Les températures élevées et la grave sécheresse qui ont sévi en Europe cet été affectent la production d'énergie hydraulique, nucléaire et solaire. La production d'énergie hydraulique en Europe au cours des sept premiers mois de cette année a été inférieure de 20 % à celle de la même période l'an dernier, tandis que la production nucléaire a diminué de 12 %, selon les chiffres du cabinet de conseil norvégien Rustad Energy.
La hausse des températures entraîne une évaporation accrue et une baisse du niveau des rivières, des lacs et des réservoirs, l'hydroélectricité étant la plus touchée. En Italie, par exemple, l'hydroélectricité représente 20 % de la production d'électricité du pays, mais sa production a chuté de 40 % au cours des 12 derniers mois. En Espagne, la production hydroélectrique a chuté de 44 %.
Fabian Loningen, analyste énergétique, a déclaré que même si la production hydroélectrique était volatile, la baisse de 40 % était « très extrême » et pas seulement dans certaines régions, mais dans tous les grands pays européens producteurs d'hydroélectricité.
La Norvège, exportatrice d'énergie, a averti qu'elle pourrait être contrainte de cesser d'exporter de l'énergie vers des pays comme le Royaume-Uni si les réservoirs du pays ne se rétablissent pas.
Certains experts du secteur de l’hydroélectricité affirment que le sous-investissement dans les infrastructures hydroélectriques et le vieillissement des lignes de transmission contribuent également à ce déclin.
« Nous allons avoir un problème cet hiver », a déclaré Eddie Ritchie, expert auprès de l'Association internationale de l'hydroélectricité. « Cela devrait nous inciter à investir davantage dans les infrastructures dans les années à venir. »
La sécheresse a également affecté le nucléaire, notamment en France. EDF a réduit la production de plusieurs de ses centrales nucléaires ces derniers jours, le réchauffement des eaux naturelles affectant l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs.
La professeure Sonia Senaviratne de l'ETH Zurich a expliqué que si le niveau d'eau dans la rivière est trop bas et la température de l'eau trop élevée, le refroidissement du réacteur doit être arrêté, sinon l'eau rejetée mettra en danger la vie dans la rivière.
Le gouvernement français a chargé vendredi une cellule de crise de coordonner l'action des différents ministères face à la sécheresse. « Il s'agit de la pire sécheresse jamais enregistrée en France », a indiqué le cabinet du Premier ministre dans un communiqué.
Les températures élevées ne sont pas non plus propices à la production d'énergie solaire, car le panneau solaire a « peur de la lumière du soleil », une température élevée entraînera une perte de puissance du panneau, la durée de vie sera raccourcie.
Catherine Porter, consultante au cabinet de conseil en énergie Wat-Logic, a déclaré que la quantité d'électricité produite par les panneaux solaires diminue considérablement lorsque les températures dépassent 25 °C et que « tout fonctionne moins bien lorsque les températures sont élevées ».
De nombreux utilisateurs ont une idée fausse sur la production d’énergie solaire : ils pensent que plus la lumière du soleil est forte et plus la température est élevée, plus la production d’énergie solaire est importante.
En fait, une température élevée réduira non seulement l'efficacité de la production d'énergie solaire, mais affectera également l'onduleur et les composants. Les onduleurs solaires et les composants eux-mêmes ont des effets négatifs sur la température, et les températures élevées peuvent éventuellement entraîner une dégradation de leurs performances.
Dans le contexte du réchauffement climatique, les températures élevées et la sécheresse pourraient devenir la nouvelle norme, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. L'exploration de solutions efficaces pour exploiter les nouvelles énergies est au cœur de la réflexion et de l'action de Jntech.
Dans le contexte actuel, le stockage de l'énergie solaire est devenu crucial. L'onduleur et le système de stockage d'énergie solaire développés par Jntech contrôlent, stockent et inversent l'énergie électrique des modules solaires et alimentent la charge. L'électricité excédentaire est stockée dans la batterie pour compenser les faibles luminosités ou alimenter la charge la nuit, et peut être raccordée au réseau électrique urbain. Des générateurs électriques ou diesel assurent une alimentation hybride, permettant une alimentation électrique ininterrompue 24h/24 selon la configuration de puissance. Ce système présente des avantages majeurs en termes de production continue d'énergie, de capacité de stockage d'énergie, de coût de stockage, de stabilité, de sécurité, de protection de l'environnement et de longévité.