Décharge : électrons anode→fil→cathode ; Charge : Li+ cathode→anode (les rôles s’inversent).
Énergie courte durée, puissance énorme : ils “encaissent et rendent” très vite.
Chaleur/froid = batterie qui souffre ; supercondensateur = sprint, pas marathon.
| Date | Événement |
|---|---|
| mars 2013 | Commande par la RATP de quinze autobus hybrides Diesel/super condensateur |
| 2009 | Mise en circulation en Chine de bus 100 % électriques à supercondensateur |
| février 2013 | Décision de Shanghai d’équiper 200 bus électriques avec batterie et supercondensateurs |
Ordres de grandeur : performances des stockages
| Technologie | Densité de puissance | Densité d’énergie |
|---|---|---|
| Pile à combustible | 120 W/kg | 150–1 500 Wh/kg |
| Batterie | 30–1 000 W/kg | 30–300 Wh/kg |
| Supercondensateur | 100 000 W/kg | 0,1–6 Wh/kg |
| Condensateur électrolytique | 1 000–5 000 W/kg | 4–6 Wh/kg |
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1. Quel est l’objectif principal des solutions électriques dans le transport en matière climatique ?
2. Quels secteurs sont indiqués comme émettant fortement des gaz à effet de serre dans le domaine des transports ?
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Gaz à effet de serre — définition ?
Substances renforçant l’effet de serre et le climat
Émissions de gaz d’échappement — rôle ?
Participent à la pollution et au changement climatique
Alternatives électriques — objectif ?
Réduire les émissions liées aux transports
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