Coût par kWh
Fiable0,020 USD par kWh de moins que le réseau — un coût par kilowattheure consommé inférieur de 29%.
Coût unitaire · Estimation modélisée
L’électricité du réseau coûte 0,070 USD par kWh. Avec un solaire dimensionné à 120% de la consommation et une batterie couvrant une nuit, chaque kilowattheure consommé revient à 0,050 — l’achat réseau pour les heures non couvertes, plus l’installation amortie, moins les recettes d’injection.
0,020 USD par kWh de moins que le réseau — un coût par kilowattheure consommé inférieur de 29%.
Ce qui détermine le coût ici
Économie nette sur 25 ans
1 011USD par kWc
Solaire seul, après déduction de l’installation. Une toiture de 500 kWc : environ 505 500 USD sur la durée de vie.
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.
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)
| Indicateur | Unité | Définition |
|---|---|---|
| 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 réseau | 1 = 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 réseau | USD/kWh | Prix de détail tout compris d’un kilowattheure pris au réseau, référence de tous les autres chiffres. |
| Coût solaire sur 25 ans | USD/kWh | Coût 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 solaire | USD/kWh | Ce 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 batterie | USD/kWh | Le même calcul avec une batterie couvrant une nuit, amortie sur 15 ans. |
| Coût par kWh face au diesel | USD/kWh | Coût 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 ans | USD/kWp | Ce 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 seul | years | Années 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 batterie | years | Idem, pour le solaire avec une batterie couvrant une nuit. |
| Retour sur investissement, solaire et batterie trois jours | years | Idem, 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 diesel | years | Années nécessaires pour que le solaire avec trois jours de stockage se rembourse face au carburant et à l’entretien d’un groupe. |
| Économie annuelle | USD/kWp/year | Ce 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
Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 90 % de la demande (Koweït) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 97 %.
La production est modérément saisonnière : le mois le plus fort donne 2,0× le plus faible.
Pendant les trois mois les plus faibles, 3,1 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.
Les entreprises paient en moyenne 0,070 USD par kWh, les ménages 0,040 USD par kWh.
Tous deux avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle.
Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.
Contient trois jours complets de consommation, pour passer les périodes couvertes.
Part du total annuel par mois. Modélisé à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesuré.
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production PV (%) | 5,2 | 8,0 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 8,3 | 5,5 | 5,0 |
| Consommation (%) | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 8,1 | 8,9 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 9,4 | 8,1 | 7,3 | 6,9 |
Pendant les trois mois les plus faibles, 3,1 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.
Les mêmes champs que le jeu de données téléchargeable, avec leur définition.
| Variable | Valeur | Définition |
|---|---|---|
Continentcontinent | Asie | Continent auquel le pays appartient. |
Payscountry | Koweït | Nom du pays en anglais. |
Régionregion | — | Région climatique du pays ; vide si le pays est modélisé comme une seule région. |
Prix de l’électricité, ménagesprice_households_usd_mwh | 0,040 USD/kWh USD/MWh | Prix 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_mwh | 0,070 USD/kWh USD/MWh | Prix de détail moyen tout compris pour les entreprises, moyenne nationale. Vide si la source ne publie pas de prix professionnel. |
Productible PVpv_yield_kwh_kwp | 1 900 kWh/kWp/year | Production annuelle estimée d’une installation PV bien orientée par kWc installé, arrondie à la cinquantaine. |
Part du mois le plus faibleweakest_month_share_pct | 4,9% | 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_pct | 9,9% | Part de la production annuelle réalisée pendant le plus fort des douze mois. |
Écart saisonnierseasonal_spread | 2× | 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_pct | 75% | 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_pct | 90% | 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_kwp | 2,4 kWh/kWp | Capacité de batterie nécessaire pour couvrir la part nocturne d’une journée de consommation, par kWc de PV. |
Autoconsommation, batterie trois joursself_consumption_3day_pct | 81% | Part de la production PV consommée sur place avec une batterie de trois jours de consommation. |
Autosuffisance, batterie trois joursself_sufficiency_3day_pct | 97% | 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_kwp | 13 kWh/kWp | Capacité de batterie égale à trois jours de consommation, par kWc de PV. |
Profil de consommationconsumption_profile | 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_pct | 3,1% | 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_kwp | 48,9 kWh/kWp | Le même déficit exprimé en kWh par kWc de PV. |
Latitudelatitude | 29,4 ° | Latitude représentative utilisée par le modèle astronomique ; négative pour l’hémisphère sud. |
Classe climatiqueclimate | désertique | Classe climatique qui fixe le profil nuageux mensuel, la variabilité journalière et le profil de consommation. |
Parts mensuelles de productionmonthly_yield_share_pct | 5,2 · 8,0 · 9,3 · 9,8 · 9,9 · 9,9 · 9,9 · 9,9 · 9,5 · 8,3 · 5,5 · 5,0 | Douze 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_pct | 6,9 · 6,9 · 7,3 · 8,1 · 8,9 · 9,8 · 10,2 · 10,2 · 9,4 · 8,1 · 7,3 · 6,9 | Douze valeurs, de janvier à décembre : part supposée de la consommation annuelle par mois. |
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.
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 %.
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.
Le configurateur n’est pas encore en ligne pour ce pays (Koweït). Voyez où il fonctionne aujourd’hui, ou demandez-nous de modéliser votre site.
Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 90 % de la demande (Koweït) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 97 %. Pendant les trois mois les plus faibles, 3,1 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.
Par kWc de PV, couvrir une nuit demande environ 2,4 kWh de batterie et trois jours de consommation environ 13,0 kWh. Avec la batterie de trois jours, l’autosuffisance atteint 97 %.
Une installation bien orientée produit environ 1 900 kWh par kWc et par an. Le mois le plus fort produit 2,0× le plus faible : 9,9 % contre 4,9 % de la production annuelle.
Les entreprises paient en moyenne 0,070 USD par kWh, les ménages 0,040 USD par kWh.