Décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés

Date de signature :07/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/09/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 8 septembre 2026
Date d'entrée en vigueur :09/09/2026

Décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés

NOR : ECOI2616434D

Publics concernés : propriétaires de parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à mille cinq cent mètres carrés.

Objet : le décret précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d’un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d’installation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris pour l’application de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;

Décrète :

Article 1er

Disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 susvisée, les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés mentionnés au cinquième alinéa du même article qui installent des panneaux photovoltaïques répondant aux conditions suivantes : Si le propriétaire du parc de stationnement recourt, pour l’installation de panneaux photovoltaïques, à un tiers, il devra justifier dans les délais mentionnés au cinquième alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 susvisée d’un contrat d’engagement et d’un bon de commande portant sur des panneaux photovoltaïques destinés à équiper le parc de stationnement concerné et respectant les conditions énoncées aux a à f du présent article.

Les conditions énumérées aux a à f du présent article doivent être précisées par le contrat d’engagement ou par le bon de commande mentionnés au cinquième alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 susvisée.

Les modalités de contrôle du respect des conditions énoncées aux a à f du présent article, ainsi que la méthodologie de calcul de l’évaluation carbone simplifiée du panneau, sont détaillées en annexe.

Article 2

Disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 susvisée les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrées et supérieure à 1 500 mètres carrés mentionnés au sixième alinéa du même article qui installent des panneaux photovoltaïques répondant aux conditions suivantes : Si le propriétaire du parc de stationnement recourt, pour l’installation de panneaux photovoltaïques, à un tiers, il devra justifier dans les délais mentionnés au sixième alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 susvisée d’un contrat d’engagement et d’un bon de commande portant sur des panneaux photovoltaïques destinés à équiper le parc de stationnement concerné et respectant les conditions énoncées aux a à f du présent article.

Les conditions énumérées aux a à f du présent article doivent être précisées par le contrat d’engagement ou par le bon de commande mentionnés au sixième alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2023-175 10 mars 2023 susvisée.

Les modalités de contrôle du respect des conditions énoncées aux a à f du présent article, ainsi que la méthodologie de calcul de l’évaluation carbone simplifiée du panneau, sont détaillées en annexe.

Article 3

Le décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés est abrogé.

Article 4

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2026. 
 
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE

ANNEXE

L’évaluation du respect des conditions énoncées aux a à f des articles 1 et 2 du présent décret est réalisée par un organisme certificateur disposant d’une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 ainsi que d’une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 portant sur le produit module photovoltaïque (séries de normes NF EN IEC 61215 et NF EN IEC 61730 ou toutes autres méthodes équivalentes), délivrées par l’instance nationale d’accréditation, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

A cette fin, l’organisme certificateur délivre une attestation qui doit obligatoirement mentionner : doivent être apposés sur l’étiquette au dos du module comportant le numéro de série de celui-ci, soit intégrés directement à ce numéro de série, soit faisant l’objet d’un code spécifique ; L’attestation a une durée maximale de 12 mois.

L’autorité administrative peut faire réaliser chaque année par un organisme certificateur tel que spécifié ci-avant des vérifications sur les modules concernés par échantillonnage, après leur mise sur le marché. Les vérifications portent sur : L’autorité administrative se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser toute autre vérification jugée nécessaire afin de s’assurer du respect des dispositions de ce décret, en particulier la vérification, sur pièce ou sur place, de l’adéquation entre les volumes contractualisés par les sites d’assemblage des modules et les sites de production des cellules et leurs capacités de production respectives.

A. Méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée

Pour que l’évaluation carbone simplifiée soit considérée comme valide, les modules doivent être déclarés conformes aux normes NF EN IEC 61215 et NF EN IEC 61730 ou toutes autres méthodes équivalentes par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 tel que spécifié ci-avant et l’approvisionnement et l’origine de chacun des matériaux nécessaires à la fabrication des modules ou des films photovoltaïques qui font l’objet du calcul du bilan carbone (listés en annexe A) devront être documentés lors de sa réalisation.

I.– Hypothèses et périmètre d’évaluation de la méthode d’évaluation carbone simplifiée

L’évaluation carbone simplifiée des modules de la centrale photovoltaïque se fonde uniquement sur l’évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans cadre). La puissance crête des modules est considérée uniquement sur la face avant (la puissance face arrière n’est pas prise en compte).

Une tolérance négative de la puissance crête n’est pas autorisée dans le calcul de l’évaluation carbone simplifiée. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres composants de la centrale ne sont pas considérées.

Par souci de simplicité et de traçabilité, seules les étapes de fabrication suivantes sont prises en compte pour l’évaluation carbone simplifiée du module :

Filière silicium cristallin : Filière couche mince : Les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres étapes du cycle de vie du module ne sont pas considérées (transport vers le site de mise en service et d’exploitation, installation, utilisation, fin de vie).

II.– Formule de calcul utilisée

L’évaluation carbone simplifiée des modules utilisés pour la centrale photovoltaïque se base sur la formule 1 suivante :

Formule 1
 

 
Formule dans laquelle : Formule 2

 
Formule dans laquelle : III.– Etapes nécessaires au calcul du bilan carbone simplifié du module ou film photovoltaïque

III.1. – Inventaire de la quantité de matériau nécessaire à la fabrication du module ou film photovoltaïque

La première étape de calcul de l’analyse carbone simplifiée du module photovoltaïque consiste à inventorier et à quantifier les composants nécessaires à la fabrication d’un kilowatt crête de module photovoltaïque. On appliquera les coefficients du tableau 2, relatifs à la quantité de matériaux et composants nécessaires à la fabrication du produit intermédiaire, pour prendre en compte les pertes et casses lors de la fabrication des modules en technologies silicium cristallin.

La quantité de chaque composant nécessaire à la fabrication dans un kilowatt crête de module, notée Qi, est indiquée dans une unité propre au composant : III.2. – Identification du ou des sites de fabrication de chaque composant

Le calcul de l’évaluation carbone simplifiée nécessite de connaître les sites de fabrication de chacun des composants du module photovoltaïque. En effet, la quantité de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement (production d’électricité) en conséquence est fortement dépendante du pays de fabrication.

Le site et le pays de fabrication de chaque composant doivent obligatoirement être reportés dans les colonnes 6 du tableau 1.

Si un même composant i provient de différents sites de fabrication j, les coefficients de répartition xij des sources d’approvisionnement sur les différents sites de production (moyennés sur une année d’approvisionnement) doivent être indiqués dans la colonne 3 du tableau 1 (pour chaque composant i, la somme sur j des xij est égale 1).
 
III.3. – Détermination de la quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 émise directement ou indirectement lors de la fabrication du composant i par unité de quantification du composant dans le site de fabrication j (termes GWPij)

Les GWPij unitaires sont déterminés en utilisant les valeurs fournies dans le tableau 3 selon la méthodologie décrite dans le paragraphe ci-dessous. Le tableau 3 donne les valeurs d’émission de gaz à effet de serre en CO2eq pour les étapes de fabrication des composants du module photovoltaïque selon le pays ou la zone géographique du pays de fabrication. L’évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque prend en compte un taux de silicium recyclé (valeurs de GWPij définies par le tableau 3) égal à 33 %.
 
III.4. – Calcul Final de G

Le calcul final de G à partir de la formule 1 se fait grâce à l’addition des Gi pour tous les composants i du module ou film photovoltaïque.

Tableau 1 :  
  Quantification de chaque composant nécessaire à la fabrication d’1 kWc de Puissance Coefficients
de répartition des sources d’approvisionnement sur les différents sites de fabrication
Référence type du composant Raison sociale du site de fabrication du composé Adresse complète et Pays du site de fabrication du composant Valeurs de GWPij unitaires à utiliser par défaut
Polysilicium métallurgique (Mg-Si) Quantité : kg X 1 : %
X 2 : %
Réf 1
Réf 2
Site 1
Site 2…
Adresse complète 1
Pays
Adresse complète 2
Payx
Valeur 1 : kg eqCO2 / kg
Valeur 2 : kg eqCO2 / kg
Polysilicium siemens
(SoG-Si)
Quantité : kg X 1 : %
X 2 : %
Réf 1
Réf 2
Site 1
Site 2
Adresse complète 1
Adresse complète 2
Valeur 1 : kg eqCO2 / kg
Valeur 2 : kg eqCO2 / kg
Lingots Quantité : kg X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2 / kg
Briques Quantité : kg X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2 / kg
Plaquettes (wafer) Longueur : mm
Largeur : mm
Epaisseur : mm
X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2 / m2
Cellules Technologie :
Longueur : mm
Largeur : mm
Epaisseur : mm
X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1
Valeur 1 : kg eqCO2 / m2
Modules Longueur : mm
Largeur : mm
Plage de puissances par pas de 5 Wc
X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1
Valeur 1 : kg eqCO2 / m2
Verre Longueur : mm
Largeur : mm
Epaisseur : mm
X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1
Valeur 1 : kg eqCO2 / kg
Verre trempé Longueur : mm
Largeur : mm
Epaisseur : mm
X 1 : %
Réf 1
Site 1 :
Adresse complète 1
Valeur 1 : kg eqCO2 / kg
Encapsulant Epaisseur : µm X 1 : %
X 2 : %
Réf 1
Réf 2
Site 1 :
Site 2 :
Adresse complète 1
Adresse complète 2
Valeur 1 kg eqCO2 / kg :
Valeur 2 : kg eqCO2 / kg :
Face arrière Epaisseur : µm X 1 : %
X 2 : %
Réf 1
Réf 2
Site 1 :
Site 2 :
Adresse complète 1
Adresse complète 2
Valeur 1 kg eqCO2 / kg :
Valeur 2 : kg eqCO2 / kg :

Tableau 2 : coefficients de pertes et casses pour les produits intermédiaires.
 
Etape de procédé/matériau Quantité de matériau nécessaire à la fabrication du produit intermédiaire incluant les pertes et casses
Polysilicium, as grown 1,13 kg MG-Si/kg polycilium
Lingot, mono, as-grown 1.04 kg polySi / kg lingot *
Brique mono (ingot to brick) 1,79 kg lingot / kg brique
Plaquette (wafer), [(perte sciage + épaisseur wafer) * densité du silicium kg brique /m2 wafer
Cellule mono, multi et monolike 1,01 m2 plaquette / m2 cellule
Module, mono/multi, m2 de cellules 1,02 m2 cellule / module
Verre 1 kg verre/kg verre par module
Verre trempé 1 kg verre/kg verre par module
Feuille d’encapsulant (EVA, POE…) 1,01 kg encapsulant/kg encapsulant par module
Feuille face arrière (PET / POE / PVF) 1,02 kg feuille arrière/kg feuille arrière par module
modules, CdTe, Non concerné
modules, CIGS Non concerné

Le recyclage du polysilicium des pertes et casses de la fabrication du lingot est pris en compte avec une valeur d’émission valeurs de GWPij définies dans le tableau 3 (valeur par défaut = 0 kgCO2eq/kg).

Exemple :
Considérons un module de 2,56 m2 contenant 72 cellules 182 × 182 mm2 en silicium monocristallin. L’épaisseur du wafer est de 160µm.
La masse d’encapsulant (EVA) contenu dans ce module est de 2,5 kg. La masse d’encapsulant nécessaire à la fabrication d’un module s’élève à 2,525 kg en tenant compte des pertes. On multiplie en effet 2,5 kg par le coefficient du tableau 2 égal à 1,01 kg EVA/ kg EVA dans le module
Le tableau suivant présente les résultats des quantités de composants nécessaires à la fabrication du module, incluant les pertes et casses :
 
Matériaux/composant Quantité contenue dans un module (pertes et casses négligées) Quantité nécessaire à la fabrication d’un module Coefficient de pertes et casses
Encapsulant 2,5 kg 2,525 kg 1,01 kg / kg EVA
Face arrière 1,08 kg 1,10 kg 1,02 kg / kg PET
Verre 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg / kg Verre
Trempe 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg / kg Verre
Module (m2) 2,56 2,56 1
Cellules (m2) 2,38
= 72 * 0,182 * 0,182
2,43 1,02 x m2 cellule / module
Plaquette (m2) 2,38 2,46 1,01 m2 plaquette / m2 cellule
Brique (kg) 0,89 1,32
=2,46*(160+70)*2330*10-6
 
Lingot mono Si (kg) 0,89 2,36 1,79 kg lingot / kg brique
Polysilicium (kg) 0,89 2,45 1,04 kg polySi / kg ingot
Silicium métallurgique (MG-Si) 0,89 2,77 1,13 kg MG-Si / kg Poly Si

Il reste ensuite à déterminer Q, quantité de composant nécessaire à la fabrication d’un kWc de module, et d’appliquer la formule 2 pour calculer G.

Tableau 3 : Valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants :
GWP = Global Warming Potential, Méthode : IPCC2021 GWP100 ans, Logiciel : Sima Pro 3.9
Base des données : Ecoinvent 3.9, Sources : CEA INES
 
Etape de fabrication/Matériau Unité Autriche Belgique Bulgarie Suisse Chypre République Tchèque Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande France
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 7,73 7,11 10,74 5,22 16,89 12,25 10,06 7,21 11,96 7,82 7,34 5,73
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 29,72 25,81 48,88 13,78 88,02 58,51 44,59 26,40 56,64 30,30 27,23 17,04
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 16,52 14,74 25,28 9,24 43,17 29,68 23,32 15,01 28,83 16,79 15,39 10,73
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,87 0,80 1,20 0,59 1,87 1,36 1,12 0,81 1,33 0,88 0,82 0,65
Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/m2 3,72 3,44 5,08 2,59 7,86 5,76 4,77 3,48 5,63 3,76 3,54 2,82
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m2 20,52 19,12 27,37 14,82 41,37 30,82 25,84 19,33 30,15 20,73 19,63 15,99
Verre kg CO2-eq/kg 1,00 1,00 1,03 0,98 1,09 1,05 1,02 1,00 1,04 1,00 1,00 0,98
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,69 2,65 2,88 2,54 3,25 2,97 2,84 2,66 2,95 2,70 2,67 2,57
Feuille face arrière (PET ou équiva-lent) kg CO2-eq/kg 3,71 3,67 3,90 3,56 4,27 3,99 3,86 3,68 3,97 3,72 3,69 3,59
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 20,52 20,37 21,29 19,89 22,86 21,68 21,12 20,39 21,60 20,55 20,43 20,02
Module cristallin kg CO2-eq/m2 module 4,96 4,75 5,99 4,10 8,10 6,51 5,76 4,78 6,41 4,99 4,82 4,27
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 25,55 22,30 41,45 12,31 73,95 49,45 37,89 22,79 47,90 26,03 23,48 15,02
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 39,73 32,89 73,23 11,87 141,65 90,06 65,72 33,93 86,80 40,75 35,38 17,56
 
Etape de fabrication/Matériau Unité Royaume-Uni Grèce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lituanie Luxembourg Lettonie Malte Pays-Bas
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 8,12 12,77 9,40 9,30 9,65 5,44 9,29 9,84 9,24 10,60 10,11 10,43
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 32,21 61,83 40,38 39,75 41,96 15,17 39,64 43,18 39,33 47,98 44,85 46,95
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 17,66 31,20 21,40 21,11 22,12 9,87 21,06 22,68 20,92 24,87 23,44 24,40
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,91 1,42 1,05 1,04 1,08 0,61 1,04 1,10 1,03 1,18 1,13 1,16
Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/m2 3,89 6,00 4,47 4,43 4,59 2,68 4,42 4,67 4,40 5,01 4,79 4,94
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m2 21,41 32,00 24,33 24,11 24,90 15,32 24,07 25,34 23,96 27,05 25,93 26,68
Verre kg CO2-eq/kg 1,01 1,05 1,02 1,02 1,02 0,98 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,72 3,00 2,79 2,79 2,81 2,55 2,79 2,82 2,78 2,87 2,84 2,86
Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,74 4,02 3,81 3,81 3,83 3,57 3,81 3,84 3,80 3,89 3,86 3,88
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 20,62 21,81 20,95 20,93 21,01 19,94 20,92 21,06 20,91 21,26 21,13 21,21
Module cristallin kg CO2-eq/m2 module 5,09 6,69 5,53 5,50 5,62 4,17 5,49 5,68 5,47 5,94 5,77 5,88
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 27,61 52,21 34,40 33,88 35,71 13,47 33,78 36,72 33,53 40,71 38,11 39,85
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 44,09 95,87 58,37 57,27 61,14 14,29 57,07 63,27 56,53 71,66 66,19 69,85
 
Etape de fabrication/Matériau Unité Norvège Pologne Portugal Roumanie Suède Slovénie Slovaquie Chine Japon Corée du Sud Malaisie Philippines
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 5,18 15,28 8,57 9,32 5,28 8,83 9,41 15,37 12,24 12,56 14,24 14,98
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 13,54 77,81 35,08 39,89 14,15 36,74 40,43 75,21 55,27 57,34 68,02 72,72
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 9,12 38,51 18,97 21,17 9,40 19,73 21,42 38,77 29,66 30,60 35,49 37,64
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,59 1,70 0,96 1,04 0,60 0,99 1,05 1,71 1,36 1,40 1,58 1,66
Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/m2 2,57 7,13 4,10 4,44 2,61 4,22 4,48 7,37 5,95 6,10 6,86 7,19
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m2 14,73 37,71 22,44 24,16 14,95 23,03 24,35 37,91 30,78 31,52 35,34 37,02
Verre kg CO2-eq/kg 0,98 1,08 1,01 1,02 0,98 1,01 1,02 1,08 1,04 1,05 1,06 1,07
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,066 0,079 0,071 0,071 0,067 0,071 0,072 0,059 0,055 0,055 0,057 0,058
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,54 3,15 2,74 2,79 2,54 2,76 2,80 3,45 3,26 3,28 3,38 3,42
Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,56 4,17 3,76 3,81 3,56 3,78 3,82 4,14 3,95 3,97 4,07 4,11
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 19,88 22,45 20,74 20,93 19,90 20,81 20,95 21,97 21,17 21,26 21,68 21,87
Module cristallin kg CO2-eq/m2 module 4,08 7,55 5,24 5,50 4,12 5,33 5,53 7,57 6,50 6,61 7,19 7,44
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 12,11 65,47 30,00 33,99 12,61 31,38 34,44 65,92 49,36 51,08 59,95 63,85
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 11,43 123,80 49,10 57,50 12,50 52,01 58,46 124,75 89,88 93,50 112,17 120,39
 
Etape de fabrication/Matériau Unité Taiwan Etats-Unis Russie Canada Turquie Tunisie Vietnam Thaïlande Singapour Mexique Jordanie Inde
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 13,32 10,08 12,72 6,97 11,34 12,00 12,31 13,49 10,40 11,92 11,23 19,40
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 62,18 41,56 58,35 21,79 49,56 53,78 55,75 63,25 43,61 53,24 48,87 100,84
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 32,82 23,39 31,07 14,35 27,05 28,98 29,88 33,31 24,33 28,73 26,73 50,49
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 1,48 1,13 1,42 0,78 1,26 1,34 1,37 1,50 1,16 1,33 1,25 2,15
Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/m2 6,44 4,98 6,17 3,58 5,55 5,85 5,99 6,52 5,13 5,81 5,50 9,19
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m2 33,25 25,88 31,88 18,81 28,74 30,25 30,95 33,63 26,61 30,05 28,49 47,07
Verre kg CO2-eq/kg 1,06 1,02 1,05 0,99 1,04 1,04 1,05 1,06 1,03 1,04 1,03 1,12
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,056 0,052 0,056 0,049 0,054 0,055 0,055 0,057 0,053 0,055 0,054 0,064
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,32 3,13 3,29 2,94 3,20 3,24 3,26 3,33 3,15 3,24 3,20 3,70
Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/kg 4,01 3,82 3,98 3,63 3,89 3,93 3,95 4,02 3,84 3,93 3,89 4,39
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 21,45 20,62 21,30 19,83 20,94 21,11 21,19 21,49 20,71 21,09 20,92 23,00
Module cristallin kg CO2-eq/m2 module 6,87 5,76 6,67 4,70 6,19 6,42 6,53 6,93 5,87 6,39 6,16 8,96
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 55,10 37,98 51,92 21,56 44,62 48,13 49,77 55,99 39,69 47,68 44,05 87,20
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 101,97 65,92 95,28 31,35 79,90 87,28 90,73 103,84 69,51 86,34 78,69 169,55
 
Etape de fabrication/Matériau Unité Afrique du Sud Qatar Arabie saoudite UAE Algérie Maroc Egypte Brésil Ukraine Macédoine du Nord Serbie
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 16,77 11,36 16,53 11,24 12,44 14,91 12,21 6,72 10,85 15,33 15,22
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 84,12 49,68 82,59 48,91 56,57 72,31 55,12 20,15 46,44 78,09 74,27
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 42,85 27,10 42,15 26,75 30,25 37,45 29,59 13,61 25,62 38,64 38,34
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 1,86 1,27 1,83 1,25 1,38 1,66 1,36 0,76 1,21 1,70 1,69
Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/m2 8,00 5,56 7,89 5,50 6,05 7,16 5,94 3,46 5,33 7,15 7,30
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m2 41,10 28,78 40,55 28,51 31,24 36,87 30,72 18,22 27,62 37,82 37,57
Verre kg CO2-eq/kg 1,09 1,04 1,09 1,03 1,05 1,07 1,04 0,99 1,03 1,08 1,07
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,53 3,20 3,52 3,20 3,27 3,42 3,26 2,92 3,17 3,16 3,44
Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/kg 4,22 3,89 4,21 3,89 3,96 4,11 3,95 3,61 3,86 4,18 4,13
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 22,33 20,95 22,27 20,92 21,22 21,85 21,17 19,77 20,82 22,46 21,93
Module cristallin kg CO2-eq/m2 module 8,05 6,20 7,97 6,16 6,57 7,42 6,49 4,61 6,03 7,56 7,52
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 73,32 44,72 72,05 44,09 50,44 63,52 49,24 20,21 42,03 65,71 65,14
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 140,33 80,11 137,65 78,78 92,16 119,68 89,62 28,49 74,45 124,29 123,10
 
Etape de fabrication/Matériau Unité Autre pays d’Europe Autre pays du Monde
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 8,60 12,67
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 35,29 58,03
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 19,07 30,92
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,96 1,41
Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/m2 4,11 6,15
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m2 22,51 31,77
Verre kg CO2-eq/kg 1,01 1,05
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,07 0,06
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,75 3,28
Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,77 3,97
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 20,75 21,28
Module cristallin kg CO2-eq/m2 module 5,26 6,65
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 30,17 51,66
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 49,46 94,72

B. Modalités d’application du critère de résilience

La localisation du site d’assemblage du module est vérifiée dans le cadre de l’évaluation carbone simplifiée, notamment par la fourniture du rapport d’audit du site réalisé par une tierce partie accréditée selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 ainsi que d’une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 portant sur le produit module photovoltaïque (séries de normes NF EN IEC 61215 et NF EN IEC 61730 ou toutes autres méthodes équivalentes), délivrées par l’instance nationale d’accréditation, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Les pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union européenne en panneaux photovoltaïques sont les pays tels que définis par le tableau 1 de la communication C/2025/9034 de la Commission européenne ou ses modifications ultérieures.

Les pays membres de l’Espace économique européen sont : les pays membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

La fabrication de la cellule correspond à l’ensemble des étapes du processus de transformation de la plaquette de silicium jusqu’à la cellule, qui doit inclure les étapes du contrôle qualité des plaquettes entrantes jusqu’à métallisation et les mesures de puissances des cellules.

L’assemblage du module correspond à l’ensemble des opérations de soudage des cellules, d’assemblage et de lamination des cellules, et de tests électriques des modules.

Source Légifrance