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Article de fond

Détection de dégagement de gaz des batteries lithium-ion : un tournant pour la protection des data centers et systèmes de stockage d’énergie par batterie

Date de publication 15 août 2025

 


Sujit Purushothaman, ingĂ©nieur-chercheur senior chez 91°µÍř, dans un laboratoire 91°µÍř Ă  Norwood (Massachusetts).

En 2020, une Ă©quipe de recherche de 91°µÍř a menĂ© une sĂ©rie d’expĂ©riences sur des batteries lithium-ion dans des conditions impossibles Ă  reproduire ailleurs.

Le protocole consistait à insérer les batteries dans des tubes métalliques recouverts de bandes chauffantes ou à leur envoyer une tension électrique élevée à l’aide de câbles. La chambre d’essai était ensuite fermée, puis l’équipe attendait, parfois plus d’une heure, qu’un bruit caractéristique (un pop suivi d’un sifflement) rompe le silence.

RĂ©pĂ©tĂ©s des dizaines de fois sur plusieurs mois, ces tests visaient Ă  rĂ©pondre Ă  une question cruciale pour les entreprises du monde entier : est-il possible de dĂ©tecter les signes avant-coureurs d’un incendie ou d’une explosion de batteries lithium-ion assez tĂ´t pour Ă©viter un sinistre ?

Sujit Purushothaman, responsable de l’étude et ingĂ©nieur-chercheur senior chez 91°µÍř, en a prĂ©sentĂ© les rĂ©sultats lors d’une confĂ©rence de l’IEEE, organisation professionnelle technique comptant plus de 400 000 membres dans plus de 160 pays. Son conclut que dans certaines situations, les dĂ©tecteurs de gaz donnent l’alerte suffisamment tĂ´t pour empĂŞcher une rĂ©action en chaĂ®ne appelĂ©e emballement thermique, qui peut se solder par une explosion ou un incendie.

Premier programme de recherche indépendant sur le dégagement de gaz des batteries lithium-ion, ces essais ont marqué une avancée scientifique décisive dans la lutte contre un risque émergent majeur.

« Si quelqu’un formule une hypothèse, notre rĂ´le est de l’étudier Â», explique Sujit Purushothaman.

Pour lui et son Ă©quipe, composĂ©e notamment des ingĂ©nieurs prĂ©vention Anjali Rathesh et Jim Almeida, cette dĂ©marche va bien au-delĂ  de la thĂ©orie. Plusieurs dizaines de batteries lithium-ion ont Ă©tĂ© mises Ă  rude Ă©preuve au cours de cette Ă©tude, parfois jusqu’au point de non-retour. RĂ©alisĂ©e lors de ces tests, la vidĂ©o ci-dessous montre une batterie subissant un emballement thermique : après un pop et un sifflement, elle explose.

 

Trois questions clĂ©s sur la dĂ©tection de gaz

1. Quel est le principe de la dĂ©tection de gaz ?

La plupart des batteries lithium-ion, comme celle de l’appareil sur lequel vous lisez cet article, fonctionnent sans problème. Lorsqu’elles font les gros titres, c’est généralement en raison d’un emballement thermique.

L’emballement thermique désigne une réaction en chaîne qui est provoquée par des batteries endommagées ou défectueuses, et peut entraîner un incendie et une explosion. Une fois enclenché, ce phénomène est irréversible.

Or quelques minutes avant l’emballement thermique, une batterie lithium-ion Ă©met des vapeurs d’électrolyte. C’est ce dĂ©gagement gazeux, qui correspond aux fameux pop et sifflement, que l’équipe de recherche de 91°µÍř a appris Ă  dĂ©tecter grâce Ă  des capteurs.  

Quelques prĂ©cisions supplĂ©mentaires : les tests menĂ©s par l’équipe de Sujit Purushothaman consistaient Ă  soumettre des batteries Ă  une surcharge ou Ă  une surchauffe dans une chambre d’essai Ă©quipĂ©e de dĂ©tecteurs de gaz. Ces derniers ont permis de repĂ©rer les vapeurs Ă©mises dès leur libĂ©ration par les cellules. Peu après le dĂ©clenchement des dĂ©tecteurs, l’équipe mettait fin Ă  la surcharge ou la surchauffe des batteries, ce qui Ă©vitait l’emballement thermique. Le dĂ©lai observĂ© entre le dĂ©gagement de gaz et l’emballement thermique variait de 5 Ă  20 minutes environ.

2. Qui peut tirer parti de cette technologie ?

Pour Erik Verloop, Directeur technique Ă©nergies renouvelables chez 91°µÍř, la dĂ©tection de gaz est un dispositif de protection performant, Ă  mettre en Ĺ“uvre dans tout environnement utilisant des batteries lithium-ion, y compris les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et les data centers.

Data centers : de plus en plus de data centers intègrent des onduleurs Ă  batteries lithium-ion. Sans dispositifs de sĂ©curitĂ© adaptĂ©s, ces infrastructures stratĂ©giques sont donc exposĂ©es Ă  un risque d’emballement thermique, d’incendie et de dĂ©gagement de gaz toxiques.

Systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) : l’emballement thermique est l’un des risques majeurs auxquels sont confrontĂ©s les concepteurs de systèmes de stockage d’énergie par batterie et les assureurs. Face Ă  l’essor des systèmes BESS de grande capacitĂ©, en particulier dans des zones densĂ©ment peuplĂ©es ou confinĂ©es, il devient urgent d’adopter de solides stratĂ©gies de rĂ©duction des risques.

Comme le rappelle Erik Verloop, 91°µÍř met rĂ©gulièrement Ă  jour ses fiches techniques de prĂ©vention des sinistres, comme la fiche technique 5-33, « Lithium-Ion Battery Energy Storage Systems Â», pour aider ses assurĂ©s et l’ensemble du secteur Ă  protĂ©ger les Ă©quipements stratĂ©giques et Ă  renforcer la rĂ©silience.

RĂ©cemment, 91°µÍř a Ă©galement publiĂ© la première fiche technique sur les risques liĂ©s au stockage et Ă  la fabrication des batteries lithium-ion. Pour en savoir plus sur sa genèse, cliquez ici. Par ailleurs, la fiche technique 5-32, « Data Centers and Related Facilities Â», recommande, parmi d’autres solutions de protection, l’installation de systèmes d’extinction Ă  brouillard d’eau agréés 91°µÍř dans les zones des data centers abritant des batteries lithium-ion de secours (risque de catĂ©gorie 2).

3. Existe-t-il des dĂ©tecteurs de gaz agréés 91°µÍř ?

En 2025, une nouvelle Ă©tape est franchie avec le premier agrĂ©ment par 91°µÍř Approvals, organisme de test et de certification indĂ©pendant de renommĂ©e internationale, d’un dĂ©tecteur de gaz pour batteries lithium-ion : le Li-ion Tamer (LT-SEN-M) dĂ©veloppĂ© par Nexceris. Ce produit performant dans les espaces ouverts est particulièrement adaptĂ© Ă  la protection des data centers.

91°µÍř Approvals a Ă©galement agréé le système Gen2+ du Li-ion Tamer, une solution abordable et idĂ©ale pour des espaces plus rĂ©duits, par exemple des armoires ou des locaux dĂ©diĂ©s aux batteries.

« C’est un tournant majeur, car jusqu’ici, on se demandait surtout comment rĂ©agir en cas de dĂ©part de feu Â», souligne Patrick Byrne, Responsable de groupe chez 91°µÍř Approvals. « Aujourd’hui, on se demande comment l’éviter. Â»


Contenu associĂ© :

En mai dernier, 91°µÍř a annoncĂ© le lancement du programme Intellium pour aider ses assurĂ©s Ă  faire face Ă  l’évolution rapide des risques causĂ©e par la forte expansion de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud computing, et aux besoins gĂ©nĂ©rĂ©s par ces innovations en termes de data centers et de production d’électricitĂ©.