CI4 La machine à courant continu et sa commande
Denis Guérin crédits : JC Rolin Page 1 sur 4 TSI Eiffel Dijon
ACCUMULATEURS ELECTROCHIMIQUES
1 PRINCIPE
Les accumulateurs électrochimiques sont des dispositifs destinés à stocker l’énergie électrique et à la restituer ultérieurement.
C'est la modification chimique d'un mélange appelé "électrolyte" qui permet d'accumuler ou de restituer l’énergie électrique.
Dans un accumulateur électrochimique, une électrode est l'endroit où ont lieu les réactions chimiques produisant (ou absorbant)
les électrons qui circulent dans le circuit électrique extérieur au générateur. Toute réaction qui implique un échange
d'électron(s) peut être utilisée dans un générateur électrochimique.
Le composé qui, pendant une réaction chimique perd des électrons, s'oxyde ou subit une oxydation. L'électrode où une
oxydation se produit est appelée anode. Le composé qui absorbe des électrons se réduit ou subit une réduction. L'électrode où
se passe une réduction est une cathode. Dans un générateur électrochimique, les électrons quittent l'anode vers le circuit
extérieur et retournent au générateur par la cathode.
1.1 oxydoréduction
Il ne peut y avoir d'oxydation d'une substance sans réduction d'une autre substance et vice versa, c'est pourquoi on parle
d'oxydoréduction, en abrégé "rédox".
Les électrodes ne peuvent pas accumuler les charges
électriques, il faut donc que le circuit soit "bouclé" et que
l'électricité circule aussi à l'intérieur du générateur. Cela
s'effectue au travers d'un composé, le plus souvent
liquide, appelé électrolyte dans lequel se déplacent des
ions en quantités équivalentes au courant du circuit
extérieur.
Si les électrodes entraient en contact l'une avec l'autre à
l'intérieur du générateur, les électrons pourraient circuler
sans passer par le circuit extérieur et le générateur serait
en court-circuit. On empêche cela en utilisant un
séparateur qui ne conduit pas les électrons (isolant) mais
permet le passage des ions par des trous (pores) dans sa
structure. Le séparateur des générateurs à électrolyte
liquide est un matériau poreux (papier, plastique finement perforé, fibre de verre,...).
En général, plus la réaction chimique peut produire d'énergie, plus la tension de l'élément sera élevée. Par exemple, la réaction
entre le bioxyde de manganèse et le lithium dégage plus d'énergie que la réaction entre le bioxyde de manganèse et le zinc. Une
pile "au lithium" a une tension d'environ 3 V alors qu'une pile "bioxyde de manganèse-zinc" a une tension d'environ 1,5 V
seulement.
1.2 Structure d’un générateur électrochimique
En résumé, un générateur électrochimique élémentaire comprend au
minimum (voir schéma) :
- un contenant
- deux électrodes avec leurs contacts
- un électrolyte
- un séparateur
L'électricité étant produite par une réaction chimique, le courant cesse de
circuler lorsque la matière active contenue dans au moins l'une des
électrodes a été complètement utilisée. On dit que le générateur est
déchargé. La quantité totale d'électricité que le générateur a fourni
pendant la décharge est sa capacité, elle s'exprime par le produit du
courant de décharge par le temps qu'a duré cette décharge.
On a C = I t, où C est la capacité, I est le courant (constant) et t, la durée de
la décharge.
La capacité s'exprime généralement en Ampères-heures (Ah), elle augmente avec la masse de matière active contenue dans le
générateur.
Dans certains cas on peut, à l'aide d'une source extérieure de courant, provoquer la réaction chimique inverse de la décharge,
les matières actives des électrodes sont alors régénérées, le générateur est rechargé. Les générateurs électrochimiques
construits pour pouvoir être rechargés sont des accumulateurs. Dans certains cas ils peuvent être déchargés et rechargés plus de
mille fois avant qu'ils ne soient abîmés par des réactions chimiques indésirables. Un cycle est constitué d'une décharge suivie
d'une recharge. Le nombre de cycles que peut supporter un accumulateur avant d'être "usé" est sa durée de vie. Elle varie avec
la nature des matières actives et la construction de l'accumulateur mais elle est au minimum de plusieurs dizaines de cycles.