Le démantèlement est la phase finale d’un projet : l’éolienne est démontée, le site est débarrassé de tous les équipements liés au projet et le terrain restitué à son usage initial ou à un autre usage approuvé.
La durée de vie d’un parc éolien est estimée à 20 ans, une fois l’exploitation achevée la réglementation précise, dans l’article L 553-3 du Code de l’environnement, que l’exploitant d’une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site.
Constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. Le démantèlement ne prévoit cependant pas d’enlever le socle en béton de l’éolienne, car celui-ci n’a pas d’intérêt à être recyclé : le cout du transport serait largement supérieur au gain obtenu.
Le démantèlement d’une installation éolienne doit comprendre :
le démontage de l’éolienne;
le démontage des équipements annexes;
démantèlement du poste de livraison
l’arasement des fondations
désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes
le devenir du réseau local de connexion au réseau électrique
Durées de vies
Turbine : 20 ans
Câbles internes : 20 ans
Transformateurs électriques : 40 ans
Postes de livraisons : 40 ans
Coût du démantèlement
Le coût du démantèlement d’une éolienne et du recyclage des ces installations est facile à estimer contrairement à d’autres moyen de productions où celui-ci demeure partiellement impossible ou secret comme pour le nucléaire par exemple. Les estimations du coût du démantèlement d’éoliennes devenues obsolètes montrent que ce coût est inférieur à celui rapporté par la vente de la « ferraille » des tours et autres composants. Ce coût relativement faible est assumé par le propriétaire du bâtiment (opérateur éolien, SEM…) grâce entre autres à la vente de la « ferraille » des tours et autres composants. La loi prévoit que soit provisionnée au cours des années d’exploitation une somme permettant d’assurer ce démantèlement. Le décret d’application attendu depuis 2003 par les professionnels et les riverains n’a toujours pas été publié mais certains développeurs ont déjà pris des dispositions dans ce sens : provision dès la première années sur un compte bloqué (Caisse des Dépôts et Consignations), assurance garantissant le financement du démantèlement auprès d’un assureur indépendant et privé.
Coûts à prendre en compte :
Location d’une grue
Déboulonnage, chalumage et cisaillage des parties métalliques
Transport des matériaux vers les différents sites de centres de traitement
Conditionnement et mise en décharge classe II des parties non récupérables
Répartition des matières premières d’une éolienne
Étude basée sur une éolienne de 1,5 MW incluant les pales et la tour 1)
Matériaux | Part du poids total (en %) |
Acier | 89,1 % |
Fibre de verre | 5,8 % |
Cuivre | 1,6 % |
Béton | 1,3 % |
Colle | 1,1 % |
Aluminium | 0,8 % |
Matériaux de base | 0,3 % |
Recyclage
Ci-dessous le scenario de recyclage d’une éolienne Vestas V-90 2):
Matériaux | Scénario |
Acier | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Fonte | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Acier inoxydable | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Acier à haute résistance | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Cuivre | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Aluminium | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Plomb | 100% recyclé, (90% récupéré et 10% mise en décharge) |
Composants de fibre de verre | 100% incinération des matériaux composites avec récupération de chaleur, les résidus sont mis en décharge |
PVC-plastiques | Mise en dépôt des parties pouvant être démontées et incinération du reste |
Autres plastiques | 100% incinération des déchets avec récupération de chaleur |
Caoutchouc | 100% incinération des déchets avec récupération de chaleur |
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