Avec une population croissante et une demande accrue d’électricité pour alimenter les applications modernes telles que les véhicules électriques, la production d’énergie au Royaume-Uni et en Europe s’est développée au cours de la dernière décennie pour compléter les infrastructures existantes.
L’énergie solaire et éolienne se sont révélées être des options populaires, tant auprès des fournisseurs d’énergie nationaux que des développements industriels ou d’entreposage qui les ont intégrées sur leurs toits et dans d’autres zones de leur propriété.

Bien que l’investissement initial puisse être compensé par les économies potentielles et les avantages écologiques de ces applications, ce qui est parfois négligé est l’entretien nécessaire pour les maintenir propres et la perte de rendement qui survient lorsqu’elles s’encrassent tout au long de l’année.
Dans une étude évaluée par des pairs publiée en 2024 dans Renewable Energy, des chercheurs ont découvert que dans les régions d’Europe où des précipitations régulières sont attendues, la modélisation initiale de la perte de puissance photovoltaïque due à l’encrassement n’était que de 0,9 %.
Cependant, avec une modélisation actualisée et en tenant compte des périodes de sécheresse prolongées dans les zones industrielles et agricoles où la saleté peut adhérer aux surfaces, la perte annuelle photovoltaïque pourrait s’élever entre 5 % et 15 %.

Ce graphique montre la quantité d’énergie que les panneaux solaires perdent à cause de la saleté dans différents pays européens, en utilisant le modèle d’encrassement actualisé. Les résultats de chaque pays sont basés sur la perte moyenne calculée à partir de tous les sites individuels modélisés dans ce pays. *
Les précipitations sont également considérées comme moins efficaces en tant que méthode de nettoyage lorsque les panneaux reposent sur une surface plus plane, car le ruissellement potentiel est réduit. Il est clair que le maintien de la propreté des panneaux solaires est essentiel pour atteindre le potentiel maximal de production d’énergie.
Le rapport Task 13 de l’IEA-PVPS (2022) indique que « l’encrassement peut s’accumuler lentement au fil des ans, même dans les endroits où des événements de nettoyage naturel fréquents se produisent », recommandant un nettoyage manuel périodique pour prévenir l’accumulation difficile à éliminer.
Alors que les étés devraient être plus chauds et que l’expansion des panneaux solaires et des éoliennes s’accentue, la demande de solutions de nettoyage ne fera qu’augmenter elle aussi.
Chez Aspira, nous pensons que notre système de drone autonome peut résoudre ce problème de manière écologique, abordable et plus sûre que les méthodes de nettoyage conventionnelles. Avec des performances de nettoyage à haute pression et à haut débit, ainsi que la capacité de fonctionner sur de longues durées, l’AC4.2 est un outil de travail robuste qui peut être utilisé par des entreprises de nettoyage spécialisées ou par des équipes formées au sein d’une organisation elle-même.
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* Lodi, M., Pellicciari, M., Pravettoni, M., et al. (2024). Modelling the Impact of Soiling on Photovoltaic Systems in Europe. Renewable Energy, 239, 119394. https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.119394 – Sous licence CC BY 4.0
**(Source : IEA-PVPS T13-21:2022, p. 62, https://iea-pvps.org)