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publié le 30 avr 2019 par Hélène HORSIN MOLINARO [1]

Schéma du principe de stockage thermodynamique de chaleur à haute température, phase de charge [2]
Schéma du principe de stockage thermodynamique de chaleur à haute température, phase de décharge [3]
Schéma de principe d'une STEP en cycle fermé [4]
Schéma de principe d'un système de stockage hydropneumatique à circuit fermé [5]
Schéma de principe d'un CAES [6]
Schéma de principe des batteries à circulation d'électrolyte [7]
Schéma du principe du stockage d"énergie électrique à volant d'inertie [8]
Schéma de principe du stockage à super-condensateurs avec un convertisseur électronique [9]

Contenu principal

Description

Technologies des systèmes de stockage de l’énergie électrique

L’énergie électrique se stocke rarement directement, mais se convertit aisément en d’autres formes (potentielle gravitaire, cinétique, chimique...) elles-mêmes parfaitement stockables. Les excellents rendements de conversion dans les deux sens de transformation, aussi bien lors de la charge que de la décharge, permettent de la restituer, dans la plupart des cas, sans limite thermodynamique majeure. En effet si les transformations ne sont pas trop rapides ni excessivement lentes, les pertes énergétiques peuvent être suffisamment faibles pour considérer un stockage à haut niveau de réversibilité.

Cette ressource pédagogique expose les différentes technologies de stockage de l’énergie électrique et leurs caractéristiques quelles que soient les formes intermédiaires d’énergies exploitées (potentielle, cinétique, électromagnétique, électrochimique…). Les caractéristiques des systèmes de stockage électrique ont été préalablement présentées dans une logique d’unification et leur comparaison décrite dans la ressource pédagogique « Introduction au stockage de l’énergie électrique [10] » qu’il est souhaitable d’avoir lu préalablement.

Contenu de la ressource :

  1. Stockage hydraulique gravitaire (STEP)
  2. Stockage hydropneumatique
  3. Stockage par air comprimé en caverne hybridé par turbine à gaz (CAES)
  4. Stockage par air comprimé en caverne adiabatique (ACAES)
  5. Accumulateurs électrochimiques (plomb-acide, nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, lithium, sodium-soufre)
  6. Accumulateurs électrochimiques à circulation
  7. Stockage via l’hydrogène
  8. Stockage à volant d’inertie (FES)
  9. Stockage par super-condensateurs
  10. Systèmes de stockage magnétique supraconducteurs
  11. Stockage Thermodynamique de chaleur à haute température
  12. Conclusion
Fichiers et liens
Icône PDF Technologies des systèmes de stockage de l’énergie électrique [11]
Contenus associés : 
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Ressource pédagogique
Cours / présentation [13]
Auteur(s): 
HORSIN MOLINARO Hélène [14]
MULTON Bernard [15]
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Ressource pédagogique
Cours / présentation [13]
Auteur(s): 
HORSIN MOLINARO Hélène [14]
MULTON Bernard [15]
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Ressource pédagogique
Cours / présentation [13]
Auteur(s): 
HORSIN MOLINARO Hélène [14]
MULTON Bernard [15]

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Liens
[1] https://sti.eduscol.education.fr/utilisateurs/helene-horsin-molinaro?node=10891 [2] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-du-principe-de-stockage-thermodynamique-de-chaleur-haute-temperature-phase-de-charge.jpg [3] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-du-principe-de-stockage-thermodynamique-de-chaleur-haute-temperature-phase-de-decharge.jpg [4] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-de-principe-dune-step-en-cycle-ferme.jpg [5] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-de-principe-dun-systeme-de-stockage-hydropneumatique-circuit-ferme.jpg [6] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-du-principe-dun-caes.jpg [7] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-de-principe-des-batteries-circulation-delectrolyte.jpg [8] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-du-principe-du-stockage-denergie-electrique-volant-dinertie.jpg [9] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/10891/10891-schema-de-principe-du-stockage-super-condensateurs-avec-un-convertisseur-electronique.jpg [10] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/introduction-au-stockage-de-lenergie-electrique [11] https://sti.eduscol.education.fr/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/10891/10891-technologies-des-systemes-de-stockage-de-lenergie-electrique-ensps.pdf [12] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/conversion-denergie-et-efficacite-energetique [13] https://sti.eduscol.education.fr/lom-types-pedagogiques/cours-presentation [14] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/personne/horsin-molinaro-helene [15] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/personne/multon-bernard [16] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/ressources-energetiques-et-energie-electrique [17] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/energies-renouvelables-vehicules-electriques-a-batteries-ou-a-pile-a-combustible-et-hydrogene