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Comparaison des différentes technologies de batterie lithium, plomb

COMPARATIF DES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE BATTERIES LES PLUS UTILISÉES
Plomb, acide ou gel Lithium ion
Li-ion (NMC)
Lithium polymère
Li-Po
Lithium fer phosphate
LiFePO4
Energie stockée Classement - - + + + + + + + +
Wh/kg décharge lente en 20 heures 40 200 190 120
Wh/kg décharge rapide en 30 minutes 20 190 150 120
Durée de vie Classement - + + + + +
Nbre de cycle 200 à 400 300 à 500 300 à 400 2000
Prix Classement + + + - - - -
en € par Wh 0,20 € 0,65 € 0,7 € 0,9 €
Dangerosité Classement - - - - - - +
Risques Explosion et acide Explosion et incendie Incendie Dégagement de chaleur
Environnement Classement - - - + + + + + +
Polluant Plomb et mercure faible cobalt, nickel faible cobalt, nickel Aucun
SOLISE ne vous propose sur son site internet que des batteries avec la technologie lithium fer phosphate (LiFePO4) car c'est la technologie la plus sûre qui offre un très bon rapport qualité / prix avec une durée de vie exceptionnelle.
La lecture du tableau ci-dessous est simple les "+" indique la performance. A l'inverse les "-" indiquent le manque de performance.

Les Batteries au plomb aussi appelées acide ou gel sont les plus utilisées. Elles sont les moins chères des batteries mais leur technologie est ancienne, très peu performante, excessivement polluante. Elles sont appelées à disparaitre car l'industrie du plomb pose de très gros problèmes écologique et sanitaire. Elles sont responsables d'après l'OMC de la perte de 10 millions d'années de vie (unité de mesure de l'incidence de la pollution sur la population).

Les batteries Lithium ion apparues en 1991 ont une grande capacité de stockage dans un faible volume avec un faible poids. Il existe différentes variantes : le LCO (Lithium cobalt), apparaît ensuite le LMO (lithium manganèse), et pour finir aujourd'hui avec le NMC (nickel manganèse cobalt). Elles ont été très rapidement utilisées pour toutes les applications nomades (téléphone portable, ordinateur portable, etc) fortement appréciées pour sa grande capacité massique. Son point faible est sa dangerosité, ces batteries n'acceptent pas de surcharge sous peine d'exploser. C'est pourquoi une gestion électronique est nécessaire pour éviter ce phénomène. Elles ne supportent pas non plus de chocs trop violents ou un percement qui entraine immédiatement un enflammement de la batterie. Cette technologie est très performante mais peut s'avérer très dangereuse. Voir la rubrique actualité. Son point fort est son prix et sa grande densité énergétique.

Les batteries lithium polymère (Li-Po) sont une variante de la technologie lithium ion. L’électrolyte est à base de gel, ce qui la rend un peu moins dangereuse que le lithium ion. Elles ont une densité énergétique et des caractéristiques à peu près similaires que les lithiums ion. Elles sont beaucoup utilisées dans le modélisme pour une question de poids. Cette technologie est un peu plus stable que le lithium ion. Sa recharge est plus compliquée et nécessite un chargeur adapté. Si la recharge n'est pas faite correctement la batterie prend feu. Son prix la rend moins attractive que la lithium ion.

Les batteries lithium fer phosphate (LiFePO4) sont apparues en 1997. cette technologie stocke un peu moins d'énergie que la technologie lithium ion mais elle est entièrement stable, sans risque d'incendie ou d'explosion. Son point fort est son grand nombre de cycles. Elle est capable de réaliser 4 fois plus de charge/décharge qu'une batterie lithium ion classique et 5 fois plus qu'une batterie au plomb. Elle commence à être utilisée dans beaucoup de domaines industriels. Elle présente l'avantage d'avoir une tension proche d'une batterie 12V plomb (12,8V au lieu de 12V). Cette technologie devrait remplacer à terme les batteries plomb. C'est cette technologie qui est proposée par SOLISE.

D'autres technologies existent mais elles sont soit encore au stade expérimental comme le lithium air, lithium métal polymère (LMP), ou soit utilisées de façon marginale.
Ci-dessous des exemples d'explosion de batteries lithium ion.
Ci-dessous un exemple de destruction de cellule lithium fer phosphate. En perçant la cellule aucune explosion ou risque d'incendie. La cellule est complètement stable.
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