Ecoconception appliquée aux systèmes batteries, une approche par intégration de modèles à l'ACV
| Auteur / Autrice : | Téo Lavisse |
| Direction : | Peggy Zwolinski, Rémy Panariello, Fabien Perdu, Sébastien Rolere |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie |
| Date : | Soutenance le 06/12/2024 |
| Etablissement(s) : | Université Grenoble Alpes |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Ingénierie - matériaux mécanique énergétique environnement procédés production (Grenoble, Isère, France ; 2008-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Sciences pour la conception, l'optimisation et la production (Grenoble, Isère, France ; 2006-....) |
| Jury : | Président / Présidente : Delphine Riu |
| Examinateurs / Examinatrices : Caroline Mir, Emmanuel Vinot | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Dominique Millet, Ali Sari | |
| DOI : | 10.70675/3adc478ez7317z4627zb565zbfa9c05825ad |
Mots clés
Résumé
Dans un contexte mondial d'électrification du transport individuel, le véhicule électrique se retrouve au centre d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux majeurs. Présentée comme une solution prometteuse pour décarboner le secteur et remplacer les véhicules thermiques, responsables d'une pollution atmosphérique significative, la voiture électrique, et en particulier sa batterie, n'est toutefois pas exempte d'impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie.Loin d'être un simple assemblage de cellules électrochimiques, une batterie est un système complexe qui intègre dans un pack des composants thermiques, électroniques et mécaniques. La conception de tels systèmes requiert une expertise pluridisciplinaire, ce qui rend l'intégration de la dimension environnementale dans la recherche appliquée sur les batteries particulièrement difficile. Les approches traditionnelles d'écoconception peinent à saisir cette complexité, rendant l'analyse environnementale d'une batterie souvent imprécise. Les Analyses de Cycle de Vie (ACV) montrent ainsi une grande variabilité de méthodologie et de résultats et sont particulièrement sensibles à certains paramètres, comme le mix électrique ou la durée de vie. Pour combler ces lacunes, des modèles paramétriques et des modèles batterie ont été couplés à l'ACV, mais ils n'intègrent généralement pas l'influence des paramètres de conception du pack sur la durée de vie et les performances de la batterie, et se cantonnent à l'échelle cellule ou véhicule.C'est pourquoi, une approche par intégration de modèles à l'ACV a été développée dans cette thèse pour mettre en œuvre une démarche d'écoconception des systèmes batterie dans un contexte de recherche appliquée. Ce travail de thèse cherche ainsi à apporter aux concepteurs batterie une solution pour initier une démarche d'écoconception à l'échelle système.En s'appuyant sur l'expertise et les modèles pluridisciplinaires déjà existants au CEA, a été développée dans cette thèse une architecture de modèles intégrés, intitulée LIFETRAC. Combinaison d'un profil d'utilisation, d'un modèle électrothermique, d'un modèle de vieillissement et d'un modèle environnemental, l'outil permet ainsi d'évaluer simultanément l'influence des paramètres de design d'un pack batterie et de conditions d'utilisation, sur les performances électrothermiques de la batterie, sa durabilité et ses impacts environnementaux. Cet outil a été appliqué à un cas d'étude issu d'un projet industriel, en s'appuyant sur le démontage d'un pack batterie commercial, et de cartographies électriques et de vieillissement des cellules. Trois stratégies de reconception du pack ont ensuite été explorées pour évaluer d'éventuels bénéfices environnementaux : l'allongement de la durée de vie induit par le surdimensionnement compense-t-il les surémissions à la fabrication et à l'utilisation ? Quels bénéfices à thermaliser le pack pendant les phases d'arrêt ? La substitution du casing par des matériaux allégés et biosourcés apportent-ils des gains environnementaux significatifs ?En démontrant la présence de compromis et de transferts d'impacts dans les scénarios envisagés, LIFETRAC a prouvé sa capacité à capter la complexité du système batterie dans l'évaluation environnementale. Il donne ainsi un moyen d'identifier de nouveaux leviers d'écoconception pour un concepteur de systèmes batterie, pour un contexte d'utilisation donné. L'ajout d'un modèle environnemental de soutenabilité absolue, illustre par ailleurs la modularité de l'outil qui peut s'agrémenter de nouveaux modèles selon le besoin. L'ajout de nouvelles bases de données et de modèles permettra d'améliorer la versatilité de l'approche, et sa simplification facilitera son déploiement opérationnel dans les projets du laboratoire et des industriels.