Lithium (LiFePO4) ou plomb-acide : quelle batterie choisir
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
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%.
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.
Un exemple complet
- 11. Énergie utile
La maison utilise 5 kWh par jour de la batterie, avec un cycle par jour.
- 22. Capacité nominale
Lithium : 5 ÷ 0,9 = 5,6 kWh. Plomb-acide : 5 ÷ 0,5 = 10 kWh.
- 33. 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.
- 44. 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.
Que choisir selon l’usage
| Lithium (LiFePO4) | Plomb-acide | |
|---|---|---|
| Usage quotidien, cycles tous les jours | Souvent le plus rentable | S’use vite |
| Secours rarement utilisé | Fonctionne bien | Peut convenir |
| Peu de place ou de poids | Compacte | Grande et lourde |
| Budget initial serré | Coût initial élevé | Coût initial plus bas |
| Climat très froid | Doit être chauffée pour charger | Perd de la capacité, mais se charge |
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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.
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