Programme d'Internationalisation d'Action 2023 : ouverture du marché en Côte d'Ivoire
Programme d’internationalisation d’Acció de la Generalitat de Catalunya : un regard sur la Côte d’Ivoire
Fin juillet 2023, pour la deuxième année consécutive, nous avons achevé notre projet d’internationalisation du Programme d’action de la Generalitat de Catalunya. Un pas en avant qui souligne notre engagement envers la durabilité et l’efficacité énergétique au-delà de nos frontières.
Pourquoi la Côte d’Ivoire ? Avec le soutien inestimable de l’équipe Acció, nous avons choisi de continuer à travailler en Côte d’Ivoire comme destination stratégique. Notre désir ? Apporter nos solutions photovoltaïques dans cette région, offrant une alternative durable à sa demande énergétique croissante.
Nos principaux objectifs en Côte d’Ivoire sont les suivants :
- Prospection de marché : Identifier les secteurs d’activité ayant le plus grand potentiel d’intégration de solutions solaires, contribuant ainsi à réduire leurs coûts énergétiques.
- Collaboration locale : Trouvez des agents commerciaux locaux, en veillant à ce que nos solutions soient adaptées aux besoins spécifiques du marché ivoirien.
- Financement et soutien : Explorer les programmes de subventions et autres possibilités de financement local qui facilitent la mise en œuvre de projets solaires.
Cette journée nous a permis de nous connecter avec un total de 25 entreprises de cette région, avec lesquelles nous avons eu l’occasion de tenir des rencontres en face à face, grâce à un agenda détaillé des visites organisées à Abidjan les 11 et 12 juillet.
Dernières réflexions Bien que la durée prévue du projet ait été de 4 mois, notre séjour a été prolongé afin d’approfondir la compréhension du marché ivoirien. Ce que nous avons appris nous donne un aperçu détaillé des besoins énergétiques locaux et des défis auxquels sont confrontées les entreprises dans ce domaine.
Aujourd’hui, forts de cette expérience, nous continuons à travailler avec passion pour conduire la transformation solaire en Côte d’Ivoire. Nous sommes convaincus que les solutions photovoltaïques peuvent jouer un rôle crucial dans l’avenir énergétique de ce pays.
Si vous voulez en savoir plus sur nos projets et notre vision d’un monde plus vert, continuez à découvrir nos projets.
L'énergie solaire au service des hôpitaux et centres de recherche biomédicale en Afrique subsaharienne: Quand devient-elle pertinente?
L’énergie solaire est en constante croissance à l’échelle mondiale en raison de ses nombreux avantages et de sa capacité à répondre aux besoins d’une population croissante. En Afrique subsaharienne, la nécessité d’une alimentation électrique fiable dans les hôpitaux et les centres de recherche biomédicale est devenue de plus en plus cruciale. Cet article explore les raisons de cette nécessité, les avantages de l’énergie solaire et les conditions optimales pour la mise en place de systèmes photovoltaïques (PV) solaires, de solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS), de systèmes hybrides PV + diesel, ainsi que de la production d’oxygène médical alimentée par l’énergie solaire.
Pourquoi les Hôpitaux et les Centres de Recherche Biomédicale ?
Les hôpitaux et les centres de recherche biomédicale jouent un rôle vital dans la santé et le bien-être des populations d’Afrique subsaharienne. Ils sont responsables de prodiguer des soins médicaux essentiels, de mener des recherches qui sauvent des vies, et d’établir une infrastructure de santé durable. Par conséquent, ils nécessitent une alimentation électrique continue, fiable et efficace pour assurer leur fonctionnement et soutenir leur mission.
La nécessité d’une alimentation électrique fiable
Le manque d’alimentation électrique fiable en Afrique subsaharienne pose d’importants défis aux hôpitaux et centres de recherche. Les coupures de courant fréquentes perturbent les services essentiels, les équipements et les recherches. Cela peut entraîner la perte de données précieuses, des retards de soins mettant la vie en danger et des coûts opérationnels accrus. La nécessité d’une source d’énergie stable et efficace est essentielle pour répondre à ces défis et assurer le fonctionnement efficace des institutions de santé.
Les avantages de l’énergie solaire
L’énergie solaire offre plusieurs avantages pour les hôpitaux et les centres de recherche biomédicale en Afrique subsaharienne :
- Fiabilité : Les systèmes d’énergie solaire peuvent fournir une alimentation électrique stable et continue, réduisant le risque de pannes et minimisant les perturbations des services et des recherches.
- Rentabilité : Les systèmes d’énergie solaire ont considérablement diminué leur coût au cours de la dernière décennie. Cela rend l’investissement dans l’énergie solaire plus accessible pour les institutions de santé.
- Durabilité : L’énergie solaire est une ressource propre et renouvelable qui peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.
- Évolutivité : Les systèmes d’énergie solaire peuvent être facilement étendus pour répondre aux demandes croissantes des hôpitaux et des centres de recherche
Quand ajouter des systèmes PV solaires?
Il est important de prendre en compte les facteurs suivants pour décider quand ajouter des systèmes PV solaires aux hôpitaux et centres de recherche :
- Localisation : Les zones bénéficiant d’un ensoleillement abondant et d’un ombrage minimal sont idéales pour les installations PV solaires.
- Demande énergétique : Comprendre les modèles de consommation d’énergie de l’institution aidera à déterminer la taille appropriée du système PV solaire.
- Espace disponible : L’installation de panneaux solaires et d’équipements connexes nécessite suffisamment d’espace disponible dans l’installation.
- Incitations financières : Les gouvernements et les organisations peuvent offrir des incitations, des subventions ou des crédits d’impôt pour l’installation de systèmes PV solaires, les rendant plus abordables. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les opportunités de financement actuelles.
Quand ajouter un stockage de batterie?
Le stockage de batterie est utile dans les situations suivantes :
- Lorsque l’instabilité du réseau électrique est fréquente, et que la sauvegarde de l’alimentation électrique est essentielle pour maintenir les services et les activités de recherche.
- Lorsque la demande d’énergie fluctue au cours de la journée, et que l’énergie stockée peut être utilisée pendant les périodes de demande maximale.
- Lorsqu’il y a des projets d’expansion du système de panneaux solaires photovoltaïques à l’avenir, et que des capacités de stockage supplémentaires seront nécessaires.
Les différents types de solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS)
Différents types de solutions de stockage d’énergie par batterie peuvent être utilisées pour les hôpitaux et les centres de recherche, notamment :
- Les batteries à l’Acide-plomb : il s’agit d’une option rentable mais ayant une durée de vie plus courte et une densité d’énergie inférieure par rapport à d’autres types de batteries.
- Les batteries lithium-ion : elles offrent une densité d’énergie plus élevée, une durée de vie plus longue et de meilleures performances, mais sont plus coûteuses.
- Les batteries à flux : ces batteries conviennent bien au stockage d’énergie à grande échelle et peuvent fournir des durées de décharge plus longues, mais elles sont plus complexes et plus coûteuses que les autres options.
Hybridation avec le réseau électrique et/ou les groupes électrogènes diesel existants
L’intégration de systèmes solaires photovoltaïques avec le réseau électrique et/ou les groupes électrogènes diesel existants permet une alimentation électrique plus stable et flexible. Les systèmes hybrides peuvent optimiser la génération et la consommation d’énergie, réduisant ainsi la dépendance aux carburants diesel et les coûts opérationnels. Ces systèmes peuvent être conçus pour prioriser l’énergie solaire, n’utilisant l’électricité du réseau ou les générateurs diesel que lorsque cela est nécessaire.
Utilisations supplémentaires : Énergie solaire pour la production d’oxygène médical
L’oxygène médical est essentiel dans les hôpitaux pour divers traitements et procédures. Dans de nombreux hôpitaux d’Afrique subsaharienne, l’approvisionnement en oxygène peut être peu fiable et coûteux. L’énergie solaire peut être utilisée pour alimenter les systèmes de production d’oxygène médical, offrant ainsi une solution durable et rentable. En exploitant l’énergie solaire, les hôpitaux peuvent produire leur propre oxygène, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes et garantissant un approvisionnement régulier pour les besoins de santé critiques.
L’énergie solaire présente une solution prometteuse pour les hôpitaux et les centres de recherche biomédicale en Afrique subsaharienne, offrant une source d’énergie fiable, rentable et durable. L’évaluation des besoins et des circonstances spécifiques de chaque institution est essentielle pour déterminer le moment optimal et la méthode pour la mise en œuvre d’un système solaire photovoltaïque avec ou sans stockage de batterie ou hybride avec le réseau ou avec un groupe électrogène. En adoptant l’énergie solaire, les institutions de santé peuvent surmonter les défis des alimentations électriques peu fiables et contribuer au développement à long terme de l’infrastructure de santé de la région.
Êtes-vous prêt à explorer le potentiel de l’énergie solaire pour votre hôpital ou centre de recherche biomédicale en Afrique subsaharienne ? Notre équipe d’experts est là pour vous aider à évaluer vos besoins, concevoir la solution optimale et vous fournir une proposition technico-économique.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour entamer votre voyage vers un avenir énergétique plus fiable, durable et rentable.
Marcos Morales
Chef des projects commerciaux et international
AzimutWorld
marcos.morales@azimut360.coop
Bouaké: de la précarité énergétique à la santé
De la précarité énergétique à la santé : le rôle des énergies renouvelables dans l'amélioration des soins de santé à Bouaké.
Dans un contexte mondial d’urgence médicale et climatique comme celui de la COVID-19, le projet #KotiakróA360 a été lancé sous la direction de notre ingénieure Maria Vivancos et financé par l’Agence catalane de coopération au développement (ACCD). L’objectif du projet vise à améliorer les soins de santé du Centre de Santé et de la Maternité du quartier de Kottiakoffikro dans la ville de Bouaké, en Côte d’Ivoire.
Au cours de l’intervention dans la zone, un système de génération photovoltaïque a été mis en place, ce qui a permis de garantir la disponibilité d’électricité 24 heures sur 24 et d’améliorer l’efficacité énergétique du centre concerné. Nous rappelons qu’en Afrique, le réseau électrique général est souvent instable et provoque des coupures de courant récurrentes. Cela signifie que dans un hôpital ou un centre de santé, les consultations, les interventions chirurgicales, etc. peuvent être réalisées dans l’obscurité. De même, il est possible que les équipements médicaux se détériorent en raison de la mauvaise qualité du réseau. En outre, l’infrastructure concernée bénéficie également d’économies d’énergie en consommant moins d’électricité du réseau.
L’installation de panneaux solaires permet de stabiliser l’approvisionnement électrique et d’assurer sa disponibilité, ce qui prévoit une amélioration substantielle du service et des soins de santé, ainsi que de la durée de vie des équipements médicaux, tout en réduisant les pannes du réseau.
Au cours de la première phase du projet, notre ingénieure et chef de projet a travaillé avec les techniciens locaux pour installer un système photovoltaïque qui garantit la disponibilité d’énergie électrique produite localement à partir de sources renouvelables. Au cours du processus, des formations ont été dispensées aux techniciens pour assurer la maintenance de la centrale solaire, en favorisant au maximum l’autonomie locale possible. Cette installation a également permis la disponibilité d’oxygène médical produit localement à partir de concentrateurs.
L’oxygène est un médicament essentiel pour la prise en charge des accouchements et le traitement des maladies infantiles telles que la pneumonie, le paludisme ou la septicémie, des maladies très répandues dans la zone d’intervention. De plus, avec la pandémie de Covid-19, l’oxygène est devenu encore plus essentiel pour les centres de santé et les hôpitaux tels que celui de Kotiakró, qui a été désigné par le ministère de la Santé comme centre d’isolement et de traitement des patients Covid-19.
À ce moment-là, pendant la pandémie, il était prévu que, bien que la plupart des patients pris en charge présenteraient des symptômes légers, 14 % auraient besoin d’oxygène à l’hôpital et 5 % de ventilation mécanique en soins intensifs. C’est pourquoi la disponibilité d’oxygène médical est devenue une question vitale pour garantir la santé et le bien-être de la population.
L’installation de 3 concentrateurs d’oxygène a permis de répondre aux besoins en oxygène médical du centre de santé, assurant un accès garanti 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Auparavant, ce traitement n’était pas garanti. Comme l’expliquent Eugène Kra Kouassi, président de l’AIP, et Assé Kouadio Innocent, directeur du département de pédiatrie du CHU dans le documentaire que vous pouvez regarder, avant l’intervention, il n’y avait pas de centres de santé publics capables d’administrer de l’oxygène en continu.
Avant le projet, le seul centre de santé de la ville qui avait de l’oxygène était le CHU. Cependant, l’approvisionnement n’était pas garanti, car il était effectué à partir de bouteilles qui étaient remplies dans des usines centralisées à Abidjan, à 5 heures de route de Bouaké. Habituellement, les patients devaient être transportés jusqu’à l’hôpital de Yamoussoukro. Pour cette raison, il était nécessaire de trouver des alternatives pour l’approvisionnement en oxygène médical à Bouaké.
Si quelqu’un en dehors de la ville avait besoin de ce traitement, il devait souvent parcourir plus de 40 km pour arriver au CHU à Bouaké. Souvent, il arrivait que lorsqu’ils arrivaient, il n’y avait pas d’oxygène disponible dans les bonbonnes.
C’est pourquoi il était nécessaire de trouver des alternatives pour améliorer la prise en charge de ces patients. Parallèlement à l’installation des concentrateurs d’oxygène, le personnel technique et sanitaire a été formé à une utilisation correcte de l’équipement et à une meilleure prise en charge des patients. Le projet ne se limite pas à la partie technique liée aux installations, mais vise également une approche des soins et de l’amélioration de la santé par la sensibilisation de la population locale proche du Centre de Santé de Kotiakró, à travers la formation de groupes de femmes des différents villages et quartiers.
C’est au cours des différentes phases du projet que des sessions de sensibilisation ont été organisées sur les droits sexuels et maternels infantiles, visant à influencer la santé des femmes elles-mêmes, mais aussi à améliorer la santé de la communauté en fournissant des connaissances et des outils dans ce domaine pour promouvoir un modèle de promotion de la santé sexuelle axé sur les droits et le bien-être des personnes.
C’est pour cela que nous travaillons sur des projets comme celui-ci, car nous croyons que l’accès à l’énergie améliore l’accès à d’autres droits tels que le droit à une bonne attention sanitaire ou le droit à l’éducation. Bien que l’intervention dans la région soit maintenant terminée, nous attendons les résultats pour évaluer l’impact du projet sur l’amélioration des soins de santé, tant en ce qui concerne les équipements que le personnel sanitaire et les bénéficiaires.
Maria Vivancos
Chef du service de coopération et d’oxygène
Azimut World
maria.vivancos@azimut360.coop
Pour tirer le meilleur parti de l'espace d'un abri grâce à des panneaux solaires flexibles.
Pour tirer le meilleur parti de l'espace d'un abri grâce à des panneaux solaires flexibles. Une installation innovante au quai de pêcheurs du port de Barcelone
Il y a quelques semaines, l’une des installations photovoltaïques les plus innovantes de la ville a été présentée au port de Barcelone. L’installation réalisée sur le Moll de Pescadors fait partie du projet LIVE BIVP (Building-integrated Photovoltaics) coordonné par COMSA et cofinancé par le programme européen LIFE.
29,5 kWc ont été installés dans le but de démontrer des solutions pour intégrer des modules photovoltaïques dans des bâtiments aux toits complexes et promouvoir la production d’énergie propre dans tous les types de structures et de bâtiments.
Nos installateurs ont assemblé 584 panneaux solaires avec la particularité d’être fabriqués avec un matériau organique léger, flexible et facile à installer. Ces panneaux solaires innovants ont été développés par la société allemande Heliatek et on estime qu’ils produiront 43,4 MWh d’électricité d’ici la fin de l’année.
Les panneaux solaires utilisés dans ce projet sont sensiblement différents aux panneaux couramment utilisés dans les installations photovoltaïques. Heliasol est le prototype sur lequel la société allemande travaille et c’est un modèle de panneau solaire flexible avec couche adhésive sur le dos.
De cette façon, les matériaux utilisés pour la fabrication, ainsi que leur légèreté, permettent de réduire les quantités de matériaux d’assemblage.
La technologie de panneau flexible sans cadre rigide, permet aux panneaux de s’adhérer directement au toit sans avoir besoin de toute la structure qui est généralement nécessaire. De plus, il permet de s’adapter à différents types de structures. Dans le cas du projet Moll de Pesacadors, le toit a une forme ovale, ce qui rend ce modèle de panneau mieux adapté qu’un panneau de silicium cristallin rigide habituel avec un cadre rigide en aluminium.
De plus, bien qu’un panneau typique avec son analyse du cycle de vie implique généralement une émission de gaz d’environ 40 ou 50 g d’équivalent CO2 pour chaque kWh généré, les panneaux flexibles installés ont des émissions en dessous de 10 g CO2. Les matériaux organiques utilisés pour leur fabrication, et le fait de ne pas utiliser d’éléments des terres dites rares, signifient une réduction de l’impact environnemental de cette technologie.
Cependant, la cellule elle-même a une efficacité d’environ 7%, contrairement aux panneaux de silicium monocristallin couramment installés qui sont d’environ 20%. Malgré les limites actuelles, c’est une technologie qui, au fil des ans, améliorera l’efficacité et fournira de multiples utilisations.