Accumulateur lithium

PILE EZA GÉNÉRATION 2 - EZA

schéma de montage EZA 80 et eza 130 v2Résultat de recherche d'images pour


La Pile EZA est un système de stockage d'énergie intelligent basé sur la technologie Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4). Elle remplace complètement une batterie auxiliaire à décharge lente. Elle a été conçue à destination des utilisateurs de camping-car, de caravane, de fourgon, de bateau, de sites isolés,... La pile EZA se décline en 2 modèles: EZA 80 (12V), EZA 130 (12V).
Ces 2 modèles ont la possibilité d'être couplés pour multiplier la capacité de stockage d'énergie de votre installation électrique et convenir au mieux à vos consommations en énergie.

Conçue et fabriquée en France pour pallier aux inconvénients des piles à combustible, des groupes électrogènes, des batteries plomb, et des batteries Lithium (bruit, combustible, sécurité ...). Elle est reconnue pour ses performances: grande capacité de stockage, recharge ultra-rapide, et auto-décharge quasi inexistante. Son accumulateur se recharge ultra-rapidement grâce à un circuit de charge optimisé (MRC (compatibilité EURO 6), carte électronique, lignes de charge dédiées, régulateur MPPT) et à la technologie Lithium-Fer-Phosphate. Elle possède une grande capacité de stockage, ne nécessite aucun combustible, et se décharge ultra-lentement ! 

Présentation

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La Pile EZA est un système permettant d'accumuler l'énergie provenant de toutes les sources d'énergie dont peut disposer un camping-car, une caravane, un fourgon, un food-truck, un bateau,... (alternateur, 230V, panneaux solaires, éolienne) ou un site isolé / un chalet de façon ultra-rapide ! La pile Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) EZA est un système dédié remplaçant totalement une batterie à décharge lente ( aussi appelée batterie cellule ou batterie auxiliaire). Elle possède une ligne de charge couplée et dédiée, une carte électronique, un régulateur MPPT, un système de gestion de batterie (BMS),... qui lui permettent d'optimiser la recharge de ses accumulateurs. 
Elle présente de nombreux avantages: Totalement silencieuse, grande capacité de stockagerecharge ultra-rapide, pilotage et contrôle à distance sur smartphone ou tablette (via Bluetooth, grâce à l'application EZA disponible sur Androïd, sur les v2 uniquement), elle ne nécessite aucun combustible, elle possède une très grande durée de vie (+ de 2500 cycles), son encombrement est minime, et elle est totalement sécurisée.

Lithium-Fer-Phosphate permet de stocker 4 à 10 fois plus d'énergie qu'une batterie plomb traditionnelle à masse et volume égale.

La pile EZA s'intègre à votre installation électrique d'origine en optimisant les apports en énergie de chaque source (panneau solaire, 230V, alternateur). EZA offre de multiples possibilités d'application, elle se décline en 2 modèles: EZA 80 (12V) et EZA 130 (12V). Ces 2 modèles ont la possibilité d'être couplés (jusquà 4 unités maxi.) pour multiplier la capacité de stockage d'énergie de votre installation électrique et convenir au mieux à vos consommations en énergie.
Grâce au module bluetooth intégré, vous pilotez votre EZA à distance, via smartphone, tablette, et PC (non fournis) grâce à l'application EZA disponible gratuitement sur Androïd et iOS.

 

 

La pile EZA est un système intégré complet qui comprend:

  • Un accumulateur Lithium-Fer-Phosphate (LiFePo4)
  • Un régulateur MPPT (pour panneau solaire, éolienne)
  • Une carte électronique
  • Un module de surveillance (BMS)
  • Une interface de maintenance (port USB)
  • Un enregistreur d'évenements (Carte mémoire SD)
  • Un module bluetooth qui permet de piloter et de contrôler la pile EZA et votre convertisseur à distance sur smartphone, tablette, ou PC (disponible uniquement sur les piles EZA v2)
  • Un connecteur sécurisé pour chaque source d'énergie (Alternateur, 230V, panneau solaire / éolienne)
  • etc... (Voir spécifications techniques pour chaque modèle).

Installation

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La Pile EZA est optimisée pour se recharger ultra-rapidemment et stocker une grande quantitée d'énergie en mettant à profit les apports de chaque source d'énergie dont peut disposer un véhicule (alternateur, 230V, panneau solaire / éolienne) ou un chalet / un mobile-home.
La recharge ultra-rapide de la pile est possible grâce à un circuit de charge optimisé(ligne de charge dédiée pour chaque source d'énergie et carte électronique intégrée), et sécurisée par un BMS.
Le stockage d'une grande quantité d'énergie est possible grâce à la technologie Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) qui permet de stocker jusqu'à 7 fois plus d'énergie qu'une batterie plomb à masse et volume égale.
La pile EZA fonctionne donc comme une pile rechargeable: elle stocke une grande quantité d'énrgie ultra-rapidement puis elle restitue cette énergie de façon ultra-lente.
Par sa conception et ses performances, la pile EZA est une solution alternative aux batteries à décharge lente et aux producteurs d'énergie proposés sur le marché.
Les producteurs d'énergie (pile à combustible, groupes électrogènes, groupes embarqués,...) proposés permettent de pallier au besoin en énergie d'une installation électrique en ajoutant un source d'énergie supplémentaire à l'installation électrique d'origine. Cette source d'énergie supplémentaire ne règle ni les problèmes de stockage d'énergie, ni les problèmes de déterioration des batteries. 
De plus, ces producteurs d'énergie peuvent présenter certains inconvénients: bruit, achat de combustible, encombrement...
La pile EZA permet donc de régler les problèmes de stockage d'énergie en profitant d'une très grande durée de vie (minimum 2500 cycles).
Schéma d'installation d'une pile lithium-fer-phosphate EZA v2 dans un camping-carLa pile EZA s'intègre facilement à une installation électrique d'origine. Dans un véhicule tel qu'un camping-car ou un food-truck, la pile EZA s'installe comme une simple batterie, a ceci de différent: elle doit pouvoir profiter de lignes de charge directes.
Les 2 seules modifications nécessaires pour intégrer la pile EZA dans votre installation électrique d'origine sont donc: 
- Connecter la pile EZA directement à la borne + de la batterie moteur pour instaurer une ligne de charge directe (à l'aide du cable 16² ou 25²)
- Connecter le panneau solaire directement sur la pile EZA (un régulateur MPPT optimisé pour la recharge du système est intégré dans la pile EZA.
Cette installation est simple mais nous préconisons qu'elle soit faite par l'un de nos revendeurs pour respecter les conditions de garantie du système EZA (système garantie 2 ans, extension possible à 5 ans). 
Sources de charge Pile EZA: Alternateur, 230Volts, panneau solaire, éolienne,...

Les Avantages du Lithium-Fer-Phosphate (LiFePo4)

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La pile EZA comporte un accumulateur Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) qui présente de nombreux avantages:

  • La densité d'énergie des accumulateurs Lithium-Fer-Phosphate est au moins 3 fois supérieure à celle d'une batterie plomb (Il n'est donc pas pertinent de comparer la capacité de stockage d'une batterie plomb avec celle d'une pile EZA simplement en tenant compte de la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques de la batterie. En effet, une batterie plomb stock moins d'énergie qu'une batterie Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) à masse et volume égale et se déteriore beaucoup plus rapidement.)
  • L'autonomie et la longévité des accumulateurs Lithium-Fer-Phosphate est maximale
  • Les accumulateurs Lithium-Fer-Phosphate fournissent beaucoup de puissance et sont rechargés très rapidemment
  • Les accumulateurs Lithium-Fer-Phosphate supportent les décharges profondes (pas de déterioration si la batterie est trop sollicitée)
  • Les accumulateurs Lithium-Fer-Phosphate sont les plus sécuritaires des accumulateurs Lithium

 

Applications possibles

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Destinée à une utilisation mobile(camping-car, caravane, fourgon, food-trucks, bateau,...) ou statique (site isolé, chalet, mobile-home), la pile EZA est un système dédié remplaçant totalement une batterie à décharge lente (batterie auxiliaire ou batterie cellule) actuelle ( aussi appelée batterie cellule ou batterie auxiliaire).
Possesseurs d'un camping-car, d'une caravane, d'un food-truck, d'un fourgon, d'un bateau, d'un site isolé: Si vous êtes à la recherche d'une solution énergétique vous permettant de régler des problèmes de lenteurs de charge, de perte d'autonomie, de longévité de batterie, de nuisance sonore (groupe électrogènes),... 
Contactez-nous pour des recommandations personnalisées et adaptées à votre équipement. 
Applications Pile EZA: Camping-car, Caravane, Fourgons, Bateau, Food-truck, site isolé,...

 

Où puis-je acheter la pile EZA ® ?

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Consultez la carte des revendeurs EZA pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous.
La pile EZA est disponible dans la majorité des concessions de camping-car de France. Si votre concessionnaire ne la propose pas, contactez-nous, nous vous dirigerons chez un installateur près de chez vous.
Quelle que soient vos consommations en électricité, la Pile EZA se décline en 2 capacités de stockage (EZA 80 ,(12V) et EZA 130 (12V) et a la possibilité d'être couplée pour répondre au mieux à vos besoins en electricité...
 

 

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 BATTERIE AU LITHIUM - SUPER B

 
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DE L’ÉNERGIE COMME JAMAIS !
LIBERTÉ
- 100% de l’énergie utilisable
Recharge rapide : moins de 2h en roulant, 1h avec chargeur 220V
Taux d’autodécharge <1% par mois
CONFORT COMME À LA MAISON
- Permet d’utiliser climatiseur, cafetière, micro-onde, sèche-cheveux… avec un convertisseur (en option, jusqu’à 4 000W pour la Super B 100Ah)
- Totalement silencieuse

LÉGÈRETÉ et ENCOMBREMENT
A énergie équivalente*:
- Plus de 65% de gain de poids
-20 % de volume en moins

LONGÉVITÉ et SÉCURITÉ
- Dernière génération de batteries au Lithium-Fer-Phosphate
- Jusqu’à 5 000 cycles
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Provenance :  Wikipédia

Les differents Accumulateur lithium

 
Accumulateur lithium
Accumulateur lithium de Varta, Museum Autovision, Altlußheim, Allemagne
Accumulateur lithium de Varta
Caractéristiques
Énergie/Poids 100 à 250 (théorique) Wh/kg
Énergie/Volume 200 à 620 Wh/ℓ
Rendement charge-décharge 90 %
Auto-décharge 1 % à 10 % par mois
Durée de vie 7 ans
Nombre de cycles de charge 1 200 cycles
Tension nominale par élément 3,6 ou 3,7 V

.Un accumulateur lithium est un accumulateur électrochimique dont la réaction est fondée sur l’élément lithium.

L'astromobile Opportunity possède une batterie au lithium-ion rechargeable avec ses panneaux solaires. Il a fonctionné pendant de nombreuses années malgré un froid intense à −100 ° C sur la planète Mars.

Trois sortes d'accumulateurs

Il existe trois sortes principales d'accumulateurs lithium :

  1. l'accumulateur lithium métal, où l'électrode négative est composée de lithium métallique (matériau qui pose des problèmes de sécurité)
  2. les accumulateurs lithium-ion, où le lithium reste à l'état ionique grâce à l'utilisation d'un composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative (généralement en graphite) qu'à l'électrode positive (dioxyde de cobalt, manganèse, phosphate de fer).
  3. Les accumulateurs lithium-polymère sont une variante et une alternative aux accumulateurs lithium-ion, ils délivrent un peu moins d'énergie, mais sont beaucoup plus sûrs.

Contrairement aux autres accumulateurs, les accumulateurs lithium ion ne sont pas liés à un couple électrochimique. Tout matériau pouvant accueillir en son sein des ions lithium peut être à la base d'un accumulateur lithium ion. Ceci explique la profusion de variantes existantes, face à la constance observée avec les autres couples. Il est donc délicat de tirer des règles générales à propos de cet accumulateur, les marchés de fort volume (électronique nomade) et de fortes énergies (automobileaéronautique, etc.) n'ayant pas les mêmes besoins en termes de durée de vie, de coût ou de puissance.

Accumulateur lithium-ion

La batterie lithium-ion fonctionne sur le principe de l'échange réversible de l'ion lithium entre une électrode positive, le plus souvent un oxyde de métal de transition lithié (dioxyde de cobalt ou manganèse) et une électrode négative en graphite (sphère MCMB). L'emploi d'unélectrolyte aprotique (un sel LiPF6 dissous dans un mélange de carbonate) est obligatoire pour éviter de dégrader les électrodes très réactives.

La tension nominale d’un élément Li-Ion est de 3,6 V ou 3,7 V. La densité énergétique des accumulateurs Lithium-ion peut atteindre un niveau de 200 Wh/kg.

Accumulateur lithium-ion polymère (Li-Po)

L'électrolyte est un polymère gélifié. L'accumulateur Li-Po utilise un principe de fonctionnement semblable aux accumulateurs Li-ion et a des caractéristiques proches.

Avantages

  • Piles et batteries pouvant prendre des formes fines et variées (carte de crédit).
  • Peuvent être déposées sur un support flexible.
  • Faible poids (le Li-Po permet parfois d'éliminer la lourde enveloppe de métal).
  • Plus sûres que les Li-ion (plus résistantes à la surcharge et aux fuites d'électrolytes).

Faiblesses

  • Densité énergétique plus faible que les Li-ion.
  • Plus cher que le Li-ion.
  • Charge soumise à des règles strictes sous peine de risque d'inflammation.
  • Moins de cycles de vie.

Utilisation

Des accumulateurs lithium-polymère sont couramment utilisés pour la fourniture d'énergie aux modèles réduits (voiture, avion, drone, etc.), aux ULM's et paramoteurs, aux véhicules électrique terrestre[réf. souhaitée], vélos, motos, scooters, karting ainsi qu'aux bateaux en motorisation principale ou de secours. Les sociétés Yuneec (Chine) et Electravia (France) utilisent par exemple, depuis 2007, des batteries lithium-polymère industrielles pour faire voler leurs avions. Les systèmes électroniques de surveillance (BMS et PCM) permettent de sécuriser l'emploi de ces batteries dans le domaine aéronautique.

C'est également grâce à cette technologie4 que, le 7 avril 20105, le Solar Impulse, un prototype d'avion solaire, a effectué avec succès son premier vol au départ d'une base aérienne située en Suisse.

La tension d'un élément Li-Po est de 3,7 V ; plusieurs éléments sont généralement assemblés en « packs »:

  • les tensions sont additionnées, dans le cas d'un assemblage en série (3,7 V ; 7,4 V ; 11,1 Vetc.)
  • La capacité du pack est la somme de celles de chaque élément dans le cas d'un assemblage en parallèle.

Elles sont de plus en plus utilisées pour les vélos à assistance électrique, avec couramment une tension de25,9 V avec 7 éléments en série.

Accumulateur lithium-air

L'accumulateur lithium-air met en œuvre le couple lithium-dioxygène qui offre une densité énergétique très élevée (typiquement entre 1 700 et 2 400 Wh/kg en pratique pour un chiffre théorique de 5 000 Wh/kg6). Cela est dû au fait d'une part que l'un des composants (l'oxygène) reste disponible et inépuisable sans être stocké dans l'accumulateur (comme dans la plupart des piles et accumulateurs à air), mais surtout à la faible masse atomique et aux forts potentiels redox du lithium et de l'oxygène. Délivrant une tension de 3,4 V, elle présente toutefois certains inconvénients  : corrosion, nécessité de filtres (exige un air très pur) et faible puissance spécifique (200 W/kg - 500 W/L). Ces batteries ne sont pas encore commercialisées et nécessiteront encore des années de recherche en laboratoire7.

En janvier 2013, BMW et Toyota collaborent afin de développer la prochaine génération de batteries lithium-air, qui seront utilisées dans des véhicules hybrides et électriques8,9.

Accumulateur lithium-fer-phosphate (LFP)

L'accumulateur LFP, aussi appelé LiFe ou LiFePO4, a une tension un peu plus faible (~3,3 V) mais est plus sûr, moins toxique et d'un coût moins élevé. En effet, le prix des piles et batteries au lithium-ion provient en grande partie des matériaux utilisés à la cathode qui contient du cobalt et/ou du nickel, métaux très chers et rendant plus délicat leur approvisionnement auprès de différents fournisseurs.

Dans un accumulateur lithium à technique phosphate, les cathodes standard LiCoxNiyAlzO2 sont remplacées par le phosphate de fer lithié LiFePO4, matériau peu cher car ne contenant pas de métaux rares et de plus non toxiques contrairement au cobalt. De plus, cette cathode est très stable et ne relâche pas d'oxygène responsable des explosions et feux des accumulateurs Li-ion la rendant plus sûre10.

Pour un développement industriel dans le véhicule électrique (contenant de l'ordre de 30 kWh d'accumulateurs) une baisse de prix est impérative. En 2007 le coût d'un accumulateur LFP est de plus de 1 000 €/kWh et doit être abaissé sous 500 €/kWh pour atteindre ce marché. Certains fabricants chinois proposent au 15 juin 2011 des accumulateurs de 3,2 V 16 Ah (soit 51 Wh) pour 21 $, soit 15 €11, ce qui donne un prix de 300 €/kWh environ]. Attention, ce type de batteries requiert l'utilisation de BMS (sécurités), le BMS rajoute environ 20 % au prix.

Cependant des recherches sont encore en cours pour s'assurer de leur durée de vie, amener leur capacité au niveau des autres techniques Li-ion et, à long terme, améliorer leur tenue à des températures élevées : il semblerait que la dissolution du fer (favorisée par la température) nuise à la cyclabilité de ce type d'accumulateur.

En mars 2009, une équipe du MIT a mis au point un procédé permettant de doper considérablement la vitesse de charge des accumulateurs lithium-ion, que l'on retrouve dans la plupart de nos appareils high-tech. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine des voitures électriques dont le principal problème, outre le coût est le temps de recharge des accumulateurs.

Caractéristiques

  • Sa densité massique est de 131 Wh/kg, et la densité volumique est de 247 Wh/l, c'est donc une batterie puissante, mais lourde pour sa taille. Sa puissance spécifique est très élevée : jusqu'à 2700 W/kg et 6000 W/l. Toutes ces valeurs sont pour le modèle prismatique de A123, les autres modèles étant plus lourds et moins puissants.
  • La durée de vie (80 % de capacité) annoncée des batteries est de l'ordre de 7 ans et 3000 cycles à +1/-1C à 23°C, ou 3000 cycles +1.2/-2C à 45°C, ou encore 3 ans et 1500 cycles à +1.2/-8C à 23°C. Il semblerait que les batteries supportent bien les hautes puissances et hautes températures mais que cela dégrade leur durée de vie.

Avantages

  • Longue durée de vie sauf en utilisation intensive.
  • Entièrement solide (pas de risque d'explosion).
  • Puissance massique et volumique élevée.
  • Résistance série faible (6 à 10 mohm) donc faibles pertes dans la batterie.

Inconvénients

  • Prix élevé, car la technologie est complexe.
  • Tension plus faible, gênant pour fabriquer les batteries de traction des véhicules électriques à haute tension.
  • Durée de vie faible en utilisation très intensive (> 50°C).

Accumulateur lithium métal polymère (LMP)

Des batteries LMP, visant le marché automobile, sont développées par deux sociétés : Batscap (Ergué-Gabéric, France) et Bathium (ex-Avestor) (Boucherville, Québec). Cette dernière a été rachetée le 6 mars 2007 par le groupe français Bolloré (propriétaire à 95 % de Batscap) en prévision de son utilisation sur le véhicule électrique du groupe : la Bluecar qui est en particulier utilisée dans le réseau en autopartage Autolib de Paris.

Les accumulateurs LMP se présentent sous la forme d'un film mince enroulé. Ce film, d'une épaisseur de l'ordre d'une centaine demicromètres, est composé de 5 couches :

  1. Isolant
  2. Anode : feuillard de lithium
  3. Électrolyte : composé de polyoxyéthylène (POE) et de sels de lithium 16.
  4. Cathode : composée d'oxyde de vanadium, de carbone et de polymère 16.
  5. Collecteur de courant : feuillard de métal, permettant d'assurer la connexion électrique.

Caractéristiques

  • La densité massique est de 110 Wh/kg17 soit une densité d'énergie près de 2,5 fois plus élevée que les batteries au plomb (~40 Wh/kg), à poids égal car la structure en film mince est légère et maximise la surface de stockage utile d'énergie.
  • Il n'y a pas d'effet mémoire, on n'a donc pas besoin de vider complètement l'accumulateur avant de le recharger, comme avec d'autres technologies lithium.
  • La durée de vie annoncée des batteries utilisant cette technique est de l'ordre de dix ans.

Avantages

  • Entièrement solide (pas de risque d'explosion).
  • Faible auto-décharge.
  • Pas de polluant majeur dans la composition de l'accumulateur (sauf si utilisation d'oxyde de vanadium).

Inconvénients

  • Fonctionnement optimal à température élevée, ce qui a pour conséquence que l'électrolyte « nécessiteraient d’être maintenue à 80°C en permanence »18, avéré pour les batteries Batscap, ayant une température interne annoncée de 80 à 90°C19.

Accumulateur lithium-titanate

L’accumulateur lithium-titanate est une évolution d'accumulateur lithium développée par Toshiba sous l’appellation Super Charge ion Battery (SCiB).

Disponibilité du lithium

À l'avenir, certains craignent que le lithium bon marché ne vienne à manquer car, s'il est très abondant sur Terre, les sites où il est facile (et donc peu coûteux) à extraire sont rares. Plus de 75 % de la production vient des « salars » d'Amérique du Sud, Chili etArgentine essentiellement mais la décision de faire entrer en production le salar d'Uyuni en Bolivie a été prise en mars 2008. Une augmentation des coûts du lithium aurait un impact sur le coût des batteries et mettrait en danger son application au véhicule électrique.

Recyclage des métaux

En 2009, le groupe japonais Nippon Mining & Metals a annoncé qu'il allait, avec l'aide du METI et à la suite d'un appel à projet de ce dernier, mettre en fonction dès 2011 une unité industrielle de recyclage des cathodes de batteries lithium-ion, afin de récupérer lecobalt, le nickel, le lithium et le manganèse.

Recherche[

En Allemagne, le 5 mai 2009, l'Université technique de Freiberg a lancé une initiative « Lithium-Initiative Freiberg  » associant 5 universités et des partenaires industriels dans un pôle de compétence concernant les batteries lithium-ion plus sûres et efficientespour l'industrie automobile. Une partie du projet vise en amont de la filière à améliorer les conditions d'extraction du lithium, en association avec l'Université de Potosi (proche du salar d'Uyuni) pour notamment améliorer les techniques d'évaporation solaire et decristallisation sélective des sels. Dans le même temps des expériences seront faites sur les « Monts Métallifères » (Erzgebirge) deSaxe où du lithium est également présent à des concentrations qui devraient en faciliter l'extraction

Provenance :  Wikipédia


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