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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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H<br />

1<br />

T T s<br />

η = − = λ<br />

am T<br />

t<br />

0<br />

λ est le « gradient adiabatique sec » et vaut 10 d° Celsius/km. On voit que pour avoir un<br />

rendement acceptable il faut une tour très élevée. Avec H t =1 km et T 0 = 300 d°K on obtient<br />

seulement un rendement de l’ordre de 3%.<br />

Dans le projet australien <strong>la</strong> cheminée a une hauteur de 1 km, le collecteur un diamètre de 7 km, le<br />

diamètre intérieur de <strong>la</strong> cheminée est de 200 m. La puissance maximum serait de 200 MW et<br />

l’énergie électrique fournie de 750 GWh, soit moins de 1% de l’énergie so<strong>la</strong>ire incidente sur le<br />

collecteur. Le kWh serait fourni à un coût de 0,06 €. Il faut remarquer que l’inertie thermique de<br />

<strong>la</strong> cheminée et du collecteur est telle que le contraste jour-nuit est fortement atténué, le rapport<br />

entre puissance moyenne et puissance crête atteignant 45%.<br />

Figure 20<br />

Représentation schématique de <strong>la</strong> cheminée so<strong>la</strong>ire<br />

6.2.4.2 La tour à air refroidi<br />

Ce système a été proposé par une équipe israélienne. Elle a été baptisée SNAP (SNeh<br />

Aeroelectric Power, où Sneh signifie buisson ardent en hébreu). La Figure 21 est une vue<br />

d’artiste de ce à quoi <strong>la</strong> tour SNAP pourrait ressembler. Dans le projet d’origine elle mesure 1200<br />

m de haut et 400 m de diamètre. Le principe consiste à disperser des gouttelettes d’eau au<br />

sommet de <strong>la</strong> tour. L’évaporation de l’eau des gouttelettes refroidit l’air qui, devenant plus lourd,<br />

se met en mouvement vers le bas. L’air descendant peut s’échapper par les orifices situés au bas<br />

de <strong>la</strong> tour. Un courant de convexion (d’environ 2 millions de m 3 /s avec une vitesse de 16 m/s)<br />

susceptible d’entraîner des turbines s’établit ainsi. L’eau non évaporée se re-condense au bas de<br />

<strong>la</strong> tour. <strong>De</strong> grandes quantités d’eau sont nécessaires, d’autant plus difficiles à trouver que l’air<br />

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