Solarnation
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Disponible Dernière vérification 21 septembre 2026

Solaire & stockage sur batterie pour entreprises en Bahamas

Lancer le configurateur pour Bahamas

Les données de marché sur lesquelles le modèle calcule

Valeurs issues de sources primaires, chacune avec sa source et son niveau de fiabilité.

Tarif réseau évité (autoconsommation)
$0,314/kWh
BPL Tariff card effective 1 July 2024 + Electricity (Tariff Rate for Electricity Services) Order 2024 (S.I. 46/2024) + BPL Monthly Fuel Charge page (Base rate since 1 Jul 2024 (still in force); fuel charge Jul 2025 - Feb 2026 (latest published))
Rémunération de l’injection
$0,199/kWh
URCA ES 03/2020 Statement of Results and Final Decision - Guidelines for Approval of RESG Projects; BPL Renewable Energy page; BPL Monthly Fuel Charge (Scheme: URCA Feb 2020 (RESG), SSRG v4.0 2020; rate: fuel charge Jul 2025-Feb 2026)
Tarif de capacité (pointe mensuelle)
$136/kW/an
BPL Tariff card effective 1 July 2024 - General Service (GS) (Effective 1 Jul 2024, in force 2026)
Frais fixes de réseau par an
$0/an
BPL Tariff card effective 1 July 2024 (Effective 1 Jul 2024)
Coupures réseau, année normale (SAIDI)
10h/an
The Tribune - 'URCA: BPL must slash outage frequency 40%' (citing URCA/Castalia audit of BPL) (2023)
Coupures réseau, année de crise
10h/an
No quantified crisis-year SAIDI found (Tribune / URCA enforcement coverage of 2019 load shedding) (2018-2019 events; article Jul 2026)
Coût du diesel évité
$0/kWh
URCA ES 09/2023 Standard for Power Quality and Reliability / Tribune report on Castalia audit (2023)
Plafond de net-metering par installation
500 kW
URCA ES 03/2020 Statement of Results and Final Decision on RESG Projects; BPL SSRG Requirements for Grid Interconnection v4.0 (Feb 2020 (RESG), 2020 (SSRG v4.0))
Fiabilité élevéeMoyenneÀ confirmer
Tableau de bord marché

Bahamas : pourquoi le solaire et le stockage y sont rentables

Dix facteurs qui déterminent l'attractivité d'un marché pour une entreprise qui installe du solaire, une batterie et des bornes — notés sur des sources primaires, pas sur des opinions.

74sur 100
Score de marché Solarnation
Bon marché
Pondéré sur les dix facteurs ci-dessous · la même échelle pour chaque pays
Saisonnalité — production face à la consommation meilleur ÷ pire mois = 1,6
JFMAMJJASOND
production solaire consommation
Productible solaire 1 665 kWh/kWc/an Global Solar Atlas (World Bank / Solargis) - LTA API, PVOUT_csi for Nassau (Long-term average to 2025, data v2.2.68 updated 2026-04-01)
Prix de l'électricité $0,314 /kWh BPL Tariff card effective 1 July 2024 + Electricity (Tariff Rate for Electricity Services) Order 2024 (S.I. 46/2024) + BPL Monthly Fuel Charge page (Base rate since 1 Jul 2024 (still in force); fuel charge Jul 2025 - Feb 2026 (latest published))
Variation saisonnière 1,6 Meilleur mois ÷ plus mauvais mois du profil de production mensuel
Adéquation des profils 0,9 Recouvrement entre les profils mensuels de production et de consommation (un = identiques)
Fiabilité du réseau 9,9 h/an Heures de coupure pondérées : trois quarts année normale, un quart année de crise
Référence diesel $0 /kWh URCA ES 09/2023 Standard for Power Quality and Reliability / Tribune report on Castalia audit (2023)
Régime d'injection 0,6 Rémunération de l’injection ÷ tarif réseau
Fiscalité & droits 3,3 % Droit d’importation moyen sur panneaux, onduleurs et batteries
Tarif de capacité $136 /kW/an BPL Tariff card effective 1 July 2024 - General Service (GS) (Effective 1 Jul 2024, in force 2026)
Clarté réglementaire 1 Part des valeurs du pays à fiabilité élevée ou moyenne
Score 1–5 par facteur sur une échelle mondiale unique · vert = favorable au business case

Coût unitaire · Estimation modélisée

Ce qu’un kilowattheure coûte à une entreprise en Bahamas

L’électricité du réseau coûte 0,370 USD par kWh. Avec un solaire dimensionné à 120% de la consommation et une batterie couvrant une nuit, chaque kilowattheure consommé revient à 0,094 — l’achat réseau pour les heures non couvertes, plus l’installation amortie, moins les recettes d’injection.

Coût par kWh

Fiable
Réseau seul 0,370
Solaire, sans batterie 0,174
Solaire + batterie 0,094
Les panneaux eux-mêmes 0,018

0,276 USD par kWh de moins que le réseau — un coût par kilowattheure consommé inférieur de 75%.

Ce qui détermine le coût ici

Fiabilité du réseau
Fiable
Population raccordée
100,0%
Coût de main-d’œuvre
0,74 × Belgique
Productible solaire
1 550 kWh/kWp

Économie nette sur 25 ans

6 333USD par kWc

Solaire seul, après déduction de l’installation. Une toiture de 500 kWc : environ 3 166 500 USD sur la durée de vie.

En combien de temps c’est remboursé

Face au tarif réseau
Solaire seul 2,1ans
Solaire + batterie jour-nuit 2,8ans
Solaire + batterie trois jours 7,8ans

Ménages, à titre de comparaison

Réseau
0,348
Solaire + batterie
0,129
Retour, solaire seul
3,8 ans

Ce qui entre dans le calcul

Autoconsommation au prix de détail et injection à 25% de ce prix. Installation séparée en matériel (comparable partout) et main-d’œuvre, ajustée par pays. Solaire amorti sur 25 ans avec une production ramenée à 85%, batteries sur 15 ans.

Ce qui n’y entre pas

Ni actualisation, ni entretien, ni financement, ni subventions, ni droits d’importation, ni hausses de prix. L’écrêtage de pointe et l’arbitrage sont écartés tant que nous n’avons pas les données tarifaires par pays — un cas réel est donc généralement meilleur que ceci, pas pire.

Ce sont des moyennes nationales modélisées, destinées à comparer des marchés. Votre cas dépend de votre toiture, de votre profil de consommation et de votre tarif — le configurateur le calcule avec les règles applicables ici.

Télécharger ces chiffres (JSON)

Comment chaque chiffre est calculé
IndicateurUnitéDéfinition
Coût de main-d’œuvre×Coût de la main-d’œuvre d’installation par rapport à la Belgique (1,0). Coût du travail Eurostat (construction) pour l’Europe, ailleurs dérivé du PIB par habitant. Le matériel a le même prix partout ; seule la part main-d’œuvre est ajustée.
Accès au réseau%Part de la population disposant d’un raccordement électrique (Banque mondiale, année la plus récente).
Fiabilité du réseau1 = fiable (pannes rares), 2 = moyen (pannes occasionnelles ou délestage régional), 3 = peu fiable (pannes fréquentes ou délestage structurel). Le niveau détermine la référence : tarif réseau, groupe diesel, ou les deux.
Prix réseauUSD/kWhPrix de détail tout compris d’un kilowattheure pris au réseau, référence de tous les autres chiffres.
Coût solaire sur 25 ansUSD/kWhCoût d’installation divisé par toute la production des panneaux sur 25 ans, avec une production ramenée à 85 pour cent. Le coût des panneaux eux-mêmes, pas d’un kilowattheure consommé.
Coût par kWh avec le solaireUSD/kWhCe que coûte un kilowattheure consommé avec du solaire sans batterie : achat réseau pour les heures non couvertes, plus l’installation amortie, moins les recettes d’injection.
Coût par kWh avec solaire et batterieUSD/kWhLe même calcul avec une batterie couvrant une nuit, amortie sur 15 ans.
Coût par kWh face au dieselUSD/kWhCoût d’un kilowattheure consommé lorsque l’alternative est un groupe électrogène : solaire avec trois jours de stockage, le groupe couvrant le reste.
Économie nette sur 25 ansUSD/kWpCe qu’un kWc de solaire économise sur 25 ans après déduction de l’installation : autoconsommation au prix de détail, injection au quart de ce prix.
Retour sur investissement, solaire seulyearsAnnées nécessaires pour que l’économie annuelle rembourse l’installation, sans actualisation. Au-delà de dix ans, nous indiquons « plus de dix ans » : à cet horizon, les hypothèses pèsent plus que le résultat.
Retour sur investissement, solaire et batterieyearsIdem, pour le solaire avec une batterie couvrant une nuit.
Retour sur investissement, solaire et batterie trois joursyearsIdem, pour le solaire avec trois jours de stockage mesuré face au tarif réseau. Trois jours de stockage achètent de l’autonomie ; face à un tarif bas, cela se rentabilise rarement.
Retour sur investissement face au dieselyearsAnnées nécessaires pour que le solaire avec trois jours de stockage se rembourse face au carburant et à l’entretien d’un groupe.
Économie annuelleUSD/kWp/yearCe qu’un kWc de solaire économise en un an : autoconsommation au prix de détail, injection au quart de ce prix.

Fiche d’autonomie solaire · Estimation modélisée

Jusqu’où vont le solaire et une batterie : Bahamas

Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 83 % de la demande (Bahamas) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 98 %.

La production est presque plate toute l’année : le mois le plus fort donne 1,6× le plus faible, il n’y a donc pas de saison à franchir.

Pendant les trois mois les plus faibles, 1,6 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.

Les entreprises paient en moyenne 0,370 USD par kWh, les ménages 0,348 USD par kWh.

Le configurateur pour ce pays (Bahamas) calcule avec 1 665 kWh/kWc, une référence propre au site (Global Solar Atlas (World Bank / Solargis) - LTA API, PVOUT_csi for Nassau (Long-term average to 2025, data v2.2.68 updated 2026-04-01)). Cette fiche utilise 1 550 kWh/kWc, une estimation nationale arrondie, afin de comparer tous les pays sur la même base. Ses chiffres saisonniers proviennent eux aussi du modèle climatique, et non du profil mensuel propre au site ci-dessus.

Les données de marché ci-dessus utilisent le tarif réellement payé par une entreprise de taille moyenne (Bahamas) : $0,314 par kWh. Le prix professionnel de cette fiche est une moyenne internationale sur toutes les classes tarifaires professionnelles, utilisée uniquement pour comparer les pays.

Prix de l’électricité, entreprises
0,370USD/kWh
Prix de l’électricité, ménages
0,348USD/kWh
Productible PV
1 550kWh/kWp
Écart saisonnier
1,6×mois le plus fort ÷ le plus faible
Batterie de trois jours
10,6kWh/kWp
Déficit de basse saison
1,6%de la consommation annuelle

Deux scénarios de batterie

Tous deux avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle.

Batterie jour-nuit

Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.

Autosuffisance
83%
Autoconsommation
69%
Taille de batterie
1,9 kWh/kWp

Batterie de trois jours

Contient trois jours complets de consommation, pour passer les périodes couvertes.

Autosuffisance
98%
Autoconsommation
82%
Taille de batterie
10,6 kWh/kWp

Production et demande au fil de l’année

Part du total annuel par mois. Modélisé à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesuré.

0%6%11%janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Production PV Consommation
Mois le plus faible
6,0%
Mois le plus fort
9,5%
Écart saisonnier
1,6×
Profil de consommation
légère pointe estivale (climatisation)
Classe climatique
caraïbe
Production PV / Consommation — Bahamas
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Production PV (%)8,18,89,59,49,39,08,98,67,86,76,17,9
Consommation (%)7,47,47,88,29,09,49,49,49,08,27,87,4

Une basse saison à couvrir

Pendant les trois mois les plus faibles, 1,6 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.

Toutes les valeurs modélisées : Bahamas

Les mêmes champs que le jeu de données téléchargeable, avec leur définition.

VariableValeurDéfinition
ContinentcontinentAmérique du Nord / CaraïbesContinent auquel le pays appartient.
PayscountryBahamasNom du pays en anglais.
RégionregionRégion climatique du pays ; vide si le pays est modélisé comme une seule région.
Prix de l’électricité, ménagesprice_households_usd_mwh0,348 USD/kWh USD/MWhPrix de détail moyen tout compris pour les ménages, moyenne nationale. Moyenne statique, pas un prix dynamique ou de marché.
Prix de l’électricité, entreprisesprice_businesses_usd_mwh0,370 USD/kWh USD/MWhPrix de détail moyen tout compris pour les entreprises, moyenne nationale. Vide si la source ne publie pas de prix professionnel.
Productible PVpv_yield_kwh_kwp1 550 kWh/kWp/yearProduction annuelle estimée d’une installation PV bien orientée par kWc installé, arrondie à la cinquantaine.
Part du mois le plus faibleweakest_month_share_pct6%Part de la production annuelle réalisée pendant le plus faible des douze mois (saison des pluies en climat de mousson, hiver ailleurs). Une année parfaitement plate donne un douzième par mois.
Part du mois le plus fortstrongest_month_share_pct9,5%Part de la production annuelle réalisée pendant le plus fort des douze mois.
Écart saisonnierseasonal_spread1,6×Mois le plus fort divisé par le mois le plus faible. Proche de un : production plate toute l’année ; au-delà de dix : forte saisonnalité.
Autoconsommation, batterie jour-nuitself_consumption_daynight_pct69%Part de la production PV consommée sur place avec une batterie dimensionnée pour une nuit. Égale à l’autosuffisance divisée par le facteur de surdimensionnement.
Autosuffisance, batterie jour-nuitself_sufficiency_daynight_pct83%Part de la consommation annuelle couverte par le PV et une batterie dimensionnée pour une nuit. Jamais au-delà de cent pour cent.
Taille de batterie, jour-nuitbattery_daynight_kwh_kwp1,9 kWh/kWpCapacité de batterie nécessaire pour couvrir la part nocturne d’une journée de consommation, par kWc de PV.
Autoconsommation, batterie trois joursself_consumption_3day_pct82%Part de la production PV consommée sur place avec une batterie de trois jours de consommation.
Autosuffisance, batterie trois joursself_sufficiency_3day_pct98%Part de la consommation annuelle couverte par le PV et une batterie de trois jours de consommation. L’évaluation « îlot énergétique » repose sur ce chiffre.
Taille de batterie, trois joursbattery_3day_kwh_kwp10,6 kWh/kWpCapacité de batterie égale à trois jours de consommation, par kWc de PV.
Profil de consommationconsumption_profilelégère pointe estivale (climatisation)Forme saisonnière supposée de la demande selon le climat : pointe hivernale (chauffage), pointe estivale (climatisation), double pointe ou quasi plate.
Déficit de basse saisonwinter_deficit_pct1,6%Demande non couverte pendant les trois mois consécutifs de plus faible production, malgré la batterie de trois jours, en part de la consommation annuelle. C’est ce qui reste pour le réseau, un groupe de secours ou un stockage saisonnier.
Déficit de basse saison, absoluwinter_deficit_kwh_kwp20,8 kWh/kWpLe même déficit exprimé en kWh par kWc de PV.
Latitudelatitude25 °Latitude représentative utilisée par le modèle astronomique ; négative pour l’hémisphère sud.
Classe climatiqueclimatecaraïbeClasse climatique qui fixe le profil nuageux mensuel, la variabilité journalière et le profil de consommation.
Parts mensuelles de productionmonthly_yield_share_pct8,1 · 8,8 · 9,5 · 9,4 · 9,3 · 9,0 · 8,9 · 8,6 · 7,8 · 6,7 · 6,1 · 7,9Douze valeurs, de janvier à décembre : part de la production PV annuelle par mois. Modélisées à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesurées.
Parts mensuelles de consommationmonthly_consumption_share_pct7,4 · 7,4 · 7,8 · 8,2 · 9,0 · 9,4 · 9,4 · 9,4 · 9,0 · 8,2 · 7,8 · 7,4Douze valeurs, de janvier à décembre : part supposée de la consommation annuelle par mois.

Télécharger cette fiche en JSON

Comment fonctionne le modèle

La production PV mensuelle provient d’un modèle astronomique (latitude, déclinaison, inclinaison) multiplié par un profil climatique de nuages et de pluie. La variabilité d’un jour à l’autre suit une loi gamma par climat ; la couverture sur plusieurs jours est la somme de jours indépendants. La consommation saisonnière est fixée par climat : pointe hivernale pour le chauffage, pointe estivale pour la climatisation, double pointe en climat méditerranéen.

Hypothèses fixes

PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle ; 55 % de la consommation hors des heures d’ensoleillement direct ; rendement aller-retour de la batterie 92 %.

Ce que ce n’est pas

Une approximation analytique, pas une simulation horaire de votre site. Les prix sont des moyennes nationales statiques, pas des prix dynamiques ou de marché. Le déficit n’est pas une recommandation de stockage : il quantifie ce qui reste pour le réseau, un secours ou un stockage saisonnier.

Sources

  • Prix de l’électricité : moyennes nationales, Q2 2026.
  • Productible PV : Estimates in line with Global Solar Atlas (World Bank / Solargis), rounded to the nearest 50 kWh/kWp.
  • Licence : CC BY 4.0.
  • Jeu de données mis à jour le 2026-09-22

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Lancer le configurateur pour Bahamas

Bahamas — l’autonomie solaire en bref

Une entreprise peut-elle se passer du réseau avec du solaire et une batterie (Bahamas) ?

Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 83 % de la demande (Bahamas) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 98 %. Pendant les trois mois les plus faibles, 1,6 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.

Quelle taille de batterie faut-il pour l’autonomie solaire (Bahamas) ?

Par kWc de PV, couvrir une nuit demande environ 1,9 kWh de batterie et trois jours de consommation environ 10,6 kWh. Avec la batterie de trois jours, l’autosuffisance atteint 98 %.

Comment la production solaire varie-t-elle selon les saisons (Bahamas) ?

Une installation bien orientée produit environ 1 550 kWh par kWc et par an. Le mois le plus fort produit 1,6× le plus faible : 9,5 % contre 6,0 % de la production annuelle.

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