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Litio (LiFePO4) o piombo-acido: quale batteria scegliere

· 5 min di lettura ·

Confronta litio LiFePO4 e piombo-acido per capacità utile, durata, costo per kWh erogato e cure richieste, e scopri quale conviene a ogni uso.

Due chimiche, due profili d’uso

Le batterie più usate negli impianti solari sono il piombo-acido, la chimica tradizionale, e il litio ferro fosfato (LiFePO4), oggi la scelta più comune nei nuovi impianti. La differenza non sta solo nel prezzo d’acquisto: sta in quanta energia usi, per quanti anni e a quale costo.

Litio (LiFePO4)

Più caro all’acquisto

  • Scarica utile di circa il 90%
  • Da 3.000 a 6.000 cicli o più
  • Più leggera e compatta
  • Rendimento di andata e ritorno del 95% o più
  • Prezzo d’acquisto più alto
  • Non si può caricare sotto 0 °C
  • Richiede un BMS

Piombo-acido

Più economico all’acquisto

  • Prezzo d’acquisto più basso
  • Tecnologia nota e facile da trovare
  • Scarica utile di circa il 50%
  • Da 300 a 1.000 cicli
  • Pesante e ingombrante
  • Perde capacità con scariche forti
Valori tipici e illustrativi; controlla sempre la scheda tecnica del produttore.

Capacità utile: quello che usi davvero

La capacità nominale (kWh) non è quella che usi. Per proteggere la batteria se ne usa solo una frazione, la profondità di scarica raccomandata. Il litio ne accetta circa il 90%; il piombo-acido, circa il 50%.

5 kWhenergia utile al giorno÷0,9scarica del litio=5,6 kWhcapacità nominale

Per la stessa energia utile il piombo-acido richiede 5 ÷ 0,5 = 10 kWh nominali, quasi il doppio. Approfondisci in profondità di scarica.

Confronta con i tuoi numeri

Inserisci l’energia al giorno e il prezzo per kWh di ciascun tipo. Il calcolatore considera scarica e cicli di ogni chimica e stima il costo per kWh che la batteria eroga nell’arco della vita, senza contare degrado, manutenzione e costo di ricarica.

Interattivo

Confronta litio e piombo-acido

Indica l’energia utile al giorno e il prezzo per kWh di capacità di ciascun tipo. Il calcolatore mostra la capacità necessaria, il costo d’acquisto, la durata e il costo per kWh erogato.

Litio (LiFePO4, scarica del 90%)

5,6 kWhcapacità nominale necessaria
1.667costo d’acquisto
8,9anni equivalenti a 1 ciclo al giorno
0,10costo per kWh erogato

Piombo-acido (scarica del 50%)

10 kWhcapacità nominale necessaria
1.200costo d’acquisto
2,7anni equivalenti a 1 ciclo al giorno
0,24costo per kWh erogato

Cicli usati: 3.250 per il litio al 90% e 1.000 per il piombo-acido al 50%. Sono valori tipici e illustrativi; i prezzi sono i tuoi, in qualsiasi valuta. Consulta la scheda tecnica. Non considera l’invecchiamento di calendario né la perdita di capacità; i cicli sono ipotesi illustrative.

Un esempio completo

  1. 1
    1. Energia utile

    La casa usa 5 kWh al giorno dalla batteria, con un ciclo al giorno.

  2. 2
    2. Capacità nominale

    Litio: 5 ÷ 0,9 = 5,6 kWh. Piombo-acido: 5 ÷ 0,5 = 10 kWh.

  3. 3
    3. Costo d’acquisto

    Con litio a 300 per kWh e piombo-acido a 120 per kWh: (5 ÷ 0,9) × 300 ≈ 1.667 e 10 × 120 = 1.200.

  4. 4
    4. Durata e costo per kWh erogato

    Litio: 3.250 cicli ≈ 8,9 anni, 0,10 per kWh. Piombo-acido: 1.000 cicli ≈ 2,7 anni, 0,24 per kWh.

Costo per kWh erogato nella vita (prezzi d’esempio, in qualsiasi valuta)

Litio (LiFePO4)0,10
Piombo-acido0,24

Quale scegliere per ogni uso

Litio (LiFePO4)Piombo-acido
Uso quotidiano, con cicli ogni giornoDi solito convieneSi consuma in fretta
Riserva usata di radoFunziona benePuò bastare
Poco spazio o pesoCompattaGrande e pesante
Budget iniziale ridottoCosto iniziale altoCosto iniziale minore
Clima molto freddoVa scaldata per caricarePerde capacità, ma carica
✓ vantaggio · ◐ dipende dal caso · ✗ punto di attenzione

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Un banco al litio per 5 kWh al giorno: la capacità nominale è molto più piccola di quella di un banco al piombo-acido.

Prova: Scrivi nel testo dello schema il consumo giornaliero che vuoi coprire e rifai la capacità nominale per il litio e per il piombo-acido.

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