Evaluée

Stockage cryogénique longue durée de l'electricité solaire éolien

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Les 'points Team' sont attribués selon l'adéquation de la solution avec le type d'innovations recherchées par Team for the Planet. Ils correspondent à l'analyse de plusieurs facteurs :

  • le potentiel d'impact : note moyenne d'impact > 4 => 0,5 point / si > 4,15 => 1 point.
  • la cohérence globale: toutes les notes moyennes des 6 critères de sélection > 2,5 => 1 point.
  • le coup de coeur: % d'évaluations qui juge l'innovation top pour agir à grande échelle contre les GES > 20% => 1 point
  • le ciblage: validation du périmètre d'intervention de Team supérieur à 90% => 0,5 point + niveau de maturité de l'inno suffisant => 0,5 point
  • l'acceptation sociale: score d'analyse sémantique des commentaires > 0 => 0,5 point/ si > 3500 => 1 point
1 évaluation

Soumises à évaluations : Après avoir été pré-filtrées afin de vérifier qu’elles répondent bien à l’un des 20 problèmes traités par Team for the Planet et qu’elles ont le degré de maturité attendu, les innovations sont soumises à évaluation.

NTERK développe une solution de stockage d’électricité de longue durée fondée sur l’air ou l’azote liquide. Lorsque la production solaire ou éolienne dépasse les besoins, l’électricité excédentaire est utilisée pour refroidir et liquéfier le gaz, qui est ensuite conservé dans des cuves isolées. Quand le réseau a besoin d’électricité, le liquide est réchauffé, se transforme de nouveau en gaz et entraîne un système de production électrique. L’innovation vise à améliorer le rendement et à réduire le coût des étapes de compression, de détente et d’échange thermique grâce à plusieurs technologies brevetées. Contrairement aux batteries électrochimiques, la capacité de stockage peut être augmentée principalement en ajoutant des cuves, sans multiplier dans les mêmes proportions les équipements de puissance. Cette solution est destinée au stockage de plusieurs heures, de plusieurs jours et, à terme, au stockage intersaisonnier. Elle utilise un fluide abondant, limite le recours au lithium et au cobalt, présente un faible risque d’incendie et peut être conçue pour fonctionner pendant plusieurs décennies. Elle doit faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables, réduire le recours aux centrales fossiles lors des périodes sans vent ni soleil et contribuer à la stabilité du réseau électrique.

Date de soumission 2 juillet 2026 Lieu de développement MONTEVRAIN, France

Le projet en détails

NB : cette fiche est intégralement remplie par les personnes proposant l’innovation.

Quel est le problème résolu ?

Le développement du solaire et de l’éolien est limité par leur intermittence : lorsqu’ils produisent trop, une partie de l’électricité est perdue, et lorsqu’ils ne produisent plus, le réseau doit encore recourir à des centrales fossiles. Les batteries sont efficaces sur quelques heures, mais deviennent coûteuses et très consommatrices de matières premières pour stocker l’énergie sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Notre innovation répond au besoin d’un stockage massif, durable et pilotable, capable de restituer l’électricité renouvelable au moment où le réseau en a réellement besoin.

Comment est-il résolu ?

Notre solution transforme les surplus d’électricité renouvelable en air ou en azote liquide. Lorsque le solaire ou l’éolien produit plus que nécessaire, l’électricité disponible sert à comprimer, refroidir puis liquéfier le gaz, qui est stocké dans des cuves isolées. Lorsque le réseau a besoin d’énergie, le liquide est mis sous pression, réchauffé puis détendu afin de produire à nouveau de l’électricité. Nos technologies brevetées de compression et de détente isothermes, associées à un échangeur thermique rotatif, visent à améliorer le rendement et à réduire le coût du système. La puissance de l’installation et la quantité d’énergie stockée peuvent être dimensionnées séparément : il suffit principalement d’ajouter des cuves pour augmenter la durée de stockage.

En quoi cette solution est-elle différente ?

Notre innovation ne repose pas seulement sur l’utilisation de l’air ou de l’azote liquide, mais sur une architecture brevetée visant à améliorer les étapes les plus coûteuses du procédé : compression et détente isothermes à piston liquide, échangeur thermique rotatif à forte surface d’échange et pompe réversible à pivot mobile. La puissance et la capacité énergétique peuvent être dimensionnées séparément : l’ajout de cuves augmente la durée de stockage sans multiplier proportionnellement les équipements de puissance. La solution vise également à éviter le recours massif au lithium, à offrir une longue durée de vie et à pouvoir être implantée sans barrage ni grande cavité souterraine. Ces avantages restent à confirmer par le démonstrateur puis par une installation pilote.