(PDF) Stockage d''énergie électrique : un regard sur les enjeux et les ...
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La plupart des fabricants automobiles veulent emboiter le pas. Les batteries au phosphate de fer et manganèse (LMFP) devraient sortir sur le marché en 2024-2025, avec une densité d’énergie de 240 Wh/kg, au lieu du 170 Wh/kg des batteries au phosphate de fer (LFP). C’est plus élevé que les batteries NMC, mais sans nickel ni cobalt.
Impact de la fabrication : La production des batteries lithium-ion est énergivore et implique l'extraction de matériaux rares tels que le lithium, le cobalt, et le nickel. Ces processus peuvent avoir un impact environnemental significatif, en particulier en termes de consommation d'eau et de pollution des sols.
Northvolt, le gros fabricant de batteries européen, a annoncé en 2023 qu’ils avaient également développé une batterie Na-ion avec une densité d’énergie de 160 Wh. Ils prévoient les produire pour les applications en stockage d’énergie pour les réseaux électriques, sans préciser de date eux non plus.
La capacité d’une batterie, mesurée en kilowattheures (kWh), est un indicateur clé de l'autonomie du véhicule : Capacités typiques : Les véhicules électriques actuels offrent des batteries dont la capacité varie de 24 kWh pour les modèles urbains, à plus de 100 kWh pour les véhicules haut de gamme.
CATL prévoit que sa deuxième génération de batteries Na-ion devrait atteindre 200 Wh/kg de densité massique d’énergie. BYD, le 2 ième plus gros fabricant de batteries au monde, a annoncé un partenariat avec Huaihai, en 2023, pour construire une usine de batteries Na-ion en Chine, pour 1,4 milliard $ US, capable de produire 30 GWh de batteries.
Donc, les batteries Na-ion n’ont pas besoin de lithium, ni nickel, ni cobalt ni graphite, tous des minéraux critiques. Il y a 1 000 fois plus de sodium que de lithium sur la planète et le sodium, qu’on retrouve dans le sel de table (NaCl), se trouve partout. Il y a énormément de mines se sels un peu partout.
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