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Intitule Développement d’un système d’information solaire à base des données multisources
Axe du projet Gisement solaire
Code du projet CR0162/10/03
Domiciliation Centre de Développement des Energies Renouvelables, BP 62 Route de l’Observatoire Bouzaréah. Alger
Responsable Nour El Islam BACHARI (Pr, USTHB)
Téléphone 07 71 54 53 79
Email Bachari10@yahoo.fr
Partenaire Kada BOUCHOUICHA Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien URER-MS Adrar
Membre 1 Abderrahmane HAMIDAT Grade DR, CDER
Membre 2 Kaddour Aissa CHEIKH Grade AR, CU.RELIZANE
Membre 3 Abdelhak RAZAGUI Grade AR, ONM
Membre 4 Lamri NACEF Grade AR, ONM
Résumé Chaque seconde l’énergie solaire qui atteint la terre est 1.76 1017J/s. Cette énergie est le moteur principal de la dynamique atmosphérique, océanique et végétale. De plus en plus l’être humain s’intéresse davantage à exploiter cette source propre et renouvelable en d’autres formes énergétique. L’Algérie par sa politique énergétique a décidé d’investir dans le domaine solaire pour se préparer aux défis énergétique. La connaissance de la distribution des différentes composantes d’énergie solaire en espace et en temps est d’un intérêt majeur pour plusieurs applications intéressent la gestion des ressources terrestres. L’objectif de notre proposition est la transformation des images satellites en utilisant les données météorologiques en " Gisement solaire " numérique, manipulable et exploitable. Le système MSG permet l’observation du disque terrestre chaque ¼ heure. Le stockage et gestion d’images devient un problème majeur. Pour réaliser notre travail nous avons crée une banque d’images MSG depuis deux années. Une étude préliminaire nous a permis de développer plusieurs algorithmes de traitement d’images MSG. L’analyse multispectrale permet la transformation des images en carte occupation du sol et température de surface. Les images HRV peuvent être transformées en couche d’information énergétique en combinant ces informations avec les données météorologiques. Les images indice ennuagement avec le modèle RTTOV peuvent être transformé en classe des nuages. S’ajoute à ces différentes couches d’information la répartition spatiale des villes et le MNT. L’ensemble d’éléments constituent un système solaire permet la quantification des radiations solaires, le trouble atmosphérique, la classification de la masse nuageuse et l’assimilation des images MSG.

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Intitule Etude et mise au point d’un système optimisé d’électricité solaire
Axe du projet Gisement solaire
Code du projet U311/10/02
Domiciliation Laboratoire LAAR, Département de Physique, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran, BP : 1505 - El M’nouar - 31024 - ORAN
Responsable Noureddine BENABADJI (MCA, USTO)
Téléphone 041 56 03 50
Email benanour2000@yahoo.com
Partenaire Abed BOUADI - SARL-LAP- Villa A11, Coopérative El Mouahidine, Sidi Chahmi, Oran
Membre 1 Abed BOUADI Grade MAA, USTO
Membre 2 Moustapha ABDELAOUI Grade MCB, UADA
Membre 3 Abdellatif HASSINI Grade MCA, U.ORAN
Membre 4 Nada SELLAMI Grade MAA, U.MASCARA
Membre 5 Nawal Mokhtaria ZEMAILI Grade Doctorante, USTO
Résumé Dans ce nouveau projet, nous nous proposons de faire une étude exhaustive de nouvelles technologies utilisées dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier, celle qui a trait à l’énergie solaire et aux systèmes de production optimale d’électricité solaire. L’Algérie par sa grande couverture territoriale et sa position géographique centrée sur le tropique du cancer est un pays privilégié pour l’exploitation de cette richesse énergétique propre et renouvelable. Depuis une double décennies, plusieurs technologies ont vu le jour concernant la fabrication des panneaux photovoltaïque (à base de cellules monocristallines, poly cristallines, amorphes, polymères, etc. . .) avec un objectif commun : produire plus d’électricité avec des matériaux de moins en moins chères. Une étude sera entamée sur cette lignée de technologies mise en oeuvre, pour ensuite orienter ce projet vers la description des nouveaux systèmes optimisés de production d’électricité solaire et la mise au point au laboratoire LAAR d’une maquette prototype, équipée de panneaux de technologies diverses, orientés par un module automatique de poursuite du soleil basé sur un algorithme astrophysique (SDP4) et utilisant deux moteurs basés sur le protocole DiSEqC 1.2. Cette maquette sera aussi équipée d’instruments de mesure, essentiellement représentés par un datalogger à entrées multiples et grande capacité de stockage numérique. Enfin, l’impact de ce nouveau projet peut donner lieu à une contribution concrète à d’autres projets en rapport, notamment, l’optimisation de l’exploitation de l’énergie solaire en Algérie.

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Intitule Vers une quantification du gisement solaire à partir de données multisources. Caracterisation du sud Algerien
Axe du projet Gisement solaire
Code du projet U03/10/02
Domiciliation Laboratoire des Diélectriques et Composants Semi Conducteurs, Département de Génie Electrique, Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur. Université Amar Telidji de Laghouat BP G37, Route de Ghardaïa, 03000 Laghouat, Algérie
Responsable Ali CHEKNANE (Pr, UATL)
Téléphone 029 93 17 91/ 06 65 12 68 12
Email a.cheknane@mail.lagh-univ.dz ; cheknanali@yahoo.com
Partenaire Mohamed HAMMOUTI - Direction d’Hydraulique de Laghouat
Membre 1 Abderrazak ROUGAB Grade MAA, UATL
Membre 2 Mokhtaria MESRI Grade MAA, UATL
Membre 3 Mourad REGUIGUE Grade MAB, UATL
Résumé L’objectif du travail entrepris est de faire une synthèse (taxonomie) des principales approches, méthodes et techniques, appliquées dans la reconstitution des composantes solaires au sol quantification et qualification du gisement solaire’, tout en analysant les avantages et les limites de chacune d’elles. Une étude exhaustive sera réservée à l’atlas solaire, modèle adopté dans notre pays. Nous tenterons aussi de faire une analyse statistique détaillée des données météorologiques et plus principalement de l’insolation, paramètre météorologique important et ce à l’échelle de toutes les stations du territoire Algérien. Des taux de corrélations et dépendances seront tirées par rapport aux autres paramètres tels que la température ou l’humidité. Les modèles basés sur les mesures au sol sont des modèles semi empiriques utilisant des équations mathématiques. Ils permettent de calculer les différentes données solaires à savoir : l’énergie solaire horaire et quotidienne, la durée d’insolation, le temps de lever et de coucher du soleil et bien d’autres paramètres. Ces modèles nécessitent d’une part la connaissance des paramètres météorologiques, dont la température, la vitesse du vent, la durée d’insolation, l’humidité relative, et d’autre part les coordonnées géographiques du lieu étudié, comme la latitude, la longitude et l’altitude. On peut décomposer les modèles semi empiriques en trois grandes familles : les modèles radiométriques, les modèles météorologiques et les modèles spectraux. Les modèles radiométriques permettent de calculer les valeurs horaires des différentes composantes du rayonnement solaire. Parmi les modèles proposés dans la littérature par divers scientifiques et chercheurs : le modèle de Bird et Hulstrom, modèle de Davies et Hay, le modèle de Brichambaut et le modèle de Liu et Jordan.Les modèles météorologiques permettent de calculer la moyenne mensuelle par jour d’irradiation 3 globale. Parmi ces modèles, le modèle d’Angstrom et le modèle de Copolino. Enfin, les modèles spectraux donnent le spectre solaire du rayonnement global qui atteint le sol en fonction de la longueur d’onde. On en cite le modèle de Leckner et celui de Richard Bird. En outre, les stations d’acquisition de données météorologiques peuvent être considérées comme étant des stations définies par une position géographique et un ensemble de paramètres mesurés (données non structurées le plus souvent, des images satellitaires par exemple ou tout simplement des tables textuelles). Les mesures sont effectuées par des équipes de recherche et cela à l’aide d’un ensemble de matériels bien précis, mais ceci peut poser un problème d’intégration et d’analyse car le flux de données mesurées est énorme et présente une masse importante d’information. Un autre objectif du projet serait sans doute de proposer un outil d’intégration, d’interrogation et d’analyse des données météorologiques ’mesures au sol et images satellitaires’ (un SGBD).

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Intitule Evaluation du gisement solaire par utilisation de modèles adéquats
Axe du projet Gisement solaire
Code du projet CR0162/10/12
Domiciliation Centre de Développement des Energies Renouvelables, BP. 62 Route de l’Observatoire Bouzaréah - Alger, Algérie
Responsable Aissa CHOUDER (MRB, CDER)
Téléphone 021 90 15 03
Email achouder@cder.dz
Partenaire Omar KEBOUR - 16, Rue Zhun Illizi
Membre 1 Kamel ABDELADIM Grade CE, CDER
Membre 2 Amar HADJ ARAB Grade DR, CDER)
Membre 3 Farida BOUKHTOUCHE CHERFA Grade CR, CDER
Membre 4 Karim KERKOUCHE Grade Ing, CDER
Résumé Vu le manque de données radiométriques dont la mesure est assurée uniquement par 5 stations au niveau national. Ces données sont nécessaires pour l’évaluation du gisement solaire pour une plus précise cartographie du potentiel énergétique solaire. Le présent projet est une contribution à l’évaluation du gisement solaire à partir de modèles qui lient le rayonnement solaire à certains paramètres météorologiques dont la mesure est assurée par un bon nombre de stations météorologiques au niveau du territoire nationale, tel que la durée d’insolation par exemple.

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Intitule Caractérisation et modélisation des accumulateurs électrochimiques utilisés pour le stockage de l’énergie solaire photovoltaïque
Axe du projet Technologie Photovoltaïque
Code du projet CR0162/10/01
Domiciliation Centre de Développement des Energies Renouvelables, BP N° 62 Route de l’Observatoire Bouzaréah, Alger, Algérie
Responsable Nadia ACHAIBOU (MRB, CDER)
Téléphone 021 90 15 03
Email n_achaibou@hotmail.com; nachaibou@cder.dz
Partenaire Ali BERRAF - SCET _ Cité 498 logts, Bt 11 local N°3 Bab-Ezzouar Alger, Algerie
Membre 1 Aissa CHOUDER Grade MRB, CDER
Membre 2 Ali MALEK Grade DR, CDER
Membre 3 Djamila GHRIBI DIAF Grade CR, CDER
Résumé La demande en énergie n’étant le plus souvent pas en phase avec la production d’énergie, il est nécessaire de réaliser du stockage. Celui-ci peut prendre différentes formes suivant le type d’énergie source et celui de l’énergie consommée. Les formes de stockage associées aux énergies renouvelables intermittentes sont nombreuses à savoir : batteries au plomb, lithium, CdNi, Redox, super capacité, volant d’inertie, air comprimé, H2, piles à combustible. Dans notre projet on s’intéresse au stockage de l’énergie solaire photovoltaïque par les accumulateurs électrochimiques à savoir les accumulateurs au plomb, les accumulateurs au nickel cadmium et les accumulateurs au litium. Dans les applications photovoltaïques, le système de stockage est généralement constitué d’accumulateurs électrochimiques. Les batteries couramment utilisées sont au plomb et au nickel cadmium. L’étude de caractérisation des batteries est assez complexe. Pour la caractérisation des batteries à usage solaire et autres, il a été conçu et réalisé un banc d’essai - test des processus de charge et de décharge. Ce projet entre dans le cadre du Projet de recherche et développement de la Division Energie Solaire Photovoltaïque du CDER et il y a lieu de compléter ce banc d’essai par un bac thermo staté pour la régulation de la température du milieu de la batterie afin de prendre en considération l’effet de celle-ci et ainsi rendre les résultats plus précis. On pourra même contribuer à l’intégration de batteries au lithium au sein de deux applications en plein essor, celle du véhicule électrique d’une part, et celle du solaire photovoltaïque d’autre part.

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Intitule Elaboration des couches minces de type CuInS2 par voies chimiques : SILAR et Colloïdale et leurs intégration dans les cellules solaires SnO2/ZnS/CuInS2/Mo
Axe du projet Technologie photovoltaïque
Code du projet U311/10/01
Domiciliation Laboratoire de Microscopie Electronique et Sciences des Matériaux, Département de Physique, Faculté des Sciences, BP 1505 Oran El M’Naouar 31300 USTO
Responsable Mohammed ADNANE (Pr, USTO)
Téléphone 041 56 03 83 / 07 71 40 10 42
Email mohamed_adnane@yahoo.fr
Partenaire Samir BOUZIANE - SONATRACH, Complexe de Liquéfaction de gaz naturel - GL2Z Béthioua - Oran.
Membre 1 Tewfik SAHRAOUI Grade MAA, USTO
Membre 2 Khaled HAMDANI Grade Doctorant, USTO
Membre 3 Habib BOUZIANE Grade Ing, USTO
Membre 4 Fatiha BECHIRI Grade MAA, U.MOSTAGANEM
Résumé Depuis quelques années, les matériaux semi-conducteurs poly- cristallins à base de matériaux chalcopyrites en couches minces ont donné lieu à de nombreuses études en raison du faible coût de leurs applications potentielles au sein de dispositifs électroniques. La préparation et l’étude des propriétés électriques et optiques de ces matériaux sont donc devenu un domaine de recherche très important. Il est en effet nécessaire de bien comprendre les mécanismes de transport des électrons dans ces différents matériaux poly- cristallins soumis à des conditions variables de température, d’éclairement, de champ électrique, ceci afin d’optimiser les performances des dispositifs. La majeure partie des travaux effectués sur les matériaux poly-cristallins a d’abord porté sur le silicium pour des applications dans des domaines aussi variés que les cellules solaires, les transistors, la fabrication des circuits intégrés. Cependant, depuis quelques années, d’autres matériaux tels que les composés de type Cu-IIIVI2 (chalcopyrite) [1],CuInS2, CuInSe2, Cu(In,Ga)S2, Cu(In,Ga)(S,Se)2, CdTe, AlSb, MoS2,ZnS, ZnO :Al et SnO2 :F... suscitent un intérêt grandissant au sein de la communauté scientifique. En particulier, ces matériaux et plus spécialement les semi-conducteurs ternaires du type IIII- VI2 ont un meilleur rendement de conversion photovoltaïque que celui des monocristaux. D’où l’intérêt porté à ces matériaux pour fabriquer des cellules solaires à moindre coût. C’est dans ce but qu’il nous a été demandé dans le cadre des projets PNR de choisir un axe de recherche qui peut être d’un intérêt socio-économique important dans notre société, dans le cadre de réaliser ce projet PNR, nous allons réaliser plusieurs couches minces du type Cu-III-VI2. Notre travail de recherche va porter donc essentiellement sur l’élaboration de couches minces de CuInS2 voies chimiques : SILAR " Successive Ionics Layer Adsorption and Reaction " et la voie colloïdale d’une part et la caractérisation électrique et physico-chimique et de couches minces de CuInS2 d’autre part. En effet, les hétéro -structures à base de CuInSe2 et CuInS2 sont considérées comme étant les solutions économiquement les plus viables vis à vis des structures à base de silicium photovoltaïque. L’objectif principal de ce projet est d’atteindre un rendement de 10%.

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Intitule Projet piloté à Ghardaïa, système PV connecté au réseau avec suntracking
Axe du projet Technologie Photovoltaïque
Code du projet UN47/10/01
Domiciliation Unité de Recherches Appliquées aux Energies Renouvelables, BP : 88 Gart Taam Z.I Bounoura Ghardaïa.
Responsable Mohamed Salah AIT CHEIKH (MCA, ENP)
Téléphone 07 71 69 46 58
Email Salah.aitcheikh@gmail.com; salah.ait-cheikh@enp.edu.dz
Partenaire Mohamed KHELIFA - Cité Mohamed Boudiaf, Bat Bande 02 n°101 Djelfa 17000
Membre 1 Messaouda KHENNANE BENBITOUR Grade AR, URAER
Membre 2 Hocine BEN MOUSSA Grade Pr, URAER
Membre 3 Seddik BACHA Grade Pr, Institut Nationale Polytechnique de Grenoble
Résumé Le système est constitué d’un champ de panneaux disposés sur des supports de type terrasse, intégré à une construction fixe ou en mobile sur suiveur du soleil. Ces panneaux sont connectés en série/parallèle pour atteindre des tension et courants optimaux et ainsi alimenter un onduleur transformant le courant continu en une onde alternative en phase et de même tension que le réseau. La tension de fonctionnement typique du champ de panneaux atteint ainsi 150 à 400 Vds pour de petits systèmes (1- 3 kW) et 400 à 700 Vds pour les onduleurs de 10 à 500kW. L’onduleur est équipé d’un système de recherche du point de puissance maximale (MPPT Max Power Peak Power Tracking) pour constamment ajuster sa tension d’entrée aux caractéristiques des modules photovoltaïques qui varient en fonction de la température et de l’ensoleillement. Comme le système est lié au réseau, le réseau remplace la batterie du système autonome et présente le grand avantage d’accepter toute l’énergie produite (batterie de capacité infinie) et de pouvoir restituer si nécessaire plus d’énergie que l’on y a stocké. Au premier abord, un système lié au réseau parait plus simple à dimensionner parce que le choix de la batterie et des récepteurs n’existe pas. Cependant, pour réaliser un optimum de performances, cela demande une préparation et un dimensionnement soigneux. Notre projet consiste en une étude, simulation et réalisation d’un système photovoltaïque connecté réseau, d’une petite puissance soit de 3 à 5 KWatt avec poursuite solaire, à utilisation individuelle.

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Intitule Optimisation de la qualité de l’énergie électrique et des performances des installations solaires dans la région de Bejaïa
Axe du projet Technologie photovoltaïque
Code du projet U06/10/01
Domiciliation Laboratoire de Génie Electrique, Département d’Electrotechnique, Faculté de la Technologie, Université A. Mira, Targa Ouzemour, Bejaïa.
Responsable Rezak ALKAMA (MCA, UAMB)
Téléphone 034 21 50 06 / 07 71 23 35 02
Email rezak_alkama@yahoo.fr
Partenaire Saida HAMMA REDJDAL - Entreprise de Transport et de Distribution d’Electricité (ETDE), Zone industrielle Bejaïa.
Membre 1 Mouloud ADLI Grade MAA, UAMB
Membre 2 Mohand ARKOUB Grade MAA, UAMB
Membre 3 Abdelkader ZIANE-KHODJA Grade MAA, UAMB
Membre 4 Youcef ZEBBOUDJ Grade Pr, UAMB
Membre 5 Zahir ASRADJ Grade MAB, UAMB
Résumé L’optimisation des performances d’une installation photovoltaïque à Bejaïa s’avère un problème complexe au vu des variations d’ensoleillement, de l’influence des facteurs météorologiques et des dépôts de pollution. Les techniques d’intelligence artificielle (réseaux de neurones, logique floue, algorithmes génétiques) peuvent être utilisées avantageusement dans la modélisation et prédiction des paramètres météorologiques, la modélisation et le dimensionnement du système photovoltaïque, la simulation et l’optimisation du rendement du système, ainsi que dans la conception et optimisation des convertisseurs pour une utilisation réseau. Une base de données est à constituer à partir d’enregistrements permanents de l’ensoleillement et de six paramètres météorologiques (température ambiante, humidité relative, pression atmosphérique, pluviométrie, vitesse et direction du vent) pour le site de Bejaïa. Un modèle de rayonnement solaire journalier sera établi à partir des prédictions météorologiques et des corrélations avec les différents paramètres. Les techniques d’intelligence artificielle seront utilisées pour le dimensionnement d’une installation photovoltaïque et la recherche du MPPT. Sur la base de ces résultats des modèles de systèmes photovoltaïques seront élaborés pour différents domaines d’application : habitation, irrigation, tourisme, éclairage, artisanat. . .. D’autre part, l’utilisation de sources de production d’énergie décentralisées dans les réseaux de distribution est devenue un atout majeur pour pallier aux nombreux problèmes d’exploitation que vivent ces réseaux. Néanmoins, l’intégration de ces sources ne peut se faire sans apporter quelques adaptations appropriées afin de minimiser les perturbations. Pour assurer une bonne continuité de service, il faut assurer une exploitation et un transit optimaux de l’énergie avec une rapidité de réglage en régimes variables en utilisant les FACTS. Etudier la reconfiguration topologique du réseau en présence des GED et déterminer les conditions techniques d’interconnexion de sources dispersées au réseau. Il s’agit de modéliser et de simuler un ensemble GED - Réseau et de présenter un ensemble de normes et de recommandation quant à l’intégration au réseau public. Les moyens techniques à mettre en oeuvre porteront sur les dispositifs d’électroniques de puissance auto adaptatifs aux perturbations et sur le volet de leurs commandes. Ces dispositifs permettront aussi une interconnexion fiable qui facilitera l’exploitation et l’optimisation des flux énergétiques entre les différentes parties du système électro-énergétiques.

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Intitule Contribution de la microscopie EBIC et de la microanalyse X dans l’étude et l’amélioration des performances de cellules photovoltaïques
Axe du projet Technologie photovoltaïque
Code du projet U22/10/02
Domiciliation Laboratoire de Microscopie Microanalyse de la Matière et Spectroscopie Moléculaire L2MSM, Faculté des Sciences, Université Djilali Liabès, BP.89. Sidi Bel Abbès
Responsable Ghaouti BASSOU (Pr, USBA)
Téléphone 048 54 06 11 / 07 70 19 23 51
Email bassoug@yahoo.com
Partenaire Abd-Ed-Daïm KADOUN Grade Pr, USBA akadoun@yahoo.com
Membre 1 Fodil MILOUA Grade Pr, USBA
Membre 2 Mohammed BEGHDAD Grade MCA, U.MOSTAGANEM
Membre 3 Mohammed-El-Bachir SEMMACHE Grade Docteur, Entreprise irysolarMontpellier
Résumé Les techniques de réalisation et d’amélioration des cellules solaires n’ont toujours pas atteint la maturité et de nombreuses pistes de recherches sont à explorées ; il s’agit de faire baisser le prix de revient de l’électricité produite par ces cellules en améliorant leurs rendements. Ce dernier est en fait intimement lié à la qualité du semi-conducteur utilisé. Un des paramètres reflétant l’efficacité des matériaux semiconducteurs est la longueur de diffusion des porteurs de charge. La microscopie EBIC(Electron Beam Induced Current) est une technique bien connue qui permet non seulement de mesurer ce paramètre et d’accéder à la durée de vie des porteurs minoritaires mais aussi de réaliser des mesures qualitatives en visualisant les hétérogénéités des semi-conducteurs, les défauts localisés (agrégats, dislocations, joint de grains), les jonctions électriques. Un des objectifs de ce projet est de décrire la dissipation de l’énergie du faisceau d’électron dans le matériau semi-conducteur afin de remonter au courant EBIC. En parallèle, des mesures expérimentales en microscopie EBIC destinées à déterminer la longueur de diffusion des porteurs minoritaires de cellules photovoltaïques en fonction d’un certain nombre de paramètres (à définir ultérieurement) ainsi que la détermination de leurs rendements seront entreprises conjointement afin de confirmer le modèle théorique d’une part et de déterminer d’autre part les meilleurs paramètres du matériau qui jouent en faveur du rendement des cellules.

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Intitule Développement d’une batterie solaire autocontrôlée
Axe du projet Technologie photovoltaïque
Code du projet U14/10/01
Domiciliation Laboratoire Synthèse et Catalyse, Université Ibn Khaldoun Tiaret, BP, 78 Tiaret 14000 Algérie.
Responsable El-habib BELARBI (Pr, U.TIARET)
Téléphone 046 45 22 15 / 06 62 35 58 21
Email belarbi@mail.univ-tiart.dz
Partenaire Saad GUENTRI - ENPEC Sougueur
Membre 1 Mansour DEBDAB Grade MCA, U.TIARET
Membre 2 Mustapha BELARBI Grade MAA, U.TIARET
Membre 3 Boumedienne HADDAD Grade MAA, U.TIARET
Membre 4 Mokhtar M. GANA Grade Ing, ENPEC SOUGUEUR
Résumé Les liquides ioniques constituent une classe de matériaux qui a été étudiée pour la première fois afin de trouver de nouveaux électrolytes pour des systèmes électrochimiques. Actuellement, ils trouvent des applications dans beaucoup de domaines. Ces composés qui sont formés d’un cation et d’un anion peuvent se trouver à l’état liquide à température ambiante. La combinaison des espèces anioniques et cationiques peut aboutir à une grande variation des propriétés physiques telles que conductivité, viscosité, stabilité électrochimique etc. Ces propriétés, en plus de leur ininflammabilité et leur non volatilité, rendent ces composés des électrolytes de choix dans les applications électrochimiques. L’utilisation de tels matériaux dans les batteries rend le dispositif plus écologique et plus sécurisé. L’étude entamée abordera deux grands aspects menant à deux grands objectifs. D’une part, la mise en évidence d’une stratégie de synthèse de nouveaux liquides ioniques susceptibles d’avoir les propriétés suivantes : – Rester à l’état liquide dans un large intervalle de température y compris à température ambiante. – Etre stable thermiquement. – Avoir une large fenêtre électrochimique. – Avoir une très bonne conductivité. Les électrolytes qui auront ces propriétés seront testés dans la fabrication d’une batterie à très grande autonomie, qualité exigée dans les installations solaires. Le deuxième objectif concerne l’intégration d’un système d’autocontrôle qui permet de tester et de procéder à la maintenance de la batterie de façon automatisée. Ce système d’autocontrôle sera testé dans une première étape dans des batteries au plomb. Il permettra d’éviter la décharge complète de la batterie et sa sulfatation et par conséquent prolonger sa durée de vie de façon appréciable. Le système d’autocontrôle sera adapté à une batterie à base de liquide ionique et dans ce cas il ne s’agira plus de désulfatation mais de régénération de la batterie en fonction des électrodes et de l’électrolyte utilisé.
 

 

   

 

 

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