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EnglishRÉSUMÉ
L'électricité constitue un vecteur énergétique particulièrement attractif, mais elle souffre cependant d'un lourd handicap lié aux « modestes » performances de ses moyens de stockage. Pourtant, le stockage d'énergie électrique, parce qu'il apporte des services pertinents, est déjà largement exploité, via de nombreuses solutions technologiques et dans de nombreuses situations. Les caractéristiques fondamentales des moyens de stockage permettent d'appréhender de façon unifiée la diversité des technologies de stockage. Différentes technologies existent ou sont en cours de développement.
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Bernard MULTON : Agrégé de génie électrique - Docteur en génie électrique - Professeur des universités à l'ENS de Cachan (site de Bretagne) - Chercheur au laboratoire SATIE-CNRS
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Judicaël AUBRY : Agrégé de physique appliquée - Docteur en génie électrique - Enseignant-chercheur, CERIE, ESTACA Campus-Ouest Laval
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Pierre HAESSIG : Agrégé de physique appliquée - Doctorant EDF R et laboratoire SATIE-CNRS
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Hamid BEN AHMED : Docteur en génie électrique, HDR - Maître de conférences à l'ENS de Cachan (site de Bretagne) - Chercheur au laboratoire SATIE-CNRS
INTRODUCTION
L'électricité constitue un vecteur énergétique particulièrement attractif, son taux de pénétration en croissance permanente en témoigne [D 3 900v2]. Cependant, sa production consomme aujourd'hui près de 40 % de l'énergie primaire mondiale alors qu'elle ne contribuait, en 2009, qu'à hauteur de 17,3 % à l'énergie finale (au niveau français, cette proportion était de 22 %). En outre, l'importance de l'électricité dans la demande d'énergie finale ne cesse de croître : moins de 3 % en 1940, 9,4 % en 1973, 17,3 % en 2009 et des prévisions comprises entre 25 et 30 % à l'horizon 2030.
Actuellement, l'électricité est à plus de 80 % d'origine non renouvelable et participe significativement à la déplétion des ressources fossiles et fissiles non renouvelables ainsi qu'à la dégradation de l'environnement (de l'extraction minière aux rejets associés à sa production). Mais la proportion de sa part renouvelable croît et il apparaît que l'électricité se place au premier rang des vecteurs énergétiques qui permettraient d'assurer un développement soutenable de l'humanité . Parmi ses avantages, nous soulignons qu'elle peut à la fois être aisément produite à partir de toutes les ressources primaires, notamment renouvelables et être convertie avec des qualités inégalées telles que de hauts rendements, une grande souplesse, une très faible pollution locale et cela dans la quasi-totalité des services énergétiques (par exemple, éclairage, ventilation, traitement de l'information, transports…).
Elle souffre cependant d'un lourd handicap lié aux « modestes » performances de ses moyens de stockage. Qu'il s'agisse de leur énergie spécifique (kWh/kg ou kWh/dm3) bien inférieure à celle du pétrole alors même que c'est une caractéristique essentielle pour les applications embarquées, ou encore de leur coût. Il faut cependant remarquer que nos exigences actuelles de performances du stockage de l'énergie sont essentiellement dictées par nos habitudes d'exploitation du pétrole et autres ressources primaires non renouvelables abondantes et déjà stockées (gratuitement)… Ces performances sont sans doute à l'origine de ces propos absurdes mais si souvent entendus dans le contexte des réseaux de production-distribution électrique : « l'électricité ne se stocke pas… ».
Pourtant, le stockage d'énergie électrique, parce qu'il apporte des services pertinents, est déjà largement exploité, via de nombreuses solutions technologiques [D 4 030] et dans de nombreuses situations que nous proposons de décrire de façon unifiée dans cet article.
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1. Contextes électriques et besoins de stockage
1.1 Usages courants de moyens de stockage électrique
Les besoins de stockage d'électricité les plus familiers concernent les applications portatives électriques (outillage) et électroniques (téléphones, micro-ordinateurs…) pour lesquelles on accepte de payer à un prix élevé le kWh embarqué au regard du service rendu (la portabilité). Pour ces petits accumulateurs électrochimiques, il apparaît que le coût d'investissement est compris entre 2 et 10 e/Wh de capacité. Pour ce coût d'investissement, on peut associer un coût d'usage simplifié représentant le coût du Wh échangé avec le système de stockage. Il correspond au rapport du coût d'investissement sur la quantité totale d'énergie échangeable sur sa vie. Cette dernière est le produit de la capacité énergétique par le nombre maximal admissible de cycles complets de charge/décharge. En reprenant la fourchette de coûts précédente, cela donne, pour une durée de vie de l'ordre de 1 000 cycles, un coût d'usage compris entre 2 et 10 e/kWh soit de 10 à 100 fois l'ordre de grandeur du prix d'achat du kWh sur les réseaux. Heureusement, les ordres de grandeur du stockage électrique à des échelles plus importantes se révèlent beaucoup plus faibles.
Dans le domaine de la manutention ou des fauteuils roulants électriques, les petits véhicules électriques autonomes qui garantissent une absence d'émission gazeuse et un faible niveau de bruit, contrairement aux engins à moteur à combustion interne, sont équipés d'accumulateurs électrochimiques d'une capacité de l'ordre du kWh ou de la dizaine de kWh.
Dans les domaines stationnaires, les contraintes en termes de masse, sont moindres que celles des applications embarquées. Ainsi, on fait déjà appel au stockage dans les alimentations électriques ininterruptibles, notamment pour le secours des systèmes de télécommunication et autres serveurs informatiques, dans lesquels le coût souvent élevé d'une coupure justifie le coût d'investissement et d'entretien du stockage. La gamme de puissance correspondante s'étend de la centaine de watts jusqu'à plusieurs dizaines de MW, pour un prix, ramené ici à la puissance, de quelques centaines d'e/kW, cette quantification ramenée à la puissance est souvent utilisée pour les systèmes à courte durée de charge et/ou décharge (§ ...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ODRU (P.) (coordinateur) - Le stockage de l'énergie. - Dunod (2010).
-
(2) - DANIELO (O.) - Véhicules électriques : éco-intelligence, stockage et renouvelables. - Le journal des énergies renouvelables, mars-avr. 2011.
-
(3) - Conseil Fédéral de la Confédération suisse - Rapport concernant l'approvisionnement en électricité de la Suisse. - Rapport, avr. 2012 https://biblio.parlament.ch/e-docs/363542.pdf
-
(4) - MULTON (B.), RUER (J.) - Stocker l'électricité : oui, c'est indispensable et c'est possible. Pourquoi, où, comment ? - Publication ECRIN en contribution au débat national sur les énergies, avr. 2003 http://ecrin.asso.free.fr/pdf/energies.pdf
-
(5) - SCHOENUNG (S.M.), HASSENZAHL (W.V.) - Long- vs short-term energy storage technology analysis : A life cycle cost study. A study for the department of energy (DOE). Energy storage systems program - . SANDIA REPORT SAND2003-2783, 84 p., août 2003.
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...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Energy Storage Forum http://www.energystorageforum.com/
HAUT DE PAGE
Electrical Energy Storage Applications and Technologies (EESAT) Conference http://www.sandia.gov/eesat/index.html
HAUT DE PAGE3.1 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Electricity Storage Association http://www.electricitystorage.org/about/welcome
Energy Storage Council http://www.energystoragecouncil.org/
HAUT DE PAGECet article fait partie de l’offre
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