{"id":6786,"date":"2023-09-11T13:21:10","date_gmt":"2023-09-11T11:21:10","guid":{"rendered":"http:\/\/epa-energies.fr\/?p=6786"},"modified":"2025-09-18T17:00:32","modified_gmt":"2025-09-18T15:00:32","slug":"quest-ce-que-la-technologie-photovoltaique","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/epa-energies.fr\/index.php\/2023\/09\/11\/quest-ce-que-la-technologie-photovoltaique\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la technologie photovolta\u00efque ?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les technologies cristallines \u00e0 base de silicium (multicristallin et monocristallin) sont de loin les plus utilis\u00e9es aujourd\u2019hui mais les technologies \u00ab\u00a0couches minces\u00a0\u00bb, en particulier CIS et CdTe se d\u00e9veloppent de plus en plus sur le march\u00e9. D\u2019autres fili\u00e8res bas\u00e9es sur l\u2019utilisation de colorants ou de mat\u00e9riaux organiques, encore \u00e0 leur balbutiements, promettent un bel avenir \u00e0 l\u2019\u00e9nergie photovolta\u00efque.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"945\" height=\"763\" src=\"http:\/\/epa-energies.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6787\" srcset=\"http:\/\/epa-energies.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/image.png 945w, http:\/\/epa-energies.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/image-300x242.png 300w, http:\/\/epa-energies.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/image-768x620.png 768w, http:\/\/epa-energies.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/image-600x484.png 600w\" sizes=\"(max-width: 945px) 100vw, 945px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cellule solaire, \u00e9l\u00e9ment unitaire d\u2019un module photovolta\u00efque, est aussi l\u2019\u00e9l\u00e9ment actif dans lequel se produit l\u2019effet photovolta\u00efque. Celui-ci permet au mat\u00e9riau de cellule de capter l\u2019\u00e9nergie lumineuse (photons) et de la transformer en \u00e9nergie \u00e9lectrique caract\u00e9ris\u00e9e par un d\u00e9placement de charges, positives et n\u00e9gatives.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La caract\u00e9ristique commune \u00e0 toutes les technologies photovolta\u00efques est la mise en pr\u00e9sence dans le mat\u00e9riau de la cellule d\u2019un donneur et d\u2019un accepteur d\u2019\u00e9lectrons pour permettre ce d\u00e9placement de charges. Une fois transf\u00e9r\u00e9 dans un circuit \u00e9lectrique ext\u00e9rieur, celui-ci prend la forme d\u2019un courant \u00e9lectrique continu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ETAPES &amp; ACTEURS<br>D\u2019UN PROJET PHOTOVOLTA\u00cfQUE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les cellules photovolta\u00efques peuvent \u00eatre vues comme un empilement de mat\u00e9riaux :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>la couche active ou l&rsquo;absorbeur<\/strong>&nbsp;constitu\u00e9e d&rsquo;un premier mat\u00e9riau accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons et d&rsquo;un second mat\u00e9riau donneur d&rsquo;\u00e9lectrons, formant une jonction donneur-accepteur&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>le<\/strong><strong>s<\/strong><strong>&nbsp;contact<\/strong><strong>s m\u00e9talliques avant et arri\u00e8re<\/strong>constituant les \u00e9lectrodes positive (+) et n\u00e9gative (\u2013) charg\u00e9es de collecter le courant g\u00e9n\u00e9r\u00e9&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>des couches suppl\u00e9mentaires<\/strong>&nbsp;comme un anti-reflet ou une couche plus fortement dop\u00e9e&nbsp;<strong>permettant d&rsquo;am\u00e9liorer les performances de la cellule<\/strong>&nbsp;: meilleure absorption de la lumi\u00e8re, meilleure diffusion des porteurs de charges dans le mat\u00e9riau etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ainsi, ce qui diff\u00e9rencie une technologie solaire d&rsquo;une autre, c&rsquo;est principalement la nature de l&rsquo;absorbeur. De ses propri\u00e9t\u00e9s physico-chimiques d\u00e9pendent les proc\u00e9d\u00e9s de d\u00e9p\u00f4t utilis\u00e9s, la nature et les caract\u00e9ristiques des autres composants de la cellule (anti-reflet, \u00e9lectrodes&#8230;) ainsi que son architecture globale&nbsp;: type de substrat, \u00e9paisseur, positionnement des \u00e9lectrodes etc.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES SOLAIRES PHOTOVOLTA\u00cfQUES<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">On peut distinguer trois grandes familles de cellules solaires&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>les cellules au silicium cristallin<\/strong>, pour lesquelles l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment actif est le silicium dop\u00e9 dans la masse. Bien que plus ancienne, cette technologie repr\u00e9sente encore 90&nbsp;% des parts de march\u00e9 du fait de sa robustesse et de ses performances (rendement modules allant de 12 \u00e0 20&nbsp;% pour une dur\u00e9e de vie de 30 ans environ) ainsi que des investissements importants qui lui ont \u00e9t\u00e9 destin\u00e9s, que ce soit pour la transformation du silicium, l&rsquo;\u00e9laboration des cellules ou l&rsquo;assemblage des modules.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>les cellules \u00e0 base de couches minces<\/strong>&nbsp;qui ont en commun le proc\u00e9d\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t du mat\u00e9riau semiconducteur \u00e0 faible \u00e9paisseur sur des substrats vari\u00e9s et donnant un aspect uni, produisant des modules de rendement l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieur (de 7 \u00e0 13&nbsp;%). La part de march\u00e9 pour l&rsquo;ensemble de ces technologies est d&rsquo;environ 10&nbsp;% et reste relativement stable&nbsp;: ces fili\u00e8res ont perdu l&rsquo;avantage de leur moindre co\u00fbt de production avec les investissements massifs consentis dans le silicium au d\u00e9but des ann\u00e9es 2000.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>les cellules \u00e0 base de photovolta\u00efque organique<\/strong>, segment sur lequel la recherche s&rsquo;intensifie dans la perspective de produire des cellules \u00e0 tr\u00e8s bas co\u00fbt pour des applications nouvelles. Leur principe de fonctionnement est bas\u00e9 sur les cellules \u00e0 colorant de Micha\u00ebl Gr\u00e4tzel avec des variations sur le type de mat\u00e9riaux utilis\u00e9s. Avec des rendements de l&rsquo;ordre de 3 \u00e0 5&nbsp;%, leur point faible reste aujourd&rsquo;hui encore leur dur\u00e9e de vie limit\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les technologies cristallines \u00e0 base de silicium (multicristallin et monocristallin) sont de loin les plus utilis\u00e9es aujourd\u2019hui mais les technologies \u00ab\u00a0couches minces\u00a0\u00bb, en particulier CIS et CdTe se d\u00e9veloppent de plus en plus sur le march\u00e9. 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