Les batteries de secours fournissent une source d’énergie secondaire qui maintient les services communautaires essentiels en fonction lorsque la source d’énergie principale est interrompue. Les tempêtes de plus en plus fréquentes, les conditions météorologiques extrêmes, les pannes liées au climat et les défis que pose la demande de pointe font en sorte que les collectivités rurales et éloignées subissent des temps de rétablissement plus longs et des risques accrus d’interruption de service. 

Les systèmes de batterie, qu’ils soient portables ou intégrés, contribuent à protéger les fonctions essentielles. Ils permettent aux installations publiques de servir de centres de résilience et d’abris sûrs en cas d’urgence.

Ce guide présente les principales étapes, les meilleures pratiques, des renseignements sur les coûts et des études de cas pour aider les municipalités à planifier et à réaliser des projets de génératrices alimentées par batterie et de batterie de secours.

Principales étapes d’une mise en œuvre réussie

  • Obtenir les permis et assurer la conformité : Obtenir des permis de travail d’électricité, utiliser du matériel certifié CSA1 et faire appel à un électricien agréé et à un monteur d’installations au gaz si nécessaire
  • Déterminer les charges critiques : Réaliser une vérification de la consommation d’énergie pour déterminer les appareils et les systèmes devant être alimentés (par exemple, réfrigération, thermopompes, communications)
  • Choisir le bon système : Tenir compte de la taille et de la source de combustible, des options prêtes pour l’énergie solaire ou des panneaux intelligents pour la priorisation de la charge; assurer une ventilation adéquate
  • Élaborer des protocoles de risque et de sécurité : Préparer les procédures d’intervention d’urgence en cas d’incendie, de surchauffe, de fuite de carburant ou de danger électrique
  • Planifier les essais et l’entretien : Programmer des inspections régulières, des mises à jour logicielles et des contrôles de rendement de la batterie

Meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre

  • Mobiliser la collectivité dès le départ : Sonder les résidents sur des sujets tels que le bruit, la sécurité et l’esthétique; utiliser leurs commentaires pour orienter l’emplacement et la conception tout en communiquant les avantages et en définissant des attentes claires
  • Planifier l’inclusion : Sélectionner des bâtiments publics (bibliothèques, cliniques, centres communautaires, etc.) offrant un accès ouvert, des heures d’ouverture prolongées et une accessibilité physique; privilégier les emplacements situés dans les quartiers dignes d’équité afin que les avantages parviennent aux personnes les plus touchées en cas d’interruption de service
  • Former le personnel des installations et les voisins : Offrir une formation claire sur le fonctionnement et l’entretien du système; offrir cette formation également aux opérateurs des municipalités voisines et des communautés autochtones afin de renforcer les ressources régionales Sonder les résidents sur des sujets tels que le bruit, la sécurité et l’esthétique; utiliser leurs commentaires pour orienter l’emplacement et la conception tout en communiquant les avantages et en définissant des attentes claires
  • Planifier l’inclusion : Sélectionner des bâtiments publics (bibliothèques, cliniques, centres communautaires, etc.) offrant un accès ouvert, des heures d’ouverture prolongées et une accessibilité physique; privilégier les emplacements situés dans les quartiers dignes d’équité afin que les avantages parviennent aux personnes les plus touchées en cas d’interruption de service
  • Former le personnel des installations et les voisins : Offrir une formation claire sur le fonctionnement et l’entretien du système; offrir cette formation également aux opérateurs des municipalités voisines et des communautés autochtones afin de renforcer les ressources régionales 

Considérations relatives à l’équité et aux collectivités

  • Privilégier les centres communautaires polyvalents : Choisir des installations qui servent déjà d’espaces de rassemblement fiables et pouvant être utilisées comme refuges où l’air est pur, chaud ou frais en cas d’urgence; les sites offrant déjà des programmes sociaux (bibliothèques, centres communautaires, etc.) sont plus susceptibles d’attirer des résidents diversifiés
  • Assurer un accès équitable : Établir des horaires d’accès au public clairs, un accès exempt d’obstacles, des options de transport; tenir également compte des barrières sociales, notamment des groupes pouvant être victimes de discrimination ou susceptibles de ne pas se sentir en sécurité dans les espaces publics
  • Établir des partenariats avec les Autochtones : Mettre à profit les installations pour offrir des occasions de formation aux communautés autochtones et voisines afin de développer la main-d’œuvre et de favoriser la réconciliation 

Renseignements sur les coûts et le budget

L’installation d’un système de batteries de secours peut coûter entre 1 200 $ et 8 000 $ par kW, selon la taille du système, la demande d’énergie et la complexité de l’intégration.

Les inducteurs de coût habituels comprennent les permis et les inspections pour la conformité électrique; la conception du système et son intégration dans l’infrastructure existante; la mobilisation pour les sites éloignés ou difficiles d’accès; l’élimination et le recyclage des vieilles batteries ou des composants des génératrices; et l’entretien continu.  

Pour aider à réduire les coûts globaux :

  • Adapter le système pour couvrir uniquement les charges critiques (p. ex., la réfrigération, l’éclairage, les communications)
  • Coordonner les achats en gros entre les services ou les collectivités voisines afin de réduire les coûts unitaires
  • Programmer les installations pendant les saisons creuses pour obtenir des tarifs plus avantageux et éviter les retards
  • Planifier l’élimination des batteries en fin de vie et leur recyclage pour réduire au minimum les coûts d’élimination

Études de cas et leçons apprises

Batterie de secours multiservices et chargement de véhicules électriques au centre de loisirs communautaire (territoire non cédé de Wikwemikong, Ont., 2023) (en anglais seulement)

En 2023, le territoire non cédé de Wikwemikong a installé un système de batterie de secours dans son complexe récréatif communautaire afin d’améliorer la résilience énergétique locale. Le système emmagasine l’électricité pour fournir une alimentation fiable en cas de panne. Il répond à la demande en période de pointe et s’intègre aux sources d’énergie renouvelable. Installée à côté de deux bornes de recharge de niveau 2 et de deux bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, l’installation sert désormais de centre multifonctionnel pour les loisirs, les transports et les interventions d’urgence.

Leçons apprises : Même une simple installation publique peut servir de refuge d’urgence et de source d’énergie en cas de panne, surtout si elle est associée à une infrastructure complémentaire.

Système hybride d’alimentation de secours pour un immeuble résidentiel à logements multiples (Vancouver, C.-B., 2019) (en anglais seulement)

Cette étude a modélisé cinq options de systèmes d’alimentation de secours pour une charge de 80 kW pendant une panne de 72 heures dans une petite coopérative résidentielle. Les options comprenaient des combinaisons de diesel, de propane, d’énergie solaire photovoltaïque et de batteries au lithium-ion. On a conclu que le système propane + lithium-ion + solaire photovoltaïque offrait le meilleur équilibre entre résilience, incidence environnementale et rentabilité, avec une valeur actuelle nette inférieure de 5 % à celle d’un groupe électrogène diesel de référence.

Leçons apprises : Les petites installations peuvent renforcer grandement la résilience et réduire les émissions de façon significative en combinant un stockage par batterie modeste avec des systèmes solaires et au propane, en particulier lorsque les structures tarifaires de l’énergie facilitent la gestion des charges de pointe.

*Remarque : Les études de cas présentées sur cette page sont fournies à titre d’information et n’ont pas été soutenues par le Fonds municipal vert.

Ressources supplémentaires

Lignes directrices sur l’alimentation de secours (Ville deToronto) (en anglais seulement)Ce document fournit des conseils pratiques pour l’intégration de systèmes d’alimentation de secours dans les bâtiments, et propose des recommandations adaptables en fonction des installations publiques comme les centres communautaires et les abris. Les collectivités peuvent l’utiliser pour évaluer leurs besoins en alimentation, déterminer les technologies appropriées et planifier la préparation aux situations d’urgence.

Guide pratique pour l’électrification résidentielle (Alliance pour la décarbonation des bâtiments) – Cette ressource nationale offre des conseils sur le choix et l’installation de systèmes de batteries et de génératrices de secours résidentiels. Elle comprend des comparaisons de coûts et des options technologiques adaptées à une utilisation résidentielle et dans les petites collectivités. 

Municipal energy procurement toolkit (Association des municipalités de l’Ontario) (en anglais seulement) – Cette trousse guide les municipalités dans leurs démarches d’approvisionnement pour les projets énergétiques, notamment le stockage par batterie, en les conseillant sur l’aménagement d’un site, la mobilisation du public et la gestion des urgences. Elle aborde l’aménagement du territoire, l’implantation et la protection des activités agricoles dans un format concis qui aide le personnel à évaluer rapidement l’adéquation du projet et ses répercussions sur la collectivité à l’aide de critères pratiques.

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Trousse des petites municipalités pour des installations communautaires résilientes


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Glossaire

Batterie de secours : Système qui emmagasine l’électricité pour alimenter les services essentiels pendant les pannes

Charges critiques : Appareils ou systèmes (p. ex., CVC, réfrigération) qui doivent rester sous tension pendant les situations d’urgence

Matériel certifié CSA : Produits électriques approuvés par l’Association canadienne de normalisation pour leur sécurité et leur conformité

Panneaux intelligents : Panneaux électriques qui hiérarchisent et gèrent la distribution de l’électricité dans les situations où l’approvisionnement est limité

Vérification de la consommation d’énergie : Évaluation visant à déterminer la consommation d’énergie et à établir les systèmes essentiels à conserver sous tension

Centre de résilience : Installations publiques équipées pour fournir un abri et des services en cas d’urgence

Systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) : Plateformes logicielles qui optimisent et contrôlent les systèmes énergétiques décentralisés comme les batteries et l’énergie solaire

Systèmes prêts pour le solaire : Systèmes de secours conçus pour s’intégrer aux panneaux solaires pour l’utilisation d’énergie renouvelable

Élimination en fin de vie : Élimination et recyclage sécuritaires et respectueux de l’environnement des systèmes de batteries usagées


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  1. https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
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