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LE PRINCIPE, ET SA LIMITE
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Le module de 1 MW a été conçu pour les sites trop petits pour tout le reste : un versant de 160 m, une seule éolienne, un raccordement HTA. Tout ce que la famille a appris depuis s'y applique, et un point lui est propre : avec un seul emplacement, le choix de la machine est le seul levier d'énergie. La version 11 a montré que la 6 MW à rotor de 175 à 180 m, classe III, est le kWh supplémentaire le moins cher de la famille ; sur l'unique emplacement de la version 4, elle donne +45 % d'énergie pour le même dossier. Mais une boucle d'eau de 1 à 1,5 MW coûte presque autant à construire qu'une boucle de 3 MW, et c'est ce qui borne la version 4 : son kWh baisse de 48 à 39,5 €/MWh, et il reste au-dessus de celui de toutes les versions à plusieurs éoliennes.
| Élément | V4 d'origine (06/10/26) | V4 révisée (10/10/26) |
| Éolienne | 1 x 4,5 MW, mât 100 m, rotor 2024 | 1 x 6 MW, rotor 175 à 180 m, classe III, mât 120 m |
| Raccordement | 5 MW | 7 MW, HTA, dimensionné sur la production (V11) |
| Bassins | 2 x 20 000 m³ à 160 m, 7,8 MWh | 2 x 30 000 m³ à 160 m, 12 MWh, pour garder un quart de pilotable |
| Pelton / pompe | 1 MW / 1,4 MW à vitesse variable | 1,5 MW / 2 MW à vitesse variable |
| Conduite | DN800, cloches | DN800, ballon anti-bélier dimensionné |
| Photovoltaïque | 1,5 MWc trackers, 0,6 MWc flottant | 1,5 MWc trackers bifaciaux, 0,05 MWc talus ; flottant en option |
| Eau | couverture et flottant, drainage de 20 ha | impluvium V12 : argile et panneaux collecteurs sur le drainage existant, zéro camion |
| Retenue d'amont | option, 100 000 m³ | option inchangée, financée par la GEMAPI |
| Méthode de calcul | heures équivalentes | modèle horaire paramétré (V13) |
| Électricité vendue | 15,45 GWh (15,7 au modèle) | 22 GWh |
| Part pilotable | 16 % annoncé, 23 % au modèle | 25 % |
| Investissement en série | 10 M€ (éolien à 1,02 M€/MW) | 12,2 M€ à 0,91 M€/MW ; 13,9 à 1,2 |
| Investissement par GWh annuel | 0,65 M€ | 0,55 M€ |
| LCOE privé / public | 48 / 41 €/MWh | 39,5 / 33,5 à 0,91 ; 44 / 37,5 à 1,2 |
| Temps de retour | 7,0 ans | 5,9 ans à 0,91 ; 6,7 à 1,2 |
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1. LE MODÈLE HORAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Le modèle est celui de la
version 13, paramétré. Il compte 1,9 GWh de pluie, ceux de la grande retenue des versions 8 à 14 ; la version 4 n'en a que 0,14, et 1,7 GWh ont donc été retirés de chaque résultat. L'appel
python3 hydroloop_muhleisen_2026_v13_simulation.py 6.5 0 1.0 0.6 1 4.5 5 7.8 1 1.4 1.5 0 redonne la version 4 d'origine ; l'appel
6.5 0 1.09 0 1 6 7 12 1.5 2 1.5 0.05 donne la version révisée.
| Étape | Éolienne | Stock | Vendu (pluie corrigée) | Pilotable | Investissement (série, 0,91 M€/MW) | LCOE privé / public |
| V4 d'origine au modèle | 4,5 MW, rotor 2024 | 7,8 MWh | 15,7 GWh | 23 % | 10 M€ (à 1,02) | 48 / 41 (page d'origine) |
| 1. Grand rotor classe III, raccordement 5,5 MW, flottant remplacé par l'impluvium, pompe à vitesse variable | 4,5 MW | 7,8 MWh | 17 GWh | 22 % | 10,4 M€ | 46 / 39 |
| 2. Machine de 6 MW, raccordement 7 MW | 6 MW | 7,8 MWh | 22,5 GWh | 17 % | 11,5 M€ | 40 / 34, mais le pilotable passe sous 20 % |
| 3. Bassins de 30 000 m³, Pelton 1,5 MW, pompe 2 MW | 6 MW | 12 MWh | 22 GWh | 25 % | 12,2 M€ | 41 / 35 |
| 4. Génie civil (2,5 M€) amorti sur 60 ans (V14) | | | 22 GWh | 25 % | 12,2 M€ | 39,5 / 33,5 |
L'étape 2 est le levier, l'étape 3 rend la règle du pilotable vraie avec la grosse machine : le stock passe de 7,8 à 12 MWh pour que la Pelton turbine un quart de la production chaque soir. À 1,5 MW, elle reste sous le seuil de concession hydroélectrique français de 4,5 MW, ce que la version 7 révisée ne peut plus dire.
| Vent moyen à 120 m | Heures éoliennes | Vendu | Pilotable | LCOE privé / public à 0,91 | à 1,2 |
| 5,5 m/s | 2 760 h | 17 GWh | 30 % | 51 / 43,5 | 57 / 48 |
| 6,5 m/s (référence) | 3 600 h | 22 GWh | 25 % | 39,5 / 33,5 | 44 / 37,5 |
| 7,5 m/s | 4 290 h | 26 GWh | 22 % | 33,5 / 28,5 | 37 / 32 |
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2. LES CHIFFRES EN SÉRIE DE 10 MODULES
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| Poste | V4 d'origine (M€) | V4 révisée (M€) | Ce qui change |
| Éolienne | 4,6 (4,5 MW à 1,02 M€/MW) | 5,5 à 0,91 ; 7,2 à 1,2 (6 MW) | grand rotor, deux colonnes de prix |
| Photovoltaïque trackers 1,5 MWc bifaciaux et talus | 0,85 | 0,88 | bifacial au même prix |
| Photovoltaïque flottant 0,6 MWc | 0,65 | 0 (option sites secs sans impluvium, 0,65) | remplacé par l'impluvium |
| Bassins 2 x 30 000 m³, drainage, impluvium | 0,95 | 1,35 | exposant 0,8 sur le stock, argile et gouttières compris |
| Pelton 1,5 MW, pompe 2 MW à vitesse variable, conduite, trompe, pompes à membrane, ballon | 2,4 | 3,5 | exposant 0,7, plus 10 % pour la vitesse variable |
| Raccordement 7 MW HTA, contrôle-commande, bâtiment | 0,65 | 0,8 | un peu plus de puissance |
| Lidar, stock de pièces, instrumentation, sismomètre, station de salissure | | 0,2 | méthode des versions 10 à 14 |
| Total | 10,0 | 12,2 à 0,91 ; 13,9 à 1,2 | |
| OPEX par an | 0,17 | 0,2 | |
Recettes au prix bas : 22 GWh à 90 €/MWh, 1,98 M€ ; surprix du pilotable 0,11 ; prime de capacité 0,18 pour 1,5 MW ; OPEX 0,2 ; net 2,07 M€ ; retour 5,9 ans à 12,2 M€, 6,7 à 13,9. Les 40 % de coûts fixes (usine, conduite, raccordement, automate, 4,5 M€) sont ce qui sépare la version 4 révisée de la version 7 révisée, à 36 €/MWh : la même boucle, partagée par six éoliennes au lieu d'une.
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3. CE QUI VIENT DES VERSIONS 5 À 14, SANS CHANGER LES GWh
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* L'impluvium de la version 12 à la place du flottant. La version 4 d'origine disait le flottant « indispensable au bilan d'eau » ; l'argile du site compactée sous les trackers et les panneaux eux-mêmes comme collecteurs font mieux : sur 1,5 MWc, 0,75 ha de panneaux et 1,5 ha d'argile donnent 5 000 à 7 000 m³ par an sur un site à 300 mm, en plus des 20 ha de drainage existants, pour l'évaporation de deux bassins de 12 000 m². Le flottant reste une option sur les sites où l'impluvium ne peut pas se faire.
* Ballon anti-bélier dimensionné : 1,3 m³/s dans une DN800, 2,6 m/s, Joukowsky 26 bars en plus des 16 statiques si la pompe déclenche d'un coup ; ballon de 5 à 10 m³ précharge 13 à 14 bars, confirmé par calcul transitoire. La page d'origine le décrivait bien, sans le chiffrer.
* Campagne lidar de 12 mois et tableau de sensibilité : avec une seule machine, le vent du site est tout le projet.
* Sismomètre à ondes P sur la vanne de tête, grilles fines devant l'injecteur, berges sans arbres, huile ester, piézomètres dans les digues, stock de pièces (une roue Pelton de rechange, c'est ici 5 % du prix du module : à mutualiser sur la série), station de salissure, position grêle.
* Pelton turbinée sur le prix du marché, réserve de fréquence symbolique à cette taille.
* Les deux colonnes de prix de l'éolien, et le génie civil amorti sur 60 ans avec repowering de l'éolienne à 25 ans.
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4. CE QUI RESTE PROPRE À LA VERSION 4
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* Un seul emplacement : le module des carrières, des friches de versant, des collines, de tout ce qui est trop petit pour six machines. Raccordement HTA sur le réseau de distribution, Pelton sous le seuil de concession, un dossier d'une éolienne et de deux plans d'eau.
* Le kWh le plus cher de la famille, et il faut le dire : 39,5 €/MWh contre 36 pour la version 7 révisée et 28 pour la version 14. La version 4 ne se choisit pas pour son prix, elle se choisit parce que le site ne permet rien d'autre, ou parce qu'une collectivité veut commencer par un module avant une série.
* Ce que la page d'origine disait reste vrai : à 12 MWh, une batterie coûte deux à trois fois moins que la boucle d'eau ; la STEP se justifie par ses 60 ans de génie civil, l'absence de métaux critiques et la série, pas par le prix du stockage seul.
* La retenue d'amont reste une option financée par la protection contre les inondations, pas par l'électricité.
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5. POUR LE PLAN MONDIAL
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Le plan comptait 72 000 modules de versions 3 et 4 à 19 GWh pour 1 368 TWh. En modules révisés à 22 GWh, il en faut 62 000. Le budget de ce poste ne bouge presque pas (740 à 760 milliards), parce qu'un module révisé coûte plus cher qu'un module d'origine ; le gain est en sites, 10 000 de moins, et en pilotable. La page du plan est mise à jour avec ces chiffres.
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6. POINTS DE VIGILANCE
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* La 6 MW de classe III exige une turbulence modérée que le lidar confirme ; sinon on reste en 4,5 MW à l'étape 1, 17 GWh et 46 / 39 €/MWh.
* Une seule machine, c'est aucune redondance : un arrêt d'éolienne arrête toute la production hors Pelton ; le stock de pièces et le contrat de maintenance comptent plus ici qu'ailleurs.
* Les coûts de la boucle sont mis à l'échelle depuis la version 4 d'origine par les lois de la version 13 ; à cette taille, un devis peut s'en écarter de 20 %.
* Le modèle horaire garde ses limites ; la correction de pluie de 1,7 GWh est une approximation.
* Les chiffres en série ne valent qu'à partir du dixième module identique.
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CONCLUSION
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La version 4 révisée fait ce que la version 7 révisée a fait : mettre la meilleure machine sur chaque emplacement compté, et reprendre la méthode des versions 10 à 14. Elle gagne 8,5 €/MWh et un tiers de pilotable en plus, et elle garde ce qui la définit, un module de petit site qu'une collectivité peut décider seule. Elle écrit aussi sa limite sans détour : la boucle d'eau ne se dilue pas à 1 MW, et dès que la crête porte six machines, c'est la version 7. Plans, schémas, textes et code sous licence CC BY 4.0.
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SOURCES
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Hydroloop Muhleisen 2026 V4, la page d'origine du 06/10/26
Hydroloop Muhleisen 2026 V7 révisée, la même méthode sur six emplacements
Hydroloop Muhleisen 2026 V11, le grand rotor et le raccordement sur la production
Hydroloop Muhleisen 2026 V12, l'impluvium
Hydroloop Muhleisen 2026 V14, pompes à vitesse variable, génie civil sur 60 ans, sûreté
Le modèle horaire paramétré (Python, sans bibliothèque)
Les bonnes idées du site
Le plan mondial
Olivier Muhleisen en collaboration avec Claude (Anthropic), octobre 2026. Plans, schémas, textes et code sous licence CC BY 4.0.