P = puissance/électricité, G = gaz, LF = carburant liquide; H = chaleur. Comme le montre la figure 36, les différents types de stockage d’énergie diffèrent en particulier au ni-veau de la puissance, de l’énergie stockée (capacité) et donc également de la durée de stockage (stock-age de courte ou de longue durée7).
Le degré de développement des technologies de stockage de l’électricité et de la chaleur varie consi-dérablement: certaines technologies se trouvant dans les phases précoces de la R&D, d’autres ayant déjà été lancées sur le marché.
7 Les réservoirs de gaz souterrains (hydrogène, méthane synthétique) permettent notamment de stocker de l’énergie sur la saison. 8 Secteurs énergétiques: électricité, chaleur, gaz, transports. 9 Utilisation d’électricité pour produire de l’hydrogène par électrolyse, puis méthanisation (cf. chap. 4.5).
Pour conclure, mentionnons encore quelques nouveaux concepts de stockage d’énergie qui utilisent l’énergie thermique, à savoir les batteries Carnot dotées d’accumulateurs à haute température et le stockage d’énergie cryogénique, qui reposent sur les mêmes principes de la thermodynamique. 4.6.4.1. Batterie Carnot
Cette technologie de stockage utilise des supraconducteurs, qui conduisent l’électricité sans résistance. L’électricité provenant du réseau est redressée et stockée sous forme de courant continu I dans le champ magnétique d’une bobine supraconductrice (énergie stockée E = 1⁄2 L I2 , L = inductance de la bobine).
Le degré d’efficacité de ce type de stockage est très élevé et atteint 97 %, sans prise en compte de l’énergie nécessaire au refroidissement. Les densités de stockage sont élevées (environ 300 à 3000 Wh/kg). À l’exception de quelques cas spéciaux, il n’existe encore aucune application commerciale.
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