L’ajout de cellules électrochimiques supplémentaires et l’augmentation de la quantité de solution d’électrolyte permettent, respectivement, d’augmenter la puissance et d’accroitre la capacité de stockage de la batterie à flux redox vanadium.
Avantage des batteries redox, leur durée de vie, quasi-illimitée et une grande capacité, permettant de délivrer du courant sur plusieurs heures afin de pallier la variabilité des énergies renouvelables.
Afin de résoudre ce problème, le projet VR-ENERGY, financé par l’UE, a mis au point une nouvelle version de la technologie du flux redox au vanadium. Ce procédé flexible et modulaire peut être dimensionné très précisément en fonction des besoins en puissance et en énergie d’une installation d’énergie renouvelable.
L’objectif est de produire annuellement 3 GWh de batterie redox vanadium. De quoi répondre aux besoins du marché local (l’Arabie Saoudite affiche une ambition d’installer 57,5 GW de renouvelables d’ici à 2030), mais aussi, à terme pour l’export. Reste pour la batterie au vanadium à faire jouer à plein l’effet d’échelle.
Selon un rapport publié début mai par Allied Market Research (AMR)*, le marché mondial des batteries redox flow a représenté quelque 130,4 millions de dollars en 2018 et pourrait atteindre les 403 M$ d’ici 2026, avec un taux de croissance de 15,2 % par an entre 2019 et 2026.
Cette configuration offre plusieurs avantages, notamment en termes de scalabilité et de durée de vie opérationnelle. Dans une batterie à flux, l’énergie chimique est fournie par deux composants chimiques dissous dans des liquides, qui sont pompés à travers le système de part et d’autre d’une membrane.
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