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Nettoyage de toiture solaire avec panneaux photovoltaïques en exploitation agricole : le cas d’une exploitation à la Forteresse (38590)

Nettoyage toiture solaire sur batiment de stockage agricole en zone rurale par entreprise TTN SOLAR

Sur une toiture solaire agricole, la salissure n’est pas un détail. Poussières de circulation d’engins, particules organiques, dépôts liés au paillage, fientes, humidité… tout ce qui se dépose sur le verre finit par filtrer la lumière et donc faire baisser la production photovoltaïque.

2 toitures solaires photovoltaïques : 1 problématique très “terrain”

Le GAEC LA BATHIE à LA FORTERESSES fait confiance à TTN SOLAR pour maintenir les capacités de production de son installation l’exploitation possède deux installations photovoltaïques en toiture :

  • Bâtiment de stockage : 595 m²
  • Bâtiment de stabulation : 785 m²
    Soit 1 380 m² au total.

Nettoyage photovoltaïque en stabulation : là où 2 nettoyages/an changent vraiment l’économie

Sur ce chantier, TTN SOLAR a constaté une salissure importante liée à l’activité agricole, et recommande une stratégie simple :

  • 2 nettoyages par an, pour rester au plus près du rendement optimal.

La raison est très concrète : quand on ne nettoie qu’une fois par an, l’encrassement devient tel que le robot doit être passé jusqu’à 3 fois pour obtenir un résultat satisfaisant… et le coût de nettoyage augmente mécaniquement (temps machine + passages supplémentaires)

C’est encore plus vrai sur la partie stabulation (785 m²), plus exposée :

  • paillage en dessous,
  • présence des animaux,
  • dépôts organiques plus marqués.

Avec 2 nettoyages/an, on évite la cimentation des poussières (l’effet “croûte”) : l’intervention redevient plus fluide, avec moins de reprises, et une surface qui reste plus proche de ses performances optimales sur l’année.

Fréquence optimale de nettoyage panneaux solaires : 2 passages/an vs 1 passage/an

Sur les sites agricoles, la bonne question n’est pas “combien coûte un nettoyage ?” mais :

  • combien coûte le fait d’attendre trop longtemps, en production perdue et en complexité de chantier (multiplication des passages robot).

Une fréquence plus régulière permet souvent :

  • de réduire les reprises (passages multiples),
  • de mieux lisser la production sur l’année,
  • et de garder une stratégie simple (et budgétable).

Les publications spécialisées insistent d’ailleurs sur la nécessité d’adapter les interventions au site, car la salissure est variable et la décision “quand nettoyer” relève d’un compromis coût/perte de production. 

Rentabilité du nettoyage des panneaux solaires : la logique de calcul (sans promesse irréaliste)

Pour rester rigoureux : sans vos données de production (kWh), votre puissance installée (kWc) et votre valorisation (autoconsommation ou vente totale, contrat, prix), impossible d’annoncer un gain chiffré “garanti” sur CE site.

En revanche, le calcul que font les exploitants est toujours le même :

Perte annuelle liée à la salissure (en %)

× Production annuelle de référence (kWh)

× valeur du kWh (€/kWh)

manque à gagner estimé (€)

Puis on compare au :

  • coût de nettoyage (et surtout : coût qui augmente si on doit multiplier les passages).
Bâtiment agricole avec toiture solaire

Quand l’expérience terrain et les chiffres confirment l’efficacité d’un nettoyage adapté d’une installation de production photovoltaïque

Pierre LOMBARD, exploitant, témoigne de l’efficacité et de la réalité des chiffres sur cette installation, les résultats sont sans équivoque :

« Sur l’exploitation, le nettoyage régulier des panneaux permet d’éviter une baisse de rendement de l’ordre de 6 à 10 %.»

Pierre LOMBARD

Sans entretien, le « PR* » (taux de performance) peut descendre autour de 0,85 à 0,90 entre août et octobre. Planifier les interventions de nettoyage permet d’optimiser le ratio prix d’entretien/gain de production : Les interventions de nettoyage sont déclenchées à partir d’un suivi mensuel de la production, réalisé sur un tableau de suivi, ce qui permet d’intervenir au bon moment. 

D’après nos données, le nettoyage permet ainsi d’éviter environ 1 700 € de production non valorisée sur l’année. Après intervention, le PR remonte rapidement au-dessus de 0,95. Ces chiffres correspondent à notre situation et peuvent varier selon les sites. »

*(Le PR correspond au rapport entre l’électricité réellement produite et ce que l’installation devrait produire dans des conditions normales d’ensoleillement.)


Pour aller plus loin :

Salissure agricole, bio-encrassement et baisse de rendement photovoltaïque : ce que disent les études

La corrélation “panneaux sales = moins d’énergie produite” est largement documentée : la salissure réduit l’énergie produite et le manque à gagner peut devenir significatif si on laisse l’encrassement s’installer. 

À l’échelle d’un parc, les organismes de référence qui travaillent sur la performance PV considèrent d’ailleurs les « salissures » (en usant le terme anglophone « soiling » plus global employé pour désigner tout ce qui peut faire écran : poussière, neige, contaminants) comme un facteur majeur de pertes d’énergie, juste après la dispersion radiative. 

Quelques repères utiles (à adapter à chaque site) :

  • Des travaux IEA-PVPS estiment qu’à l’échelle mondiale, les pertes annuelles liées au soiling se situent autour de 3–4% (ordre de grandeur global) avec un impact économique très élevé. 
  • En Europe, une étude de cartographie des pertes liées au « soiling » montre que la moyenne peut paraître plus faible… mais dépend fortement de l’efficacité réelle de la pluie comme “nettoyage naturel” et de la variabilité locale ; l’étude insiste sur l’intérêt d’une mitigation/maintenance adaptée et du suivi.
  • Les environnements à dépôts “biologiques” (bio-soiling) peuvent générer des pertes à deux chiffres : NREL rapporte par exemple des cas mesurés de pertes d’environ 13–15% sur des modules affectés (exemple de bio-encrassement). 

Ce qui compte, côté exploitant : l’encrassement est hétérogène et très dépendant du contexte (activité, saison, exposition, pluie, proximité poussières/animaux). 


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Sources scientifiques : La présente synthèse se base sur des travaux scientifiques et retours d’expérience récents :

IEA-PVPS – Executive Summary “Soiling Losses – Impact on the Performance of Photovoltaic Power Plants” (T13-21:2022)

https://www.iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/01/IEA-PVPS-T13-21-2022-EXEC-SUMM-Soiling-Losses-PV-Plants.pdf

IEA-PVPS – Page “Soiling Losses – Impact on the Performance of Photovoltaic Power Plants”

https://iea-pvps.org/key-topics/soiling-losses-impact-on-the-performance-of-photovoltaic-power-plants

DLR eLib – “Photovoltaic soiling loss in Europe: Geographical distribution and cleaning recommendations” (PDF)

https://elib.dlr.de/210457/1/Published_Paper_Photovoltaic%20soiling%20loss%20in%20Europe_Geographical%20distribution%20and%20cleaning%20recommendations.pdf

NREL – “PV Soiling Losses: Measurements, Modeling, and Mitigation Strategies” (PDF / slides)

https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/82088.pdf

Campbell Scientific (FR) – Cas ENGIE Laborelec : surveillance des salissures PV (PDF)

https://s.campbellsci.com/documents/fr/miscellaneous/058_FR_ENGIE_Laborec_PV_Soiling_April20.pdf

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