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Hydroloop Muhleisen 2026, version 1 : une micro-STEP prototype de 1 MW en circuit d'eau fermé, alimentée par le vent, le soleil et le biogaz, avec tous les modules passifs de l'invention d'origine. 05/10/26

Version 1 de la refonte 2026 de l'Hydroloop trompe Muhleisen. Les deux autres versions : V2 boostée par un petit cours d'eau et V3 ECO. Les trois pages d'origine (mai et juin 2026) restent en ligne : Hydroloop trompe Muhleisen, version 1 MW et 20 MW, mise à jour 20 MW.
Schéma Hydroloop Muhleisen 2026 V1
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POURQUOI CETTE REFONTE
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Les trois pages Hydroloop de mai et juin 2026 ont été relues en octobre 2026 avec un calcul physique complet. Le verdict est sans appel et il est publié ici tel quel : un circuit d'eau fermé ne produit pas d'énergie, il en stocke. L'énergie qu'une turbine extrait d'une chute est au mieux égale à celle qu'il faut dépenser pour remonter la même eau, et avec les pertes on dépense toujours plus qu'on ne récupère. La trompe hydraulique, les pompes béliers et les chambres à membrane prélèvent leur énergie sur la chute elle-même, donc sur la turbine. Les 150 L/s sur 15 m des pages d'origine donnent 22 kW hydrauliques, pas 1 MW. Les ROI de 1 an et les LCOE de 12 €/MWh n'avaient donc pas de base.

Ce qui tenait, et qui est conservé ici : le réservoir pilotable, le bassin haut froid et couvert, la trompe comme source d'air comprimé gratuit, la chambre à membrane comme pompe de secours, la cogénération, l'idée de série de modules identiques et la publication en libre accès. Ce qui change : l'énergie vient du vent, du soleil et du biogaz, la chute passe à 160 m, le site est une friche ou une carrière, et les chiffres sont ceux de la petite hydraulique réelle de 2026.

La référence de marché de cette version est la micro-STEP de Saint-Antoine à Ajaccio, 12 MW et 50,5 MWh pour 50 M€, validée par la CRE le 26 mai 2026, première STEP neuve en France depuis 1985.

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1. LE SITE
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* Friche industrielle ou carrière avec 160 m de dénivelé entre deux plateformes, poste HTA à moins de 2 km. Le site déjà artificialisé réduit l'étude d'impact et le calendrier.
* Deux bassins de 20 000 m³ en géomembrane soudée, 4 000 m² chacun, 5 m de profondeur. Sur une carrière avec plan d'eau existant, le bassin bas est déjà là.
* Bassin haut couvert par un bouclier blanc flottant (albédo 0,9) et ventilé par des extracteurs solaires ASD : évaporation réduite de 70 à 80 %, eau maintenue entre 12 et 14 °C, source froide pour l'ORC et le refroidissement des panneaux hybrides.
* Bassin bas aéré en continu par l'air comprimé de la trompe hydraulique.
* Fossés de drainage du site de 20 ha dirigés vers le bassin haut : environ 140 000 m³ par an, 7 % des m³ à remonter, sans énergie.

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2. LA BOUCLE DE STOCKAGE
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ÉlémentValeur
Énergie stockée8,7 MWh bruts, 7 MWh utiles
TurbinePelton 1 MW, 0,75 m³/s
Pompemulticellulaire 1,4 MW, vitesse variable, moteur à aimants permanents, alimentation en courant continu direct depuis le photovoltaïque
Conduite forcéeDN800, 160 m de chute
Rendement aller-retour73 à 76 %
Puissance garantie1 MW pendant 7 h, une fois par jour
Cycle annuel2,5 GWh turbinés pour 3,4 GWh pompés

Remonter 1 m³ de 160 m coûte au minimum 0,218 kWh, c'est la gravité. Avec les meilleures pompes du catalogue on est à 0,27 kWh/m³. Aucun mécanisme passif ne descend en dessous.

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3. LES SOURCES D'ÉNERGIE
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SourceProduction annuelleRôle
Éolienne 4,5 MW, mât 100 m13,5 GWhsource principale, pompage de nuit
Photovoltaïque standard 1 MWc sur trackers mono-axe1,45 GWhpompage de jour en courant continu direct
Photovoltaïque hybride Mcold 0,5 MWc refroidi par l'eau du bassin bas0,65 GWh électriques et 1,1 GWh de chaleur à 45 °Créseau de chaleur, séchage du digestat
Photovoltaïque flottant 0,6 MWc sur les deux bassins0,65 GWhsans terrain, anti-évaporation
Cogénération biogaz Chapigaz 100 kW0,4 GWh électriques et 0,5 GWh de chaleurpilotable, semaines sans vent
Micro-ORC 80 à 100 kW entre l'eau à 45 °C et le bassin haut à 12 °C0,5 GWhvalorise la chaleur d'été invendue
Drainage pluvial140 000 m³7 % du pompage
Béliers hydrauliques sur fossés et sources, éolienne multipale et vis d'Archimède0,02 GWh équivalentrésilience, 1 % du pompage, 0,4 % du coût
Total17,15 GWh électriques, 1,6 GWh thermiquesbesoin de pompage 3,4 GWh

Hypothèses : vent moyen 6,5 m/s à 100 m, 1 300 heures équivalent plein soleil, trackers à +22 %. Un site à 5,5 m/s de vent moyen ajoute 10 €/MWh au LCOE.

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4. LES AUXILIAIRES SANS ÉLECTRICITÉ (L'HÉRITAGE DE L'INVENTION D'ORIGINE)
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* Trompe hydraulique en sortie de turbine : 20 à 30 kW d'air comprimé gratuit, utilisés pour l'aération des bassins, la commande pneumatique des vannes de garde et de sécurité et les pompes de fond. Sur une STEP classique, c'est un compresseur électrique qui fait ce travail.
* Chambres à membrane Muhleisen (pompes pneumatiques à membrane) alimentées par cet air : désensablement et vidange des bassins, fonctionnent pendant une panne réseau totale.
* Thermosiphon sur la boucle chaude des panneaux hybrides vers l'échangeur, sans circulateur.
* Vérins à cire Vernet sur les volets d'aération des dômes blancs.
* Cloches d'air anti-bélier sur la conduite forcée.
* Béliers hydrauliques sur les fossés de drainage et les sources de versant : remontent 1 à 2 L/s en permanence pendant 50 ans sans entretien.
* Éolienne multipale de 8 m sur pompe à piston pour les nuits à vent faible.
* Pavillon Owater près du bâtiment d'exploitation : eau chaude et eau potable du local, vitrine pédagogique du site.

Ces modules ne portent pas la production, ils pèsent 1 % du pompage. Ils sont gardés parce qu'ils rendent le site robuste, qu'ils dureront un siècle sans électronique, et qu'ils lissent la production.

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5. FONCTIONNEMENT
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Le vent et le photovoltaïque sont vendus en direct quand le prix est bon. Aux heures de prix bas ou négatifs (513 heures en 2025 selon le bilan électrique RTE, contre 352 en 2024), on pompe. Le soir et aux pics de consommation, on turbine à 1 MW pendant 7 h. Après une semaine sans vent ni soleil, le biogaz garantit 100 kW en continu et le drainage remplit 7 % du bassin. La chaleur alimente des serres, un séchoir de digestat ou un réseau de quartier.

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6. CHIFFRES ÉCONOMIQUES
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PosteÀ l'unité (M€)En série de 10 modules (M€)
Éolienne 4,5 MW, mât 100 m5,74,6
Photovoltaïque standard 1 MWc sur trackers0,70,55
Photovoltaïque hybride Mcold 0,5 MWc0,90,7
Photovoltaïque flottant 0,6 MWc0,80,65
Bassins, membranes, couverture froide, drainage (site réutilisé)1,20,95
Pelton, pompe, conduite, trompe, pompes à membrane3,22,55
Biogaz 100 kW (part du site)0,50,4
Micro-ORC et échangeurs0,40,3
Owater, béliers, multipale, pavillon0,30,25
Raccordement, contrôle-commande, bâtiment0,90,75
Total14,611,7

Recettes annuelles : 16,25 GWh vendus (13,75 en direct, 2,5 pilotables) à 0,09 €/kWh = 1,46 M€, prime de capacité et flexibilité 0,25 M€, chaleur 1,1 GWh à 0,05 €/kWh = 0,06 M€. OPEX 0,25 M€. Recette nette 1,52 M€ par an.

IndicateurÀ l'unitéEn série de 10
Temps de retour simple9,6 ans7,7 ans
LCOE, financement privé 4 % sur 30 ans68 €/MWh57 €/MWh
LCOE, financement public 3 % sur 35 ans58 €/MWh49 €/MWh

Références 2026 pour comparer : éolien terrestre neuf 50 à 65 €/MWh, photovoltaïque au sol 45 à 60, cycle combiné gaz 90 à 150. La micro-STEP d'Ajaccio revient à environ 4 200 €/kW et 1 000 €/kWh stocké. Durée de vie : 25 ans pour les sources, 50 ans pour les bassins et la conduite.

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7. CE QUE CETTE VERSION CORRIGE PAR RAPPORT AUX PAGES D'ORIGINE
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* La boucle d'eau ne produit pas d'énergie, elle stocke 7 MWh avec 25 % de pertes. Toute l'énergie vient du vent, du soleil et du biogaz.
* La trompe, les béliers, la vis et les capteurs thermiques ne remontent pas 100 % de l'eau mais environ 8 % au total. Ils sont gardés pour l'air comprimé, la résilience et la chaleur.
* 1 MW exige 160 m de chute et 0,75 m³/s, pas 15 m et 150 L/s.
* Le ROI passe de 1 an à 8 à 10 ans et le LCOE de 12 à 50 à 68 €/MWh, c'est-à-dire aux chiffres de toutes les installations réelles de cette classe. C'est précisément ce qui rend le projet défendable devant une commune, un investisseur ou la CRE.

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8. POINTS DE VIGILANCE
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* Le choix du site fait tout : dénivelé, foncier déjà dégradé, absence de zone humide, vent, raccordement proche.
* À 1 MW, une batterie lithium fait le même service de stockage pour trois fois moins cher. La STEP se justifie par la durée de vie, l'absence de métaux critiques, la chaleur, la série, et le fait de stocker 7 h.
* Il y a beaucoup de composants pour 1 MW. Chaque système ajouté est un contrat de maintenance. C'est une centrale de démonstration ; la version industrielle est la V3 ECO.
* Prévoir 3 à 5 ans d'études et d'autorisations, même sur friche.
* Les chiffres en série ne valent qu'à partir du dixième module identique.

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SOURCES
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Actu-Environnement : cinq projets de stockage retenus par la CRE en Corse
Eonergie : la CRE valide cinq projets de stockage en Corse
Mairie d'Ajaccio : projet de STEP de Saint-Antoine
Journal des ENR : réhabilitation de la STEP Lac Blanc / Lac Noir
Orelni Énergie : la loi hydroélectricité 2026 et les STEP
Techniques de l'Ingénieur : pompage et turbinage simultanés à Grand'Maison
RTE : bilan électrique 2025, prix et heures négatives
Prix des batteries LFP stationnaires 2025-2026
Wikipédia : trompe hydraulique
Wikipédia : station de transfert d'énergie par pompage

Olivier Muhleisen en collaboration avec Claude (Anthropic), octobre 2026. Plans libres de droit, open source.



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