Objectifs du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique

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Généralités sur le diagnostic énergétique régional

L’énergie ne peut être économisée que si on connaît comment elle est utilisée et quand, et de quel type s’agit-il, c’est là où son efficience peut être améliorée et adaptée, d’où la nécessité d’effectuer le diagnostic énergétique régional.
En général, pour faire un diagnostic énergétique régional, il faut inventorier les ressources énergétiques disponibles dans la zone, les analyser pour savoir lesquelles sont valorisables et accessibles localement et connaitre ainsi lesquelles sont utilisées et comment sont-elles utilisées, le but étant de savoir s’il y a moyen de réduire leurs consommations. Dans ce cas, il faut en définir les actions nécessaires.
L’efficacité énergétique doit constituer une idée importante aux gens et au responsable de la communauté, trois aspects doivent être considérés : rentabilité, économie d’énergie et impact environnemental, c’est-à-dire :
– La rentabilité : est-ce que l’action apporte un plus pour le bénéficiaire ? Quels en sont les avantages et inconvénients ?
– Économie d’énergie : Quelle quantité d’énergie peut-on économiser ?
– Impact environnemental : Quels sont les impacts de l’action sur l’environnement ?

Définition du diagnostic énergétique régional

Le diagnostic est le raisonnement menant à l’identification de la cause (ou l’origine) d’une défaillance, ou d’un problème ou d’une maladie, [8].
La phase de diagnostic, [9], propose un bilan des dépenses énergétiques avant de pouvoir proposer des solutions. Dans l’exemple d’une commune, celui-ci va nous permettre d’avoir un état des lieux mettant en exergue les points forts et faibles des dépenses énergétiques et ainsi prendre conscience de la situation. Le diagnostic liste les dépenses énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage principalement. De plus le système d’alimentation en eau pourrait être étudié. Cette étude est souvent répandue auprès des particuliers mais s’applique aussi aux collectivités. Ce constat énergétique est réalisé tout en restant dans les lignes directrices des communes [9].
Le Diagnostic Énergétique Régional est une évaluation des potentiels énergétiques sur le lieu afin réduire au minimum le coût énergétique et l’émission de GES qui peut nuire au climat. Le diagnostic permet alors de donner une idée concrète et réelle des différents axes de progressions envisageables, [10].

Objectifs

L’objectif du diagnostic énergétique est de formuler un certain nombre de propositions de mesures concrètes justifiées, au vu de l’économie de la communauté.

Diagnostic énergétique régional appliqué au centre d’Ifotaka

Monographie d’Ifotaka

Avant de commencer un diagnostic, il est nécessaire de présenter le site où le projet est installé.

Localisation

La commune rurale d’Ifotaka se trouve dans le district d’Amboasary, de la région d’Anosy, de la province de Toliara. Elle est située à l’extrême Sud Est de Madagascar, à 24° 48′ 00″ latitude Sud et à 46° 08′ 00″ longitude Est, avec une altitude de 72m (voir figure 6).
Figure 6 : Photos aériennes de la commune rurale d’Ifotaka.

Milieu physique

Comme toutes les zones du Sud, la pluviométrie moyenne annuelle de la Région est relativement faible. L’eau de surface est principalement constituée par le fleuve Mandrare (voir figure 7). Le cours d’eau est utilisé par la population pour l’agriculture, pour le transport et pour la consommation. Or ce fleuve est affecté de plusieurs pollutions biologiques et environnementales dues à l’érosion. IFOTAKA possède des aires protégées comme le montre le tableau 3.
Selon la classification de l’Inventaire Écologique Forestier National (IEFN) de 1996, la Province de Toliara (Ifotaka se trouve dans cette province) possède 7 types de forêt qui sont les :
– Forêts denses sèches,
– Forêts denses humides,
– Forêts littorales,
– Forêts claires sclérophylles,
– Forêts ripicoles/des alluvions,
– Fourrés xérophiles,
– Mangroves.
La superficie de la province est de 16 396 022 Ha.
Pour le cas d’Anosy, les flores et faunes rencontrées sont respectivement telles que :
– Pour les flores, [11] :
• Forêts humides de basse altitude + Ambatorongorongo : 211espèces,
• Forets littorales,
• Forêts humides moyenne et haute altitudes,
• Forêts sèches.
– Pour les faunes, [11] :
• Forêts humides de basse altitude + Ambatorongorongo : 148 espèces,
• Forêt littorale : 203 espèces,
• Forêts humides moyenne et haute altitudes,
• Forêts sèches : 113 espèces,

Nombre de la population

En 2007, il y avait 18 141 habitants mais les tendances démographiques actuelles confirment le doublement de la population d’ici 2020 avec le taux d’accroissement moyen de 2,9% par année, [12].
Le nombre de la population d’une agglomération dépend des facteurs suivants : taux de natalité, taux de mortalité, immigration et émigration.
Le calcul de la population peut s’effectuer par l’une des méthodes suivantes : la méthode rationnelle, la méthode arithmétique et la méthode géométrique La méthode la plus utilisée est la méthode rationnelle : Pn = Po(1+I)n
Po étant la population à la date 0 et Pn, la population à la date n et I, le taux d’évolution de la population entre les dates 0 et n
Le tableau 3 donne la statistique de la population du centre d’Ifotaka. Les prévisions démographiques de la population du centre d’Ifotaka sont présentées par le tableau 4.
Les infrastructures sociales comportent :
– 1 Lycée de 40 élèves,
– 1 EPP,
– 1 CEG,
– 1 CSBII,
– 1 Poste de GENDARMERIE,
– 1 Église,
– 2 Bâtiments administratifs.
Concernant les moyens de subsistance des ménages, la plupart des habitants d’Ifotaka sont des commerçants et agriculteurs.
80% des jeunes et aussi des adultes n’ont pas de profession, ils vivent en faisant des petits boulots en aidant leur famille dans les travaux de culture et d’élevage.
A Ifotaka, les élevages des chèvres, des moutons, des zébus et des volailles comme les dindes et les poules sont les plus pratiqués. Pour l’agriculture, ils cultivent des maniocs, des patates douces, des melons et des cannes à sucre.
Le tableau 6 détaille les activités des ménages de la région d’Anosy, d’après l’Instat Madagascar.

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Table des matières

INTRODUCTION
Chapitre I CADRES D’ETUDE
I.1 Présentation du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique et choix du thème de stage
I.1.1 Historique et localisation du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique
I.1.2 Objectifs du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique
I.1.3 Missions du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique
I.1.4 Organigramme du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique
I.2 Problématique, objectifs et justification du stage
I.2.1Activités de notre stage
I.2.2 Secteur énergie à Madagascar
I.2.3 Politiques et lois sur l’énergie à Madagascar
I.2.4 Situation de l’électrification à Madagascar
I.2.5 Situation des sources d’énergie renouvelables à Madagascar
I.3 Présentation de l’ADER
I.3.1 Historique et localisation
I.3.2 Missions
I.3.3 Objectifs
I.3.4 Stratégies
I.3 Présentation du programme Boréale
I.3.1 Description du projet
I.4.2 Objectifs du projet Boréale
Chapitre II MATERIELS ET METHODES
II.1 Études bibliographiques
II.1.1 Généralités sur le diagnostic énergétique régional
II.1.2 Définition du diagnostic énergétique régional
II.1.3 Objectifs
II.2 Diagnostic énergétique régional appliqué au centre d’Ifotaka
II.2.1 Monographie d’Ifotaka
II.2.2 Localisation
II.2.3 Milieu physique
II.2.4 Source de végétation
II.2.5 Nombre de la population
II.2.6 Accessibilité
II.3 Analyse des besoins des ménages
II.2.1 Identification des problèmes et solutions proposées
II.3.1.1 Secteur eau
II.3.1.2 Secteur sécurité
II.3.1.3 Secteur éducation
II.3.1.4 Secteur alimentation
II.3.1.5 Secteur santé
II.3.1.6 Secteur cuisson domestique
II.3.1.7 Secteur éclairage
II.3.1.8 Secteur habitat
II.3.1.9 Types de foyers utilisés à Ifotaka.
II.3.1.10 Secteur emploi
II.3 Besoins en énergie et en eau pour Ifotaka
Chapitre III REALISATION D’UN CUISEUR SOLAIRE
III.1 Cuiseur solaire
III.2 Principe de fonctionnement du cuiseur solaire réalisé
III.3 Matériaux nécessaires pour la fabrication du cuiseur solaire
III.5 Détermination de l’angle d’inclinaison du cuiseur solaire
III.6 Choix du réflecteur
III.7 Choix du double vitrage.
III.8 Choix de la plaque absorbante
Chapitre IV RESULTATS ET DISCUSSIONS
IV.1 Gisements éolien et solaire et biomasse disponibles à Ifotaka
IV.1.1 Forêt de la région Anosy
IV.1.2 Statistiques du vent à Ifotaka
IV.1.3 Gisement solaire d’Ifotaka
IV.2 Résultats et interprétation des tests sur le cuiseur solaire
IV.2.1 Coût de la fabrication du prototype de cuiseur solaire
IV.2.2 Perspectives d’avenir et recommandations
IV.2.2.1 Utilisation des foyers améliorés et du cuiseur solaire
IV.2.2.2 Différents types de foyers
IV.2.2.3 Caractéristiques des foyers
IV.2.2.4 Comparaisons et critères de sélection des foyers (voir tableau 34)
IV.2.2.5 Implication pour le développement
IV.4 Adduction d’eau potable en installant plus de puits équipés de pompe solaire ou d’éolienne de pompage
IV.4.1 Approche du problème
IV.4.2 Pompage solaire
IV.4.3 Éolienne de pompage
IV.4.4 Devis de pompages éolien et solaire
CONCLUSION
REFERENCES
ANNEXE 1: Fiche d’enquête utiliser à Ifotaka
ANNEXE 2: Caractéristiques de l’ampoule LED E27 Standard utilisé à IFOTAKA
ANNEXE 3 : Définition de MPPT
ANNEXE 4 : Soleil
ANNEXE 5 : Types de cuiseur solaire
ANNEXE 6 : Effet de serre
ANNEXE 7 : Quelques pompes à eau solaire
ANNEXE 8 : Éolienne de pompage
ANNEXE 9: Plan du château d’eau et du puits
ANNEXE 10 : Conductivité thermique de certains matériaux

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