QCM : Introduction à l'énergie éolienne et acoustique — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objectif national mentionné pour la part d’énergies renouvelables dans le mix électrique français d’ici 2030 ?

40 %
30 %
60 %
50 %

40 %

Explication

L’objectif indiqué est d’atteindre 40 % d’énergie renouvelable dans le mix électrique français d’ici 2030. Les autres valeurs ne correspondent pas à l’objectif présenté.

2. Quel est le rôle principal attribué à la filière éolienne terrestre dans ce projet énergétique ?

Remplacer totalement les autres moyens de production d’électricité
Produire uniquement de l’électricité en période nocturne
Contribuer à l’objectif national de développement des énergies renouvelables
Assurer la totalité des besoins électriques d’un seul territoire

Contribuer à l’objectif national de développement des énergies renouvelables

Explication

La filière éolienne terrestre est présentée comme une voie de production d’électricité renouvelable qui contribue à l’objectif national. Elle ne vise pas à remplacer seule tout le reste du mix électrique.

3. Quelle distance minimale réglementaire doit séparer une éolienne des habitations ?

600 m
500 m
400 m
300 m

500 m

Explication

La réglementation impose une distance minimale de 500 m entre une éolienne et les habitations. Les autres distances peuvent apparaître dans d’autres contraintes du projet, mais pas comme seuil réglementaire général.

4. Pourquoi l’implantation N°1 augmente-t-elle davantage l’effet barrière ?

Parce qu’une éolienne est décalée vers le nord
Parce que les six éoliennes sont alignées en ligne
Parce qu’elles sont toutes éloignées des zones humides
Parce que les éoliennes sont regroupées en deux rangées courtes

Parce que les six éoliennes sont alignées en ligne

Explication

L’alignement des six éoliennes en ligne accroît l’effet barrière et donc le risque de collision avec l’avifaune. Le projet N°2 est au contraire décrit comme plus espacée et moins barrière.

5. Comment définit-on le facteur de charge d’une ferme éolienne ?

Le rapport entre l’énergie réellement produite et l’énergie théorique à puissance nominale
La puissance maximale instantanée divisée par le nombre d’éoliennes
Le rapport entre le coût de maintenance et le prix de vente de l’électricité
Le temps de fonctionnement annuel divisé par la durée de vie

Le rapport entre l’énergie réellement produite et l’énergie théorique à puissance nominale

Explication

Le facteur de charge est le rapport entre l’énergie réellement produite sur une période et l’énergie qui serait produite à puissance nominale sur la même période. Il mesure donc la performance réelle par rapport au nominal.

6. Quelle est la puissance totale installée de la ferme composée de cinq éoliennes de 2,4 MW ?

9,6 MW
10 MW
14,4 MW
12 MW

12 MW

Explication

Cinq éoliennes de 2,4 MW donnent une puissance totale de 12 MW. Les autres valeurs correspondent à des erreurs de multiplication ou à un nombre d’éoliennes différent.

7. Quelle est la vitesse de vent nominale de l’éolienne N117 étudiée ?

7,5 à 13,2 tr·min⁻1
3 m·s⁻1
20 m·s⁻1
11 m·s⁻1

11 m·s⁻1

Explication

La vitesse nominale indiquée est 11 m·s⁻1. Les autres propositions correspondent à la vitesse de démarrage, à la vitesse de coupure ou à une plage de rotation.

8. Quel est le diamètre du rotor de l’éolienne N117 ?

116,8 m
89 m
10 715 m²
149,4 m

116,8 m

Explication

Le diamètre du rotor est donné à 116,8 m. Les autres valeurs renvoient à la hauteur de mât, à la hauteur en bout de pale ou à la surface balayée.

9. Dans l’étude de la fondation, quel effort est pris en compte pour analyser le poinçonnement ?

Le couple de rotation des pales
Le poids propre de la structure, donc un effort vertical
La résistance au frottement entre fondation et sol
L’action horizontale du vent sur la nacelle

Le poids propre de la structure, donc un effort vertical

Explication

Le poinçonnement est étudié ici en prenant seulement le poids propre de la structure, ce qui correspond à un effort vertical. L’effort horizontal du vent est utilisé pour le glissement.

10. Quelle relation exprime la contrainte moyenne exercée sur la surface de contact de la fondation ?

σ = P × S
σ = P / S
σ = S / P
σ = P - S

σ = P / S

Explication

La contrainte est calculée par σ = P / S, avec P la charge appliquée et S la surface de contact. Les autres écritures ne correspondent pas à la définition donnée.

11. Quel effort est principalement pris en compte pour étudier le poinçonnement de la fondation ?

L’effort horizontal exercé par le vent
L’effort vertical dû au poids propre de la structure
Le moment de torsion transmis par le rotor
La vibration acoustique transmise au sol

L’effort vertical dû au poids propre de la structure

Explication

Le poinçonnement correspond à l’enfoncement de la fondation dans le sol sous l’effet d’une charge verticale. Ici, l’étude se fait avec le poids propre de la structure, et non avec l’effort horizontal du vent.

12. Quel type de sollicitation caractérise le glissement de la fondation ?

Un déplacement horizontal lié à l’action du vent
Une surcharge thermique du béton
Un enfoncement vertical dû au poids de la structure
Une rupture par fatigue des pales

Un déplacement horizontal lié à l’action du vent

Explication

Le glissement est défini comme un déplacement horizontal de la structure sous l’effet du vent. À l’inverse, le poinçonnement concerne une action verticale.

13. Quelle est l’émergence maximale autorisée la nuit dans une zone à émergence réglementée ?

10 dB(A)
3 dB(A)
0,5 dB(A)
5 dB(A)

3 dB(A)

Explication

En ZER, la limite nocturne est fixée à 3 dB(A) entre 22h et 7h. La valeur de 5 dB(A) correspond au seuil diurne.

14. Comment se calcule l’émergence sonore E ?

Par la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel
Par le rapport entre le bruit résiduel et le bruit ambiant
Par la différence entre la puissance acoustique et la vitesse du vent
Par la somme du bruit ambiant et du bruit résiduel

Par la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel

Explication

L’émergence est définie par E = bruit ambiant − bruit résiduel. Cette soustraction permet de quantifier l’augmentation du bruit due au fonctionnement des éoliennes.

15. Que se passe-t-il au niveau sonore lorsqu’on double la distance à la source en champ libre ?

Le niveau sonore diminue de 3 dB(A)
Le niveau sonore reste identique
Le niveau sonore augmente de 6 dB(A)
Le niveau sonore diminue de 6 dB(A)

Le niveau sonore diminue de 6 dB(A)

Explication

En propagation en champ libre, doubler la distance entraîne une baisse de 6 dB(A). C’est la règle de décroissance à retenir pour ce modèle.

16. Quelle expression correspond à la relation du niveau sonore en champ libre ?

LP = LW − 10·log(4·π·Q·d)
LP = LW × 10·log(d / Q)
LP = LW + 10·log(Q / (4·π·d²))
LP = Q + 10·log(LW / d)

LP = LW + 10·log(Q / (4·π·d²))

Explication

La relation donnée relie le niveau sonore reçu au niveau de puissance acoustique, à la distance et au facteur de directivité. Elle s’écrit LP = LW + 10·log(Q / (4·π·d²)).

17. À partir de quelles grandeurs l’émergence est-elle calculée dans les tableaux de conformité acoustique ?

La puissance acoustique et la fréquence de rotation
Le bruit ambiant et le bruit résiduel
La vitesse du vent et la hauteur du mât
La distance à la machine et la surface balayée

Le bruit ambiant et le bruit résiduel

Explication

Les bilans acoustiques utilisent le bruit ambiant et le bruit résiduel pour calculer l’émergence. La soustraction ambiant moins résiduel est appliquée pour chaque vitesse de vent.

18. Quelle valeur de référence doit être respectée pour l’émergence diurne en ZER ?

102 dB(A)
5 dB(A)
45 dB(A)
3 dB(A)

5 dB(A)

Explication

Le seuil diurne applicable en ZER est de 5 dB(A) entre 7h et 22h. La valeur de 3 dB(A) concerne la période nocturne.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 18 flashcards sur Introduction à l'énergie éolienne et acoustique.

Contexte énergétique — objectif ?

Atteindre 40% d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Implantation éoliennes — distance minimale ?

500 mètres entre éoliennes et habitations.

Facteur de charge — définition ?

Rapport entre énergie produite et énergie à puissance nominale.

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