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Lítio (LiFePO4) ou chumbo-ácido: qual bateria escolher

· 6 min de leitura ·

Compare lítio LiFePO4 e chumbo-ácido em capacidade útil, vida, custo por kWh entregue e cuidados, e veja qual serve melhor para cada uso.

Duas químicas, dois perfis de uso

As baterias mais usadas em sistemas solares são o chumbo-ácido, a química tradicional, e o lítio ferro-fosfato (LiFePO4), hoje a escolha mais comum em sistemas novos. A diferença não está só no preço de compra: está em quanta energia você usa, por quantos anos e a que custo.

Lítio (LiFePO4)

Mais caro na compra

  • Descarga útil de cerca de 90%
  • De 3.000 a 6.000 ciclos ou mais
  • Mais leve e compacto
  • Eficiência de ida e volta de 95% ou mais
  • Preço de compra maior
  • Costuma ter limite de carga em baixa temperatura (em geral 0 °C)
  • Exige BMS

Chumbo-ácido

Mais barato na compra

  • Preço de compra menor
  • Tecnologia conhecida e fácil de achar
  • Descarga útil de cerca de 50%
  • De 300 a 1.000 ciclos
  • Pesada e volumosa
  • Perde capacidade com descargas fortes
Valores típicos e ilustrativos; confira sempre a folha de dados do fabricante.

Capacidade útil: o que você realmente usa

A capacidade nominal (kWh) não é a que você usa. Para preservar a bateria, só se usa uma fração dela, a profundidade de descarga recomendada. O lítio aceita cerca de 90%; o chumbo-ácido, cerca de 50%.

5 kWhenergia útil por dia÷0,9descarga do lítio=5,6 kWhcapacidade nominal

Para a mesma energia útil o chumbo-ácido precisa de 5 ÷ 0,5 = 10 kWh nominais, quase o dobro. Veja mais sobre isso em profundidade de descarga.

Compare com os seus números

Informe a energia por dia e o preço por kWh de cada tipo. A calculadora considera a descarga e os ciclos de cada química e estima o custo por kWh que a bateria entrega ao longo da vida, sem contar degradação, manutenção nem custo de recarga.

Interativo

Compare lítio e chumbo-ácido

Informe a energia útil por dia e o preço por kWh de capacidade de cada tipo. A calculadora mostra a capacidade necessária, o custo de compra, a vida e o custo por kWh entregue.

Lítio (LiFePO4, descarga de 90%)

5,6 kWhcapacidade nominal necessária
1.667custo de compra
8,9anos equivalentes a 1 ciclo por dia
0,10custo por kWh entregue

Chumbo-ácido (descarga de 50%)

10 kWhcapacidade nominal necessária
1.200custo de compra
2,7anos equivalentes a 1 ciclo por dia
0,24custo por kWh entregue

Ciclos usados: 3.250 no lítio a 90% e 1.000 no chumbo-ácido a 50%. São valores típicos e ilustrativos; os preços são os seus, em qualquer unidade monetária. Consulte a folha de dados. Não considera envelhecimento de calendário nem redução de capacidade; os ciclos são hipóteses ilustrativas.

Um exemplo completo

  1. 1
    1. Energia útil

    A casa usa 5 kWh por dia da bateria, com um ciclo por dia.

  2. 2
    2. Capacidade nominal

    Lítio: 5 ÷ 0,9 = 5,6 kWh. Chumbo-ácido: 5 ÷ 0,5 = 10 kWh.

  3. 3
    3. Custo de compra

    Com lítio a 300 por kWh e chumbo-ácido a 120 por kWh: (5 ÷ 0,9) × 300 ≈ 1.667 e 10 × 120 = 1.200.

  4. 4
    4. Vida e custo por kWh entregue

    Lítio: 3.250 ciclos ≈ 8,9 anos, 0,10 por kWh. Chumbo-ácido: 1.000 ciclos ≈ 2,7 anos, 0,24 por kWh.

Custo por kWh entregue na vida (preços de exemplo, em qualquer moeda)

Lítio (LiFePO4)0,10
Chumbo-ácido0,24

Qual escolher para cada uso

Lítio (LiFePO4)Chumbo-ácido
Uso diário, com ciclos todo diaCostuma compensarDesgasta rápido
Reserva usada poucas vezesFunciona bemPode servir
Pouco espaço ou pesoCompactoGrande e pesada
Orçamento inicial apertadoCusto inicial altoCusto inicial menor
Clima muito frioPrecisa de aquecimento para carregarPerde capacidade, mas carrega
✓ vantagem · ◐ depende do caso · ✗ ponto de atenção

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Banco de lítio para 5 kWh por dia: a capacidade nominal é bem menor que a de um banco de chumbo-ácido.

Experimente: Escreva no texto do diagrama o consumo diário que você quer atender e refaça a capacidade nominal para lítio e para chumbo-ácido.

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