En 2018, les investissements mondiaux dans des batteries de stockage ont augmenté de 45 % par rapport à l’année précédente pour atteindre un niveau record de plus de 4 milliards de dollars. Dans ce cadre, les batteries lithium-ion enregistrent une forte croissance (cf. figure 6a, en haut à droite – données disponibles jusqu’en 2016).
Les solutions de stockage d’énergie se divisent en quatre catégories : thermique (chaleur latente ou sensible). Principales technologies de stockage de l’électricité. Source : CGE d’après Conseil mondial de l’énergie, 2017. 1. Stockage mécanique 1.1. Station de pompage
L’industrie des batteries est au cœur du déploiement massif des véhicules électriques, terrestres, fluviaux, maritimes et même aériens. Elle est au cœur des défis d’intégration des moyens de production d’électricité à l’aide d’énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire…).
Même dans le domaine stationnaire, les coûts d’investissement des technologies de stockage par bat-terie sont comparables à ceux du pompage-turbinage. Le LCOS (Levelized Cost of Storage) est la mé-trique à utiliser pour la comparaison40 (voir chapitre 2.3). Entre 2010 et 2018, le marché des batteries a connu une hausse de 30 % par an.
Les principaux éléments chimiques actuellement utilisés dans les batteries sont le lithium-nickel-man-ganèse-oxyde de cobalt (NMC), le lithium-oxyde de manganèse (LMO), le lithium-fer-phosphate (LFP)35 et le lithium-titanate (LTO). La densité de stockage (Wh/kg) a pratiquement triplé au cours des 10 der-nières années (figure 15).
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
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