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Hydroloop Muhleisen 2026, version 6 révisée : la centrale de haute montagne à 600 m de chute remise au niveau des versions 11 à 14, 147 GWh au lieu de 104, 36 €/MWh au lieu de 50, et 14 GWh garantis par le torrent. 10/10/26

La version 6 du 07/10/2026 est la plus grosse des premières versions : 600 m de chute, deux bassins de 100 000 m³ pour 147 MWh, deux Pelton de 5 MW, six éoliennes, un torrent de 300 L/s qui apporte 14 GWh par an sans intermittence. Elle a été figée avant le modèle horaire, le grand rotor, le raccordement sur la production, les pompes à vitesse variable et les deux colonnes de prix. Cette page la reprend avec tout cela, comme les versions 7, 4 et 3 révisées. Au modèle horaire, la version 6 d'origine tenait : 107 GWh pour 104 annoncés. Avec des machines de 6 MW à grand rotor sur ses six emplacements, elle fait 147 GWh pour 74,5 M€ en série, 36 €/MWh en privé et 30,5 en public, au lieu de 50 et 42. C'est exactement le kWh de la version 7 révisée : la chute de 600 m et le torrent ne font pas baisser le prix, parce que le plancher est le kWh éolien plus les coûts fixes. Ce qu'ils apportent, c'est 14 GWh garantis 365 jours par an et 27 % de pilotable au lieu de 21, ce qui se paie sur les réseaux électriques, pas sur la centrale. La version 6 révisée est la version 7 révisée des massifs à torrent.

Schéma de l'Hydroloop Muhleisen 2026 V6 révisée
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LE PRINCIPE : LA MÊME RECETTE, ET CE QUE LA HAUTE MONTAGNE AJOUTE
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La version 6 n'a pas plus d'emplacements que la version 7 : six éoliennes sur une crête. La recette des révisions s'y applique donc telle quelle : la meilleure machine du catalogue sur chaque emplacement, le raccordement dimensionné sur la production, le flottant retiré parce que le torrent rend l'eau abondante, les pompes à vitesse variable, le ballon anti-bélier, le génie civil amorti sur 60 ans, le prix de l'éolien en deux colonnes. Ce que la version 6 ajoute, c'est la chute : à 600 m, un mètre cube vaut 1,47 kWh, les deux bassins de 100 000 m³ stockent 147 MWh, de quoi tenir 10 MW toute la nuit, et le torrent de 300 L/s fait 1,59 MW en continu. La page d'origine annonçait 47 % de pilotable ; avec des éoliennes de 6 MW et la même Pelton de 10 MW, la part tombe à 27 %, parce que la production monte de 40 % et que la turbine ne grossit pas. Une variante à trois Pelton remonte à 35 %, pour 4,5 €/MWh de plus : c'est le prix de la puissance, comme la page d'origine l'avait écrit.

ÉlémentV6 d'origine (07/10/26)V6 révisée (10/10/26)
Éoliennes6 x 4,5 MW, mât 100 m, rotor 20246 x 6 MW, rotor 175 à 180 m, classe III, mât 120 m
Raccordement30 MW, HTB 63 kV36 MW, HTB 63 kV, dimensionné sur la production (V11)
Chute, bassins, stock600 m, 2 x 100 000 m³, 147 MWhinchangés
Pelton / pompe2 x 5 MW / 14 MW à 60 bars2 x 5 MW / 14 MW à vitesse variable ; variante 3 x 5 MW / 18 MW
ConduiteDN1000, 60 bars, 2 000 m, deux clochesDN1000, 60 bars, 2 000 m, ballon anti-bélier dimensionné
Torrent300 L/s, 13,9 GWh par anidem, prise partielle, passe à poissons
Photovoltaïque12 MWc trackers, 3 MWc flottant12 MWc trackers bifaciaux sur gravier clair, 0,3 MWc talus ; flottant retiré
Méthode de calculheures équivalentesmodèle horaire paramétré (V13), 8 760 heures
Électricité vendue104 GWh (107 au modèle)147 GWh (139 avec 3 Pelton)
Part pilotable47 % annoncé, 38 % au modèle27 % (35 % avec 3 Pelton)
Garanti 365 jours par l'eau13,9 GWh14 GWh
Investissement en série70,5 M€ (éolien à 1,02 M€/MW)74,5 M€ à 0,91 M€/MW ; 85 M€ à 1,2
Investissement par GWh annuel0,68 M€0,51 M€
LCOE privé / public50 / 42 €/MWh36 / 30,5 à 0,91 ; 40,5 / 34 à 1,2
Temps de retour7,3 ans5,3 ans à 0,91 ; 6,1 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 n'a pas de torrent ; il a un apport dans le bassin haut, réglé à 1,9 GWh de pluie pour la grande retenue. Pour cette page, cet apport a été mis à 14 GWh, l'énergie du torrent de 300 L/s sur 600 m, dans une copie du modèle ; c'est la seule modification, la même que pour la version 3 révisée. L'appel avec les paramètres d'origine (6.5 0 1.0 3 6 4.5 30 147 10 14 12 0) donne 107 GWh et 38 % de pilotable ; l'appel révisé (6.5 0 1.09 0 6 6 36 147 10 14 12 0.3) donne 147 GWh et 27 %.

ÉtapeÉolienRaccordementVenduPilotableInvestissement (série, 0,91 M€/MW)LCOE privé / public
V6 d'origine au modèle6 x 4,5 MW, rotor 202430 MW107 GWh38 %70,5 M€ (à 1,02)50 / 42 (page d'origine)
1. Grand rotor classe III, raccordement 27 MW, flottant retiré, pompe à vitesse variable6 x 4,5 MW27 MW114 GWh33 %65,5 M€43 / 36,5
2. Machines de 6 MW, raccordement 36 MW6 x 6 MW36 MW147 GWh27 %74,5 M€37,5 / 31,5
3. Génie civil (11 M€) amorti sur 60 ans (V14)147 GWh27 %74,5 M€36 / 30,5
Variante puissance : 3 Pelton de 5 MW, pompes 18 MW6 x 6 MW36 MW139 GWh35 %79,5 M€40,5 / 34,5

Le pilotable au modèle était déjà sous l'annonce d'origine (38 % contre 47) : la page d'origine comptait le torrent et le pompage à pleine turbine toute l'année, le modèle les compte heure par heure, avec un bassin qui n'est pas toujours plein. L'étape 2 est le levier, comme partout : +33 GWh pour +9 M€, un kWh supplémentaire à 23 €/MWh. La variante à trois Pelton rend 8 GWh (les pertes de pompage) et coûte 5 M€, pour 5 MW de plus au réseau le soir et 35 % de pilotable : c'est le choix d'un réseau qui ferme du charbon, pas celui d'un vendeur de kWh.

Vent moyen à 120 mHeures éoliennesVenduPilotableLCOE privé / public à 0,91à 1,2
5,5 m/s2 760 h112 GWh34 %47 / 4052,5 / 44,5
6,5 m/s (référence)3 600 h147 GWh27 %36 / 30,540,5 / 34
7,5 m/s4 290 h166 GWh23 %32 / 2735,5 / 30

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2. LES CHIFFRES EN SÉRIE DE 10 CENTRALES
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PosteV6 d'origine (M€)V6 révisée (M€)Ce qui change
6 éoliennes27,6 (4,5 MW à 1,02 M€/MW)32,9 à 0,91 ; 43,2 à 1,2 (6 MW)grand rotor, mât 120 m, deux colonnes de prix
Photovoltaïque trackers 12 MWc bifaciaux et talus6,87,05bifacial au même prix, gravier clair, 0,3 MWc de talus
Photovoltaïque flottant 3 MWc3,20le torrent rend l'eau abondante ; 45 €/MWh pour son propre kWh
Bassins 2 x 100 000 m³, couverture, drainage3,43,4inchangé
2 Pelton de 5 MW, pompe 14 MW à 60 bars à vitesse variable, usine, trompe19,019,5plus 10 % sur la pompe pour la vitesse variable
Conduite DN1000, 60 bars, 2 000 m, ancrages, ballon anti-bélier6,06,2ballon dimensionné
Prise d'eau, décanteur, passe à poissons, restitution0,50,5rien
Raccordement HTB 63 kV 36 MW, contrôle-commande, bâtiment4,04,6exposant 0,8 sur la puissance
Lidar 12 mois, stock de pièces, instrumentation, sismomètre, station de salissure0,35méthode des versions 10 à 14
Total70,574,5 à 0,91 ; 85 à 1,2
OPEX par an1,131,15

Recettes au prix bas : 147 GWh à 90 €/MWh, 13,2 M€ ; surprix du pilotable 0,8 ; prime de capacité 1,15 pour 10 MW, dont 1,59 garantis par le torrent ; réserve de fréquence 0,05 ; OPEX 1,15 ; net 14 M€ ; retour 5,3 ans à 74,5 M€, 6,1 à 85. LCOE avec le génie civil (11 M€ : bassins, conduite, prise d'eau, bâtiment) amorti sur 60 ans : 36 / 30,5 €/MWh à 0,91 M€/MW, 40,5 / 34 à 1,2. Le kWh de la version 7 révisée au demi-euro près, sur un investissement par GWh annuel de 0,51 M€ au lieu de 0,68.

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3. POURQUOI LA CHUTE DE 600 M NE FAIT PAS BAISSER LE KWH
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* Le plancher de toute la famille est le kWh éolien, 25 €/MWh environ pour une 6 MW à grand rotor, plus les coûts fixes de la boucle d'eau et du raccordement. La chute ne joue que sur les bassins et la conduite, 13 % du budget ; le torrent apporte 10 % de l'énergie. Même à 600 m, le vent fait 88 % de l'électricité vendue.
* Ce que la chute achète, c'est la densité du stock : 147 MWh dans 40 000 m² de bassins, quand la version 7 révisée en met 60 dans 32 000 m². C'est pour cela que la version 6 tient 10 MW du soir au matin et que la version 7 tient 9 MW sept heures.
* Ce que le torrent achète, c'est la garantie : 14 GWh par an, 1,59 MW en continu, qui ne dépendent ni du vent ni du soleil. Sur un plan de réseau, c'est de la puissance ferme, et c'est ce qui manque le plus.
* Ces deux choses se paient sur la ligne des réseaux électriques du plan mondial, pas sur la centrale : une centrale garantie demande moins d'interconnexion et moins de stockage de longue durée autour d'elle. C'est pour cela que la version 6 révisée vaut d'être construite là où il y a un torrent, à kWh égal.

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4. CE QUI VIENT DES VERSIONS 7 À 14, SANS CHANGER LES GWh
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* Ballon anti-bélier au pied de la conduite : 1,9 m³/s dans une DN1000, 2,4 m/s, Joukowsky 24 bars en plus des 60 statiques si la pompe déclenche d'un coup, soit 84 bars sur une conduite de 20 mm ; ballon de 20 à 40 m³ précharge 50 à 55 bars, déclenchement par paliers, confirmé par calcul transitoire. La page d'origine disait « deux cloches » sans les dimensionner.
* Campagne lidar de 12 mois et tableau de sensibilité au vent : sur une crête de haute montagne, la différence entre 5,5 et 7,5 m/s est de 112 à 166 GWh, et la turbulence décide si la classe III passe.
* Pompe à vitesse variable (V14), roulements hybrides, grilles fines devant les injecteurs, berges sans arbres, huile ester, piézomètres et jauges dans les digues, fibre optique, stock de pièces de trente jours, sismomètre à ondes P sur la vanne de tête, qui compte double sur une conduite à 60 bars.
* Trackers bifaciaux sur gravier clair, station de salissure et position grêle, qui en haute montagne sert aussi pour la neige.
* Pelton turbinées sur le prix du marché et réserve primaire de fréquence ; le prix de l'éolien en deux colonnes ; le génie civil amorti sur 60 ans avec repowering des éoliennes à 25 ans.
* L'impluvium de la version 12 n'est pas nécessaire : le torrent apporte 9,5 millions de m³ par an, cent fois l'évaporation. Le flottant non plus.

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5. CE QUI RESTE PROPRE À LA VERSION 6
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* Le site : un versant de haute montagne avec 600 m entre deux replats, un torrent permanent au-dessus du replat haut, une crête ventée, un poste HTB à moins de 10 km. Alpes du Nord, Pyrénées centrales, Corse ; Andes, Himalaya et ses contreforts, Alpes suisses et autrichiennes, Norvège, Japon, Nouvelle-Zélande, Yunnan et Sichuan.
* La conduite à 60 bars sur 2 000 m de versant : étude géotechnique, massifs d'ancrage, surveillance des mouvements de terrain. C'est le poste qui peut déraper, et c'est pour lui que le sismomètre et les piézomètres sont là.
* Le régime de la concession hydroélectrique (10 MW de Pelton en France) et les bassins classés de 100 000 m³ : 5 à 7 ans de procédure, le vrai calendrier. À l'étranger, les régimes varient.
* Le régime nival du torrent : fort en juin, faible en février. Le dimensionnement se fait sur le débit d'hiver ; avec un torrent de 600 L/s, ce qui existe dans les grands massifs, la garantie double à 28 GWh.
* Dix centrales : 100 MW de Pelton, 1,5 GWh de stockage, 1,5 TWh par an, 745 M€ : la puissance d'une tranche de charbon moyenne, disponible 15 h par jour. Cent : 1 000 MW, 15 TWh, 7,5 Md€, la STEP de Montézic en puissance et une tranche nucléaire en énergie, sans vallée noyée.

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6. POUR LE PLAN MONDIAL
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Le plan compte 17 000 versions 7 révisées sur les versants de 300 m à crête courte. Une partie de ces versants, en montagne humide, ont un torrent : là, c'est la version 6 révisée (600 m) ou la version 5 révisée (300 m) qu'il faut construire, pour le même kWh et avec la garantie en plus. Le plan ne change ni de nombre de sites ni de budget ; il gagne des centrales garanties, qui allègent la ligne des réseaux électriques. La page du plan est mise à jour avec les versions 5 et 6 révisées.

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7. POINTS DE VIGILANCE
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* Les 6 MW à grand rotor sont de classe IEC III : sur une crête de haute montagne, la turbulence et le givre peuvent l'interdire ; la campagne lidar décide, et l'étape 1 (4,5 MW, 114 GWh, 43 / 36,5 €/MWh) reste mieux que l'origine.
* Les convois exceptionnels de pales de 85 à 90 m en montagne : les sites avec une route existante, cols et stations, passent en premier ; sinon, pales segmentées, que les constructeurs proposent.
* Le pilotable au modèle (27 %) est moins que l'annonce d'origine (47 %) : la révision ne dégrade pas la centrale, elle corrige la méthode. Avec trois Pelton, 35 %.
* Les coûts de l'usine et de la conduite sont ceux de la page d'origine, mis à l'échelle ; un devis les remplacera.
* Les chiffres en série ne valent qu'à partir de la dixième centrale identique.

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CONCLUSION
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La version 6 révisée dit une chose simple : la haute montagne ne fait pas le kWh moins cher, elle le fait garanti. 147 GWh au lieu de 104, 36 €/MWh au lieu de 50, le même prix que la version 7 révisée, et 14 GWh que ni le vent ni le soleil ne peuvent retirer. Là où il y a un torrent et 600 m, c'est elle qu'il faut construire. Plans, schémas, textes et code sous licence CC BY 4.0.

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SOURCES
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Hydroloop Muhleisen 2026 V6, la page d'origine du 07/10/26
Hydroloop Muhleisen 2026 V7 révisée, la même méthode sans torrent
Hydroloop Muhleisen 2026 V3 révisée, le ruisseau émulé de la même façon dans le modèle
Hydroloop Muhleisen 2026 V11, le grand rotor et le raccordement sur la production
Hydroloop Muhleisen 2026 V14, pompes à vitesse variable, génie civil sur 60 ans, sûreté
Le modèle horaire paramétré (Python, sans bibliothèque) ; pour cette page, l'apport du bassin haut a été réglé à 14 GWh
Les bonnes idées du site
Wikipédia : coup de bélier, formule de Joukowsky
Le plan mondial

Olivier Muhleisen en collaboration avec Claude (Anthropic), octobre 2026. Plans, schémas, textes et code sous licence CC BY 4.0.



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