Analyse du potentiel énergétique des hydroliennes pour l’amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kenge, RDC : Cas de la Rivière Bakali
Mots-clés :
Potentialités énergétiques, Énergie renouvelable, approvisionnement en eau potable, dimensionnement de l’hydrolienne, Ville de KengeRésumé
Le recours exclusif aux énergies fossiles pour la production d’électricité par des centrales thermiques afin d’alimenter les systèmes d’eau potable ne garantit pas une exploitation optimale des ressources en eau. Cette étude vise à analyser les potentialités énergétiques de la rivière Bakali pour la valorisation de l’énergie électrique hydrolienne, afin de faire face à l’utilisation de générateurs diesel, confrontés aujourd’hui à l’augmentation du prix des carburants dans la ville de Kenge. En effet, les coûts élevés de transport de ces carburants dans des régions souvent difficiles d’accès limitent le temps de fonctionnement des usines de production d’eau potable, avec pour conséquence un faible taux de desserte en eau potable. Pour ce faire, les paramètres hydrométriques permettant d’améliorer le rendement de la roue de l’hydro-générateur ont été utilisés, ainsi que différentes formules pour déterminer les caractéristiques de l’hydrolienne flottante, exploitables en fonction des opportunités offertes par la rivière Bakali. Les résultats ont montré que, pour une plage de vitesse d’écoulement de l’eau de la rivière de 2,5 à 3 m/s, la puissance effective développée serait de 7 à 11 kW et le nombre d’hydroliennes dans le parc serait de 29 à 17. De même, pour une vitesse d’écoulement de 3 à 3,5 m/s, la puissance effective serait de l’ordre de 17 à 19 kW avec un parc de 17 à 11 hydroliennes, répondant ainsi à un besoin énergétique de 200 kWh nécessaire au fonctionnement de l’usine de production d’eau potable de la ville de Kenge.
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