L'IEA PVPS publie la mise à jour la plus complète des données d'évaluation du cycle de vie photovoltaïque depuis plus d'une décennie

2026-08-21 10:06
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fr.wedoany.com Rapport : Nouvelles de WeDoAny, le groupe de travail 12 du programme de systèmes d'énergie photovoltaïque de l'Agence internationale de l'énergie (IEA PVPS) a récemment publié l'« Inventaire du cycle de vie des systèmes photovoltaïques » (édition 2026), offrant la mise à jour la plus complète depuis plus de dix ans des données de base pour l'évaluation du cycle de vie (ACV) de l'électricité photovoltaïque mondiale. Le nouvel inventaire couvre les cellules en silicium cristallin TOPCon et PERC, les modules à couches minces CdTe, les onduleurs string, les systèmes de support, ainsi que trois systèmes de référence : résidentiel, commercial et centrale au sol à grande échelle. Les données sont librement accessibles via le site web de l'IEA PVPS et le dépôt de l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), et sont entièrement compatibles avec la base de données suisse open-source d'ACV 2025 (BAFU:2025).

Les données clés de cette mise à jour proviennent de 83 évaluations du cycle de vie au niveau des usines collectées lors des procédures d'appel d'offres photovoltaïques menées par l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) entre 2022 et 2025. Le contrôle qualité des données a été assuré par l'École des Mines de Paris, tandis que l'examen par les pairs, l'analyse et l'anonymisation ont été réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) au sein de son Institut national de l'énergie solaire (INES) et de CERTISOLIS. Les 83 usines couvrent l'ensemble de la chaîne industrielle, de la purification du polysilicium à l'assemblage des modules, représentant respectivement environ 29 % de la capacité mondiale de polysilicium, 16 % de la capacité de plaquettes, 7 % de la capacité de cellules et 9 % de la capacité de modules. Parmi elles, 82 usines sont situées en Chine, reflétant la répartition géographique réelle de la fabrication de silicium cristallin en 2024 — la Chine représentant cette année-là environ 93 % de la production mondiale de polysilicium, 96 % de la production de plaquettes, 90,3 % de la production de cellules et 86,1 % de la production de modules en silicium cristallin. Les données sur les modules CdTe ont été fournies directement par First Solar, qui représente plus de 90 % de la production mondiale de modules CdTe.

Le rapport indique que les ensembles de données sur le silicium cristallin « peuvent être légèrement biaisés vers une chaîne d'approvisionnement à faibles émissions de carbone » — les 83 usines étant pour la plupart des usines chinoises orientées vers l'exportation, susceptibles d'adopter des procédés et une efficacité d'utilisation des matériaux plus avancés que la moyenne mondiale. Par conséquent, les données représentent davantage la production destinée à l'exportation que le marché intérieur chinois ou la moyenne de la production mondiale. Le rapport souligne également que l'inventaire utilise uniformément le mix de réseaux électriques moyen de chaque pays, plutôt que les mix d'énergies propres autodéclarés par les usines individuelles, ce qui limite considérablement tout biais résiduel. Les données sont adaptées pour servir d'inventaire de référence générique, d'inventaire de sélection et de référence d'harmonisation ; pour les ACV comparatives impliquant des fabricants spécifiques ou des décisions d'approvisionnement, les données de première main des fabricants doivent être privilégiées.

Cette mise à jour introduit pour la première fois des données d'inventaire du cycle de vie simulées développées par Fraunhofer ISE, représentant une usine virtuelle optimisée de monocristallin d'une capacité annuelle de 5 GWp, couvrant les technologies de cellules PERC et TOPCon ainsi que des scénarios de stratégie de production circulaire. Par rapport aux ensembles de données industrielles de 1999-2006 qui sous-tendaient les ACV précédentes, cette usine virtuelle présente une réduction de 11,7 % à 94,3 % dans 14 des 15 catégories d'impact environnemental évaluées selon la méthode de l'empreinte environnementale de l'UE (EF). L'inventaire simulé et l'inventaire mesuré présentent une forte concordance dans le score environnemental global.

Sur le plan des filières technologiques, la transition du PERC vers le TOPCon constitue le cœur de cette mise à jour. Le rapport suppose une efficacité de 21,7 % pour les modules PERC de type p et de 23,2 % pour les modules TOPCon de type n, reflétant la moyenne commerciale de 2024. La technologie du polysilicium a été retirée de la mise à jour, tandis que les données CIGS et pérovskite-silicium tandem n'ont pas encore été actualisées, cette dernière étant classée comme prioritaire, à intégrer lorsque des données de production commerciale à grande échelle seront disponibles, avec une entrée sur le marché prévue en 2027. L'architecture des systèmes de référence a été ajustée en conséquence : l'ancien système résidentiel de 3 kWp a été remplacé par un système de 10 kWp, reflétant la tendance à la hausse des tailles d'installation réelles sur les principaux marchés. Le rapport couvre désormais trois architectures de référence : un système résidentiel en toiture de 10 kWp, un système commercial en toiture de 250 kWp et un grand système au sol de 10 MW.

La section prospective du rapport identifie les priorités pour la prochaine mise à jour : la mise à jour continue des données de fabrication du silicium cristallin constitue la priorité la plus élevée ; les technologies commerciales émergentes telles que la pérovskite-silicium tandem constituent la deuxième priorité ; les données sur l'équilibre du système (BOS) constituent la troisième priorité, avec un accent sur les tendances de conception des centrales au sol à grande échelle concernant les trackers à un axe, les modules de grande taille et des ratios CA/CC plus élevés.

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