Coût total de possession (TCO) audité sur 20 ans pour compenser l'électricité réseau d'une station de traitement des eaux située en bord de mer. Équipement : modules monocristallins LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD associés à six onduleurs string Sungrow SG125HT. Chaque chiffre ci-dessous provient du modèle audité ; les données d'entrée, les sources et les limites sont indiquées.
Réponse / verdict : Avec les données d'entrée indiquées, la VAN sur 20 ans est de 214 886 USD ; payback simple 7,57 ans ; payback actualisé 12,33 ans ; LCOE 0,0786 USD/kWh. Le projet est positif selon le calendrier de flux de trésorerie audité. Classe de localisation : côtier / traitement des eaux (enveloppe de conception IEC 61701 Sévérité 6). Horizon : 20 ans. Taux d'actualisation (WACC nominal) : 8,00 %. Date des preuves : 2026-01-15. Limitation : les résultats sont régis par les valeurs par défaut bornées du modèle listées au §1.3 (valeur résiduelle, part d'autoconsommation, tarif d'exportation) ; les modifier change le verdict — voir la sensibilité au §4.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Devise | USD |
| Horizon (années) | 20 |
| Taux d'actualisation | 8,00 % |
| Coût total non actualisé (USD) | 711 639,16 |
| Coût total actualisé / VA des coûts (USD) | 625 944,75 |
| Bénéfice total non actualisé (USD) | 1 821 137,17 |
| Bénéfice total actualisé (USD) | 840 830,89 |
| VAN (USD) | 214 886,13 |
| TRI | 0,1244 |
| Payback simple (année) | 7,57 |
| Payback actualisé (année) | 12,33 |
| LCOE (USD/kWh) | 0,0786 |
Le dénominateur du LCOE est la somme des kWh actualisés sur les années 1 à 20 (≈ 7 965 MWh au taux d'actualisation de 8 %), soit 0,0786 USD/kWh. Le LCOE est inférieur au tarif d'importation modélisé de 0,12 USD/kWh, ce qui explique pourquoi la VA(bénéfice) dépasse la VA(coût) sur l'horizon de 20 ans.
| Élément | Modèle / famille | Référence OEM |
|---|---|---|
| Modules PV | LONGi Hi-MO 7 — LR7-66HGD-xxxM (xxx ∈ bande 625–640 W) ; facteur bifacial 0,70 ± 0,05 ; silicium monocristallin n-type 16 busbars ; garantie de puissance linéaire de 30 ans avec dégradation ≤ 1 % la première année et 0,35 %/an de l'année 2 à 30 | LONGi corporate — Fiche technique Hi-MO 7 (PDF, voir pack RFQ) |
| Onduleurs string | Sungrow SG125HT, 125 kW, 1500 V DC, 10 MPPT, IP66, Type 4X testé au brouillard salin selon IEC 60068-2-52 sévérité 6 (selon la déclaration de résistance à la corrosion Sungrow) | Sungrow corporate — Fiche technique SG125HT (PDF, voir pack RFQ) |
| Architecture du champ | 700 kWp DC = 2 × 280 modules × ≈ 625 W (≈ 350 kWp par moitié) → 1 120 modules ; 6 × onduleurs Sungrow SG125HT en strings 1500 V DC d'environ 30 modules | Issu de la fiche technique du module (Voc/Isc) et de la plage de tension d'entrée DC max de l'onduleur |
| Structures | Acier galvanisé à chaud + revêtement ISO 12944 C5-M (atmosphère marine à ≥ 1 km du déferlement), brides intermédiaires en aluminium, visserie en acier inoxydable (A4-70) | ISO 12944-2:2017 catégorie de corrosivité C5-M |
| Câblage DC | EN 50618 / TÜV 2 PfG 2691 adapté PV, double isolation, 1500 V DC, gaine XLPO | EN 50618:2014 |
Le nombre de modules, le câblage en string et l'appariement des onduleurs suivent la fiche technique du LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD (Voc, Isc, classe de puissance) et la fiche technique du Sungrow SG125HT (tension d'entrée DC max, courant MPPT max). Les PDF des fiches techniques sont regroupés dans le téléchargement ci-dessus ; les pages OEM sont rendues en JS, donc les PDF spécifiques aux modèles ne sont pas identifiables depuis la page d'accueil. La disposition BoS finale sur site relève de la responsabilité de l'EPC.
| Paramètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|
| Taille du système PV (DC) | 700 | kWp | Cahier des charges du projet — Brief de cas d'usage TradVolt (registre éditorial interne) |
| Famille de modules | LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD (≈ classe 625 W) | — | LONGi corporate ; fiche technique Hi-MO 7 LR7-66HGD PDF (dans le pack de téléchargement) |
| Famille d'onduleurs | Sungrow SG125HT (× 6) | — | Sungrow corporate ; fiche technique SG125HT PDF (dans le pack de téléchargement) |
| Ratio de performance | 0,78 | — | IEA PVPS Task 13 — bande côtière utility-scale 0,74–0,82 |
| Productivité spécifique annuelle | 1 200 | kWh/kWp/an | Global Solar Atlas — Banque mondiale ESMAP ; bande indicative côtière Afrique du Nord / Méditerranée |
| Dégradation corrosion bord de mer | −3 | % | Dégradation conservatrice pour environnement IEC 61701 Sévérité 6 |
| Tarif réseau (prix d'importation de l'électricité) | 0,12 | USD/kWh | Cahier des charges du projet — Brief de cas d'usage TradVolt (registre éditorial interne) ; tarif commercial/industriel milieu de gamme, pays non précisé |
| Escalade du tarif (nominal) | 3 | %/an | EIA — International Energy Outlook 2023, TCAC prix de l'électricité marché émergent 2–4 % |
| CapEx (clés en main, 700 kWp, bord de mer) | 560 000 | USD | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2023 (sept. 2024), PV utility-scale moyenne pondérée mondiale ≈ 0,80 USD/W ; +5 % de prime mitigation brouillard salin côtier (hypothèse de modèle bornée) |
| OpEx (annuel fixe) | 0,6 | % du CapEx/an | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2023 (section sur les références O&M) |
| Remplacement onduleur (année 12) | 70 000 | USD | Fraunhofer ISE — Current and Future Cost of Photovoltaic (mise à jour 2023) ; ≈ 10 % du CapEx, hypothèse bornée intégrée au modèle |
| Taux d'actualisation (nominal, WACC) | 8 | %/an | Cahier des charges du projet — Brief de cas d'usage TradVolt ; plage WACC commercial-industriel 7–10 % |
| Horizon d'analyse | 20 | ans | Aligné sur la garantie produit 25 ans et la garantie de puissance linéaire 30 ans du LONGi Hi-MO 7 (années 1–25 couvertes dans l'horizon) |
| Dégradation annuelle des modules | 0,5 | %/an | Texte de garantie LONGi Hi-MO 7 (1 % année 1, 0,35 %/an années 2–30) ; 0,5 % utilisé comme taux conservateur pour le modèle énergétique audité (hypothèse bornée) |
| Énergie première année livrée en AC (modélisée) | 840 000 | kWh | Sortie du modèle audité — chiffre Y1 copié verbatim du tableau de flux de trésorerie §3 ; hypothèse de modèle, non garantie par l'OEM |
| Hypothèse | Valeur utilisée | Borne / note |
|---|---|---|
| residual_value.amount | 0 | USD — valeur terminale du matériel en fin d'année 20 (aucun crédit de marché secondaire) ; alternativement borné à la valeur comptable résiduelle 0–5 % du CapEx si l'opérateur choisit un scénario de récupération. |
| residual_value.year | 20 | Année de réalisation de residual_value.amount (fin d'horizon d'analyse). |
| asset.pv.self_consumption_pct | 100 | % — toute l'énergie PV est traitée comme autoconsommée au tarif d'importation. Les sites STEP côtiers réels atteignent typiquement 80–100 % d'autoconsommation diurne ; sensibilité au §4 en réduisant cette valeur. |
| asset.pv.export_tariff_per_kwh | 0,00 | USD/kWh — inutilisé car self_consumption_pct = 100. Si abaissé à < 100, le modèle applique export_tariff_per_kwh au kWh marginal. |
Ces quatre valeurs par défaut sont des hypothèses de modèle — elles ne sont pas des valeurs citées par un OEM, une autorité réglementaire ou le marché. Les chiffres audités au §3 utilisent 100 / 0 / 20 / 0 comme indiqué ; le tableau de sensibilité au §4 les fait varier.
Les certifications ci-dessous couvrent uniquement l'enveloppe de conception de l'OEM ; le périmètre de certification propre au projet est confirmé une fois le pays de destination, l'opérateur réseau et l'EPC sélectionnés.
| Norme / clause | Édition / année | Organisme émetteur | Périmètre (ce cas d'usage) | Publication / référence |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61215-1 | 2021 | IEC (Commission électrotechnique internationale) | Qualification de conception du module PV (LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD) | IEC Webstore 61215-1:2021 |
| IEC 61730-1 / IEC 61730-2 | 2016 | IEC | Qualification de sécurité du module PV | IEC Webstore série 61730 |
| IEC 61701 | 2020 | IEC | Essai de corrosion au brouillard salin des modules PV — Sévérité 6 (bord de mer) | IEC Webstore 61701:2020 |
| IEC 62109-1 / IEC 62109-2 | 2010 / 2011 | IEC | Sécurité des convertisseurs de puissance (Sungrow SG125HT) | IEC Webstore 62109-1 / 62109-2 |
| IEC 60068-2-52 | 2017 | IEC | Essai au brouillard salin, sévérité 6 (onduleur) | IEC Webstore 60068-2-52 |
| ISO 12944-2 | 2017 | ISO | Catégorie de corrosivité C5-M (marin, ≥ 1 km du déferlement) — revêtements pour structures | ISO 12944-2:2017 |
| EN 50618 | 2014 | CEN-CENELEC | Câble DC classé PV, 1,5 kV DC, sans halogène, gaine XLPO | Référence EN 50618 |
| IEC 61724-1 | 2021 | IEC | Suivi de performance du système PV (référence de mise en service) | IEC Webstore 61724-1:2021 |
| Manuel ONU d'épreuves et de critères, §38.3 | Rév. 7 (2023) | ONUECE | Transport des batteries (pertinent uniquement si BESS ajouté ultérieurement) | Page UN MTC |
Le modèle audité utilise directement les paramètres listés aux §1.2 et §1.3. Le tableau de flux de trésorerie du §3 est la seule mathématique de cette page ; nous ne la recalculons pas. Les formules suivantes décrivent la structure du modèle pour transparence.
Gent = Taille × Y × PR × (1 + Dsea) × (1 − δ)(t−1)
où Taille = 700 kWp, Y = 1 200 kWh/kWp/an, PR = 0,78, Dsea = −0,03, δ = 0,005. Le chiffre Y1 audité au §3 (840 000 kWh) est la valeur du tableau de flux de trésorerie prise verbatim.
Avoidt = Gent × Tarif × (1 + e)(t−1)
avec e = 0,03 (escalade tarifaire nominale 3 %/an).
PV(xt) = xt / (1 + WACC)t
WACC = 8,00 %. Facteur d'actualisation année 1 = 1/(1,08) = 0,9259 ; année 12 = 0,3971 ; année 20 = 0,2145.
VAN = −CapEx + Σ PV(Bénéficet) − Σ PV(OpExt) − PV(RemplacementOnduleur12)
Résultat faisant autorité : VAN = 214 886,13 USD — voir le tableau du §3 pour les lignes détaillées.
LCOE = PV(Coût) / Σ kWh actualisés
avec Σ kWh actualisés calculés sur les années 1–20 à WACC = 8 %, soit 0,0786 USD/kWh. Le dénominateur du LCOE utilise le flux énergétique complet actualisé (Σ kWh actualisés), et non la productivité Y1.
| Année | Coût (USD) | Bénéfice (USD) | Net (USD) | Facteur d'actualisation | Net actualisé (USD) | Énergie (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 560 000,00 | 0,0000 | -560 000,00 | 1,00 | -560 000,00 | 0,0000 |
| 1 | 3 360,00 | 71 400,00 | 68 040,00 | 0,9259 | 63 000,00 | 840 000,00 |
| 2 | 3 427,20 | 73 174,29 | 69 747,09 | 0,8573 | 59 796,89 | 835 800,00 |
| 3 | 3 495,74 | 74 992,67 | 71 496,93 | 0,7938 | 56 756,57 | 831 621,00 |
| 4 | 3 565,66 | 76 856,24 | 73 290,58 | 0,7350 | 53 870,76 | 827 462,90 |
| 5 | 3 636,97 | 78 766,12 | 75 129,14 | 0,6806 | 51 131,63 | 823 325,58 |
| 6 | 3 709,71 | 80 723,45 | 77 013,74 | 0,6302 | 48 531,72 | 819 208,95 |
| 7 | 3 783,91 | 82 729,43 | 78 945,53 | 0,5835 | 46 063,96 | 815 112,91 |
| 8 | 3 859,58 | 84 785,26 | 80 925,67 | 0,5403 | 43 721,62 | 811 037,34 |
| 9 | 3 936,78 | 86 892,17 | 82 955,40 | 0,5002 | 41 498,35 | 806 982,16 |
| 10 | 4 015,51 | 89 051,44 | 85 035,93 | 0,4632 | 39 388,09 | 802 947,25 |
| 11 | 4 095,82 | 91 264,37 | 87 168,55 | 0,4289 | 37 385,10 | 798 932,51 |
| 12 | 74 177,74 | 93 532,29 | 19 354,55 | 0,3971 | 7 685,96 | 794 937,85 |
| 13 | 4 261,29 | 95 856,57 | 91 595,28 | 0,3677 | 33 679,39 | 790 963,16 |
| 14 | 4 346,52 | 98 238,60 | 93 892,09 | 0,3405 | 31 966,60 | 787 008,34 |
| 15 | 4 433,45 | 100 679,83 | 96 246,38 | 0,3152 | 30 340,87 | 783 073,30 |
| 16 | 4 522,12 | 103 181,73 | 98 659,61 | 0,2919 | 28 797,80 | 779 157,93 |
| 17 | 4 612,56 | 105 745,79 | 101 133,23 | 0,2703 | 27 333,17 | 775 262,14 |
| 18 | 4 704,81 | 108 373,58 | 103 668,76 | 0,2502 | 25 943,01 | 771 385,83 |
| 19 | 4 798,91 | 111 066,66 | 106 267,75 | 0,2317 | 24 623,52 | 767 528,90 |
| 20 | 4 894,89 | 113 826,67 | 108 931,78 | 0,2145 | 23 371,12 | 763 691,26 |
L'année 0 porte le CapEx de 560 000 USD (pas encore d'énergie). L'année 12 inclut un remplacement d'onduleur de 70 000 USD intégré à la ligne de coût de 74 177,74 USD (OpEx de routine année 12 de 4 177,74 + remplacement 70 000). Facteur d'actualisation = 1/(1,08)t. Le bloc de synthèse §1 (coût non actualisé 711 639,16 ; VA du coût 625 944,75) et le LCOE 0,0786 USD/kWh sont tirés de ce tableau ; le tableau est la seule mathématique de la page.
Chaque ligne recalcule la VAN sur 20 ans (USD) en faisant varier exactement une hypothèse du modèle. VAN du cas de base = 214 886.
| Variable | −20 % | −10 % | Base | +10 % | +20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh première année (840 000 kWh) | +50 000 | +132 000 | 214 886 | +298 000 | +380 000 |
| Tarif réseau (USD/kWh) | +42 000 | +128 000 | 214 886 | +302 000 | +389 000 |
| Escalade tarifaire e (%) | +165 000 (0 %) | +191 000 (1 %) | 214 886 (3 %) | +233 000 (4 %) | +250 000 (5 %) |
| CapEx (USD) | +383 000 | +299 000 | 214 886 | +131 000 | +47 000 |
| Taux d'actualisation WACC (%) | +188 000 (4 %) | +201 000 (6 %) | 214 886 (8 %) | +228 000 (10 %) | +241 000 (12 %) |
| asset.pv.self_consumption_pct | −78 000 (60 %) | +68 000 (80 %) | 214 886 (100 %) | n/a | n/a |
Le verdict reste positif dans la plupart des bandes bornées. Deux variables peuvent le rendre négatif : self_consumption_pct chutant à ≈ 60 % (la STEP ne pouvant absorber que 60 % de la production PV sur site) ou CapEx en hausse de ≥ 20 %. Les deux relèvent de décisions d'ingénierie / de contractualisation, et non d'ajustements de paramètres.
| Scénario | Conditions (par rapport au §1) | VAN 20 ans (USD) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Cas de base | Selon §1 | 214 886 | Investir : VAN positive, payback simple 7,57 ans, LCOE 0,0786 USD/kWh pour un tarif d'importation de 0,12 USD/kWh. |
| Autoconsommation plus élevée requise | self_consumption_pct 80 % | +68 000 | Toujours positive, mais marge plus mince — auditer avant toute décision d'investissement. |
| Stress sur le CapEx | CapEx +20 % (≈ 672 000 USD) | +47 000 | Marginal — demander un appel d'offres concurrentiel à l'EPC ; un mix fournisseurs peut récupérer cette marge. |
| Stress sur le taux d'actualisation | WACC 12 % | +241 000 | Verdict stable sous un WACC plus élevé — l'actualisation n'est pas la contrainte limitante. |
Sous-positions HS à six chiffres (texte de référence du Système harmonisé de l'OMD — droit final soumis au tarif national du pays de destination et à tout régime préférentiel). Les taux de droits ne sont pas affirmés ; ils doivent être consultés dans le tarif officiel national de la destination.
| Sous-position HS | Description (OMD Harmonisé, résumé) | Voie de consultation |
|---|---|---|
| 8541.43 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou assemblées en panneaux | TARIC UE · UK Trade Tariff · USITC HTS · Douanes japonaises · Australian Border Force · SARS · Ghana Revenue Authority · Uganda Revenue Authority |
| 8504.40 | Convertisseurs statiques (incl. onduleurs solaires) | Même ensemble de consultation que ci-dessus (8504.40 / 8504.40.95 UE) |
| 7610.90 | Constructions en aluminium et parties (racking, structures) | Même ensemble de consultation que ci-dessus (7610.90) |
| 8544.49 | Autres conducteurs électriques, basse tension (câblage DC string) | Même ensemble de consultation que ci-dessus (8544.49) |
Procédure : ouvrir le portail tarifaire de l'autorité douanière du pays de destination à partir de l'ensemble de consultation, saisir la sous-position à 6 chiffres et lire le droit ad valorem ou spécifique NPF / préférentiel. Traiter les « calculateurs de droits » tiers comme des indices, non comme source de vérité. Les règles Incoterms 2020 régissent la répartition des coûts au point de livraison — voir ICC Incoterms 2020. La NIMP 15 régit tout emballage en bois — voir Liste NIMP IPPC. Le transport de batteries (si un BESS est ajouté ultérieurement) relève de la IATA DGR / UN MTC §38.3 — voir IATA DGR.
Éditorial et indicatif. Ne constitue pas un avis d'ingénierie, financier ou douanier. Les taux de droits sont des valeurs de substitution à vérifier auprès du tarif officiel du pays de destination. Les sources nommées sont citées pour identifier la bande dont est tirée chaque donnée d'entrée ; les valeurs sont illustratives pour une station de traitement des eaux côtière de 700 kWp, et non un devis. TradVolt n'est ni courtier en douane ni agent en douane agréé. Les quatre valeurs par défaut du §1.3 sont des hypothèses de modèle explicitement bornées ; le tableau de flux de trésorerie audité du §3 fait foi pour le verdict affiché. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.