CO2 éq

Calcul des facteurs d’impact Entretien : FIEntretien = ImpNettoyage des modules + ImpTransport des agents de maintenance FIEntretien = 9,52E-03 x 1538 + 2,83E-01 x 400 x 30 FIEntretien = 3,41E+03 kg CO2 éq

Calcul des facteurs d’impact Système PV : FISystème PV = ImpInfrastructure PV + ImpChantier + ImpEntretien FISystème PV = 7,07E+05 + 1,43E+01 + 3,41E+03 FISystème PV = 7,07E+05 kg CO2 éq

Page 66: Réalisé sous la direction de - ADEME

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Etape 2 : Evaluation du productible Dans cette étape 2, une double estimation du productible est exigée : Evaluation sur site : L’util isateur répond à un appel d’offre public d’achat de l’électricité, le cas n°1 est considéré. Pour estimer le productible sur le cycle de vie du système PV en évaluation sur site dans le cas n°1, l ’équation [2] du référentiel est util isée avec une estimation du productible annuel de 257 000 kWh. Le productible obtenu est : ETotal = 6 927 435 kWh Evaluation sur site de référence : Pour estimer la production d’électricité sur le cycle de vie du système PV en évaluation sur site, l ’équation [3] du référentiel est utilisée. Une irradiation annuelle moyenne sur le plan de l’installation de 1440 kWh/m² est considérée. Le productible obtenu est : ETotal = 5 822 280 kWh Etape 3 : Compilation des résultats Après avoir calculé les facteurs d’impact du système PV et évalué le productible sur son cycle de vie, l ’équation [4] est utilisée pour évaluer (1) les impacts environnementaux du système PV conformément à l ’unité fonctionnelle du référentiel et (2) les impacts environnementaux de référence du système PV :

(1) ImpUF sur site = 102 g CO2 éq / kWh en évaluation sur site

(2) ImpUF hors site = 121 g CO2 éq / kWh en évaluation sur site de référence

Les deux résultats sont reportés dans l’Annexe 4 du référentiel pour la catégorie d’impact Changement Climatique. Ce calcul doit être reproduit de manière similaire pour l’ensemble des catégories d’impact obligatoire exigé par le référentiel.

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Annexe 7

Calcul des quantités de référence pour des systèmes PV de puissance nominale supérieure à 12 MW pour la catégorie de produit 3.b

Pour la catégorie de produits 3.b – système PV installé au sol - les quantités de référence conservatrices de l’Annexe 2 ont été calculés sur base d’installations photovoltaïques de 12 MW. Elles sont donc valables « par tranche équivalente de 12 MW » de l’installation photovoltaïque envisagée. Ainsi pour des installations > 250 kVA à ≤ 12 MW, les quantités de référence d’une tranche de 12 MW sont à considérer (Quantités de références à 12 MW).

Pour des installations de plus forte puissance (supérieur à 12 MW), les quantités de référence de l’Annexe 2 doivent être recalculées :

Pour des installations > 12 MW et ≤ 24 MW, les quantités de référence équivalentes à deux tranches de 12 MW sont à considérer (Quantités de références à 12 MW * 2),

Pour des installations > 24 MW et ≤ 36 MW, les quantités de référence équivalentes à trois tranches de 12 MW sont à considérer (Quantités de références à 12 MW * 3),

Pour des installations > 36 MW et ≤ 48 MW, les quantités de référence équivalentes à quatre tranches de 12 MW sont à considérer (Quantités de références à 12 MW * 4).

A titre d’exemple, pour une installation de 17 MW (> 12 MW et ≤ 24 MW), les quantités de référence équivalentes à deux tranches de 12 MW sont à considérer :

Tableau 10 – Exemple de quantité de référence

Grandeur

Valeur des quantités de référence pour la 1ère

tranche

Coefficient multiplicateur de la

2ème tranche

Valeur des quantités de référence pour la 2ème

tranche

Puissance crête 12 MWc 2 24 MWc

Puissance totale

onduleur 14,4 MVA 2 28,8 MVA

Surface module

92308 m² en mono-Si 2 184616 m² en mono-Si

109091 m² en multi-Si 2 218182 m² en multi -Si

240000 m² en a-Si 2 480000 m² en a-Si

171429 m² en CdTe 2 342858 m² en CdTe

150000 m² en CIS 2 300000 m² en CIS

Longueur route 10 km 2 20 km

Longueur

clôture

Sheds

fixes

2546 m en mono-Si 2 5092 m en mono-Si

2767 m en multi-Si 2 5534 m en multi -Si

4105 m en a-Si 2 8210 m en a-Si

3469 m en CdTe 2 6938 m en CdTe

3245 m en CIS 2 6490 m en CIS

Tracker

1 axe

3118 m en mono-Si 2 6236 m en mono-Si

3389 m en multi -Si 2 6778 m en multi -Si

5027 m a-Si 2 10054 m en a-Si

4249 m en CdTe 2 8498 m en CdTe

3974 m en CIS 2 7948 m en CIS

3600 m en mono-Si 2 7200 m en mono-Si

Page 68: Réalisé sous la direction de - ADEME

68

Tracker

2 axe

3914 m en multi -Si 2 7828 m en multi -Si

5805 m en a-Si 2 11610 m en a-Si

4906 m en CdTe 2 9812 m en CdTe

4589 m en CIS 2 9178 m en CIS

Surface

centrale au

sol

Sheds

fixes

360000 m² en mono-Si 2 720000 m² en mono-Si

425455 m² en multi -Si 2 850910 m² en multi -Si

936000 m² en a-Si 2 1872000 m² en a-Si

668571 m² en CdTe 2 1337142 m² en CdTe

585000 m² en CIS 2 1170000 m² en CIS

Tracker

1 axe

540000 m² en mono-Si 2 1080000 m² en mono-Si

638182 m² en multi -Si 2 1276364 m² en multi -Si

1404000 m² en a-Si 2 2808000 m² en a-Si

1002857 m² en CdTe 2 2005714 m² en CdTe

877500 m² en CIS 2 1755000 m² en CIS

Tracker

2 axes

720000 m² en mono-Si 2 1440000 m² en mono-Si

850909 m² en multi -Si 2 1701818 m² en multi -Si

1872000 m² en a-Si 2 3744000 m² en a-Si

1337143 m² en CdTe 2 2674286 m² en CdTe

1170000 m² en CIS 2 2340000 m² en CIS

Distance annuelle 2000 km 2 4000 km