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Analyse des coûts du lithium-ion par rapport au plomb-acide

Analyse des coûts du lithium-ion par rapport au plomb-acide

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Pourquoi Lithium ?

Par rapport à la technologie de batterie traditionnelle, les batteries lithium-ion se chargent plus rapidement, durent plus longtemps et ont une densité de puissance plus élevée pour une plus grande autonomie dans un boîtier plus léger.Lorsque vous en savez un peu plus sur leur fonctionnement, ils peuvent fonctionner beaucoup mieux pour vous.

Nous prenons l'exemple d'une installation solaire pour un bâtiment autonome (Self Sufficient Home).La capacité de stockage de la batterie est 50KWh .

Le besoin de l'application est résumé dans le tableau ci-dessus :

Caractéristiques Évaluer
Énergie stockée 50KWh
Fréquence de cyclisme 1 x décharge/charge par jour
Température ambiante moyenne 23°C
Durée de vie prévue 2000 Cycles, soit 5,5 ans

Les coûts de livraison et d'installation sont calculés sur un rapport volumique de 6:1 pour un système Lithium par rapport à un système plomb-acide.Cette évaluation est basée sur le fait que le lithium-ion a une densité d'énergie de 3,5 fois Plomb-Acide et un taux de décharge de 100% contre 50% pour Batteries AGM .

Sur la base de la durée de vie estimée du système, la batterie au plomb à base de solution doit être remplacée 3 fois.La solution à base de lithium-ion n'est pas remplacée pendant le fonctionnement (2000 cycles sont attendus de la batterie à 100 % de cycles DoD)

Le coût par cycle, mesuré en €/kWh/Cycle, est le chiffre clé pour comprendre le business model.Pour le calculer, on considère la somme du coût des batteries + les frais de transport et d'installation (multiplié par le nombre de fois que la batterie est remplacée pendant sa durée de vie).La somme de ces coûts est divisée par la consommation nette du système (50kWh par cycle, 365 cycles par an, 5,2 ans d'utilisation).Le résultat est résumé dans le tableau ci-dessous :

AGA plomb-acide Lithium-Ion
Capacité installée 100 KWh 50 KWh
Capacité utile 50 KWh 50 KWh
Durée de vie 500 cycles à 50 % DOD 2000 cycles à 100% DOD
Coût de la batterie 15 000€ (150€/KWh) (x 4) 35 000€ (700€/KWh) (one-shot)
Les coûts d'installation 1K€ (x 4) 1K€ (one-shot)
Coût de transport 28€ par KWh (x 4) 10€ par KWh (one-shot)
COÛT TOTAL 76 200€ 36 500€
Coût par KWh par cycle 0,76€ / kWh / cycle (+95% vs Li-Ion) 0,39€ / kWh / cycle

Nous notons que malgré le coût facial plus élevé de Technologie au lithium , le coût du kWh stocké et fourni reste inférieur à celui de la technologie Plomb-Acide.La raison est liée aux qualités intrinsèques des batteries lithium-ion mais également liée à la baisse des coûts de transport.

Ce boîtier est valable pour tout type d'application nécessitant un cycle de décharge profonde.Les systèmes de traction ou autonomes des VE répondent aux mêmes critères.En revanche, pour les systèmes UPS ou les batteries de secours, le modèle ci-dessus ne peut s'appliquer car les cycles de décharge sont par définition aléatoires pour de tels systèmes.

Le lithium est le champion des poids légers Batterie lithium-ion BSLBATT® fournit plus d'énergie que les batteries au plomb et sont généralement la moitié de la masse, ce qui réduit les préoccupations concernant le poids de la batterie.Comparé à d'autres chimies de batterie, le lithium fournit une énergie identique ou supérieure à moins de la moitié du poids et de la taille.Cela signifie plus de flexibilité et une installation plus facile !

Quelle est la meilleure façon de stocker les batteries lithium-ion ?

Les batteries lithium-ion peuvent se recharger pendant des mois.La meilleure façon est de stocker une batterie lithium-ion avec une partie ou la totalité de la charge.Parfois, une batterie lithium-ion à faible charge sera stockée pendant une longue période (plusieurs mois) et sa tension chutera lentement jusqu'au niveau auquel elle est intégrée dans le mécanisme de sécurité pour lui permettre de se recharger. Si la batterie doit être stocké pendant des mois。

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