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Lithium (LiFePO4) ou plomb-acide : quelle batterie choisir

· 6 min de lecture ·

Comparez le lithium LiFePO4 et le plomb-acide : capacité utile, durée de vie, coût par kWh délivré et précautions, et voyez lequel convient à chaque usage.

Deux chimies, deux profils d’usage

Les batteries les plus utilisées dans les installations solaires sont le plomb-acide, la chimie traditionnelle, et le lithium fer phosphate (LiFePO4), aujourd’hui le choix le plus courant sur les installations neuves. La différence ne tient pas qu’au prix d’achat : elle tient à l’énergie que vous utilisez, pendant combien d’années et à quel coût.

Lithium (LiFePO4)

Plus cher à l’achat

  • Décharge utile d’environ 90%
  • De 3 000 à 6 000 cycles ou plus
  • Plus légère et plus compacte
  • Rendement aller-retour de 95% ou plus
  • Prix d’achat plus élevé
  • Ne se charge pas sous 0 °C
  • Exige un BMS

Plomb-acide

Moins cher à l’achat

  • Prix d’achat plus bas
  • Technologie connue et facile à trouver
  • Décharge utile d’environ 50%
  • De 300 à 1 000 cycles
  • Lourde et encombrante
  • Perd de la capacité avec les fortes décharges
Valeurs typiques et illustratives ; vérifiez toujours la fiche technique du fabricant.

Capacité utile : ce que vous utilisez vraiment

La capacité nominale (kWh) n’est pas celle que vous utilisez. Pour préserver la batterie, on n’en utilise qu’une fraction, la profondeur de décharge recommandée. Le lithium accepte environ 90% ; le plomb-acide, environ 50%.

5 kWhénergie utile par jour÷0,9décharge du lithium=5,6 kWhcapacité nominale

Pour la même énergie utile, le plomb-acide demande 5 ÷ 0,5 = 10 kWh nominaux, presque le double. Pour aller plus loin : profondeur de décharge.

Comparez avec vos propres chiffres

Indiquez l’énergie par jour et le prix par kWh de chaque type. Le calculateur tient compte de la décharge et des cycles de chaque chimie et estime le coût par kWh que la batterie délivre sur sa durée de vie, sans compter la dégradation, l’entretien ni le coût de recharge.

Interactif

Comparez lithium et plomb-acide

Indiquez l’énergie utile par jour et le prix par kWh de capacité de chaque type. Le calculateur affiche la capacité nécessaire, le coût d’achat, la durée de vie et le coût par kWh délivré.

Lithium (LiFePO4, décharge de 90%)

5,6 kWhcapacité nominale nécessaire
1 667coût d’achat
8,9années équivalentes à 1 cycle par jour
0,10coût par kWh délivré

Plomb-acide (décharge de 50%)

10 kWhcapacité nominale nécessaire
1 200coût d’achat
2,7années équivalentes à 1 cycle par jour
0,24coût par kWh délivré

Cycles utilisés : 3 250 pour le lithium à 90% et 1 000 pour le plomb-acide à 50%. Ce sont des valeurs typiques et illustratives ; les prix sont les vôtres, dans n’importe quelle devise. Consultez la fiche technique. Ne tient pas compte du vieillissement calendaire ni de la perte de capacité ; les cycles sont des hypothèses illustratives.

Un exemple complet

  1. 1
    1. Énergie utile

    La maison utilise 5 kWh par jour de la batterie, avec un cycle par jour.

  2. 2
    2. Capacité nominale

    Lithium : 5 ÷ 0,9 = 5,6 kWh. Plomb-acide : 5 ÷ 0,5 = 10 kWh.

  3. 3
    3. Coût d’achat

    Avec le lithium à 300 par kWh et le plomb-acide à 120 par kWh : (5 ÷ 0,9) × 300 ≈ 1 667 et 10 × 120 = 1 200.

  4. 4
    4. Durée de vie et coût par kWh délivré

    Lithium : 3 250 cycles ≈ 8,9 ans, 0,10 par kWh. Plomb-acide : 1 000 cycles ≈ 2,7 ans, 0,24 par kWh.

Coût par kWh délivré sur la durée de vie (prix d’exemple, dans n’importe quelle devise)

Lithium (LiFePO4)0,10
Plomb-acide0,24

Que choisir selon l’usage

Lithium (LiFePO4)Plomb-acide
Usage quotidien, cycles tous les joursSouvent le plus rentableS’use vite
Secours rarement utiliséFonctionne bienPeut convenir
Peu de place ou de poidsCompacteGrande et lourde
Budget initial serréCoût initial élevéCoût initial plus bas
Climat très froidDoit être chauffée pour chargerPerd de la capacité, mais se charge
✓ avantage · ◐ selon le cas · ✗ point d’attention

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Un parc lithium pour 5 kWh par jour : la capacité nominale est bien plus petite que celle d’un parc au plomb-acide.

À essayer : Notez dans le texte du schéma la consommation quotidienne à couvrir et refaites la capacité nominale pour le lithium et pour le plomb-acide.

Modèles prêts à l’emploi : voir tous les modèles de schémas

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