# Delectrik Systems va construire en Inde une batterie à flux de vanadium de 100 MWh, une première à l’échelle industrielle
## Un tournant majeur pour le stockage d’énergie en Inde
Le secteur indien de l’énergie franchit une étape historique avec l’annonce par Delectrik Systems du premier déploiement à l’échelle industrielle d’une batterie à flux redox au vanadium d’une capacité de 100 MWh. Ce projet novateur, attribué par NTPC Renewable Energy Limited, filiale à 100 % de NTPC Limited, marque une rupture technologique significative dans un paysage dominé jusqu’ici par les batteries lithium-ion. Alors que l’Inde s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, ce système de stockage nouvelle génération ouvre la voie à une intégration plus massive du solaire et de l’éolien sur le réseau électrique national.
## Le projet remporté grâce à un partenariat stratégique avec Bondada Engineering
Delectrik Systems a remporté cet appel d’offres d’envergure en collaboration avec Bondada Engineering Limited, un fournisseur de solutions d’infrastructure en pleine expansion. Cette alliance entre le spécialiste des batteries à flux et l’ingénierie de construction permettra de mener à bien ce projet complexe dans les délais impartis. L’attribution du contrat par NTPC Renewable Energy Limited témoigne de la confiance accordée à cette technologie émergente par le plus grand groupe énergétique intégré d’Inde.
NTPC Limited, qui dispose actuellement d’une puissance installée dépassant les 90 GW, poursuit une feuille de route extrêmement ambitieuse : atteindre 149 GW de capacité totale d’ici 2032, dont 60 GW provenant exclusivement de sources renouvelables. Ce projet de batterie à flux s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie de décarbonation accélérée du mix électrique indien.
## Le parc solaire de Khavda, écrin du premier système BESS non-lithium à grande échelle
L’installation sera mise en service en 2027 au sein du parc solaire de Khavda, un site destiné à devenir le plus grand parc d’énergies renouvelables au monde avec une capacité de production de 30 GW attendue d’ici 2029. Ce choix stratégique n’est pas anodin : il permettra de démontrer concrètement la capacité des batteries à flux à stabiliser un réseau alimenté par une production solaire massive et intermittente.
Le système reposera sur l’architecture de produit « Flow Battery » non conteneurisée développée par Delectrik Systems, spécialement conçue pour les applications à grande échelle dans les secteurs commercial, industriel et des services publics. Cette technologie présente un avantage déterminant par rapport aux batteries lithium-ion : une durée de vie nettement supérieure, une recyclabilité quasi totale de l’électrolyte et une sécurité renforcée grâce à l’absence de risque d’emballement thermique.
## Un précédent prometteur : le système de 3 MWh de Greater Noida
Dès 2025, Delectrik Systems avait démontré la viabilité de sa technologie en mettant en service une version réduite de 3 MWh à Greater Noida, chez NTPC. Cette installation pilote a permis de valider les performances du système dans des conditions réelles d’exploitation et de préparer le passage à l’échelle industrielle. Le retour d’expérience de cette première installation constitue une référence précieuse pour le déploiement du projet de 100 MWh.
Le docteur Vishal Mittal, fondateur et PDG de Delectrik Systems, souligne avec fierté la portée de cette réalisation : « Ce premier projet de batterie à flux à l’échelle industrielle constitue une étape décisive non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le pays tout entier. » Il s’agit effectivement du premier projet de système de stockage d’énergie par batterie (BESS) à grande échelle ne faisant pas appel au lithium à être mis en œuvre en Inde. Il s’agit également du premier projet de cette envergure à être intégralement conçu, développé et fabriqué dans le pays.
## Une stratégie de croissance internationale ambitieuse
Fort de ce succès, Delectrik Systems vise un carnet de commandes d’au moins un GWh de capacité de batteries au cours des douze prochains mois. La société concentre ses efforts de développement commercial sur plusieurs marchés porteurs : l’Inde bien sûr, mais également l’Australie, les pays de l’ASEAN, l’Afrique et quelques autres régions stratégiques. Cette dynamique internationale confirme l’intérêt croissant pour les technologies de stockage alternatives au lithium dans le monde entier.
Pour soutenir cette expansion, Delectrik Systems a créé deux filiales détenues à 100 % : Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) et Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL). Cette structuration permet d’assurer une intégration verticale complète des activités connexes. DRPL se concentre sur les activités en amont de la production d’oxyde de vanadium et envisage à terme de s’engager dans l’enrichissement complet, y compris la détention d’actifs liés à ce minerai stratégique. Cette maîtrise de la chaîne d’approvisionnement constitue un avantage concurrentiel majeur dans un contexte de tensions sur les marchés des matières premières.
## DEPL et le stockage d’énergie comme service pour les centres de données
Dans le secteur de l’énergie en aval, Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL) prévoit de proposer prochainement des services de stockage d’énergie aux clients commerciaux et industriels, avec un accent particulier sur les centres de données. Ces infrastructures, extrêmement gourmandes en électricité, ont besoin de solutions de secours fiables et durables pour garantir leur disponibilité permanente. La technologie des batteries à flux, avec sa capacité à fournir une puissance constante sur de longues durées, s’avère particulièrement bien adaptée à ces besoins spécifiques.
L’approche « stockage d’énergie en tant que service » (Energy Storage as a Service) pourrait séduire de nombreux clients industriels souhaitant sécuriser leur approvisionnement électrique sans supporter le coût d’investissement initial d’un système de stockage. Ce modèle économique innovant participe à la démocratisation des technologies de stockage longue durée sur le marché indien et au-delà.
## Une technologie essentielle pour la transition énergétique mondiale
Le stockage d’énergie à long terme est indispensable pour permettre une intégration à grande échelle des énergies renouvelables dans les réseaux électriques du monde entier. Les technologies sûres, sécurisées et durables, comme les batteries à flux, joueront un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de transition énergétique. Contrairement aux batteries lithium-ion dont le recyclage reste problématique et dont l’approvisionnement en matières premières est géopolitiquement sensible, les batteries à flux au vanadium offrent une alternative plus durable.
Selon les données de la [Agence internationale de l’énergie](https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions), le déploiement massif des batteries de toutes technologies devra être multiplié par près de dix d’ici 2030 pour rester sur une trajectoire conforme aux engagements climatiques. Si les batteries lithium-ion domineront le marché à court terme, notamment pour le stockage de courte durée, les technologies alternatives comme les batteries à flux gagneront des parts de marché significatives sur le segment du stockage longue durée (supérieur à 6 heures).
Les analystes de [BloombergNEF](https://about.bnef.com/blog/more-than-half-of-the-worlds-battery-storage-capacity-will-be-installed-by-2035/) estiment par ailleurs que la capacité mondiale de stockage d’énergie pourrait atteindre plus de 2 000 GWh d’ici 2035, avec une part croissante dédiée aux applications de longue durée. L’Inde, qui prévoit d’atteindre 500 GW de capacité renouvelable d’ici 2030 selon les objectifs annoncés lors de la COP26, dispose d’un potentiel immense pour ces technologies.
## Les batteries à flux : principes de fonctionnement et avantages comparatifs
Pour bien comprendre l’importance de ce déploiement, il convient de rappeler le principe de fonctionnement d’une batterie à flux redox au vanadium. Contrairement aux batteries conventionnelles où l’énergie est stockée dans des électrodes solides, cette technologie utilise deux électrolytes liquides contenant du vanadium dans différents états d’oxydation, stockés dans des réservoirs séparés. Lors de la charge et de la décharge, ces électrolytes circulent à travers une cellule électrochimique où se produit la réaction redox.
Cette architecture confère aux batteries à flux des avantages décisifs :
– Une durée de vie exceptionnelle dépassant 20 000 cycles de charge-décharge, soit 20 ans ou plus en usage quotidien ;
– Une dégradation quasi inexistante des performances dans le temps ;
– La possibilité de dimensionner indépendamment la puissance (taille de la cellule) et la capacité (volume des réservoirs d’électrolyte) ;
– Un risque incendie très faible, l’électrolyte étant inorganique et non inflammable ;
– Une recyclabilité totale puisque l’électrolyte au vanadium peut être réutilisé indéfiniment.
L'[Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)](https://presse.ademe.fr/2023/06/les-batteries-a-flux-une-technologie-prometteuse-pour-le-stockage-stationnaire-denergie.html) identifie d’ailleurs les batteries à flux comme l’une des technologies les plus prometteuses pour le stockage stationnaire d’énergie, en soulignant leur capacité à répondre aux besoins de flexibilité des réseaux électriques en transition.
## Les implications pour le secteur électrique indien
Le choix de NTPC Renewable Energy Limited de déployer une batterie à flux de 100 MWh dans le parc de Khavda envoie un signal fort aux acteurs du marché indien de l’énergie. Ce système permettra de :
– Lisser la production solaire et éviter les curtailments pendant les heures de fort ensoleillement
– Fournir une puissance de secours en fin de journée lorsque la production solaire diminue
– Participer au réglage de fréquence du réseau et aux services système annexes
– Différer les investissements de renforcement du réseau électrique dans la région du Gujarat
Le site de Khavda, situé dans le désert du Rann de Kutch, présente des conditions d’ensoleillement exceptionnelles parmi les meilleures du monde. La capacité de production de 30 GW envisagée nécessitera des moyens de stockage massifs pour éviter de saturer les interconnexions du réseau national. La batterie à flux de 100 MWh n’est que le premier maillon d’une stratégie de stockage qui devra être considérablement étendue dans les années à venir.
## Perspectives et enjeux de la filière vanadium en Inde
La création de Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) revêt une importance stratégique particulière dans un contexte mondial où la demande en vanadium explose. Le vanadium, principalement utilisé dans la fabrication d’alliages d’acier, voit ses applications énergétiques se développer rapidement. Delectrik Resources ambitionne de sécuriser l’approvisionnement en oxyde de vanadium nécessaire à la fabrication de l’électrolyte de ses batteries, et envisage à terme de détenir directement des actifs miniers.
Cette stratégie de verticalisation rappelle celle adoptée par les fabricants de batteries lithium-ion qui cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en lithium, cobalt et nickel. Cependant, le vanadium présente un avantage géographique intéressant pour l’Inde : des réserves significatives existent au sein du sous-continent indien ainsi que dans des pays voisins comme l’Afrique du Sud et l’Australie. Selon les données du [United States Geological Survey](https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-vanadium.pdf), les ressources mondiales en vanadium sont estimées à plus de 26 millions de tonnes, dont une part importante facilement accessible.
## Une réponse aux besoins de flexibilité des réseaux électriques mondiaux
Le déploiement de ce système de stockage en Inde intervient dans un contexte global de prise de conscience de l’importance cruciale du stockage longue durée pour la transition énergétique. Les gestionnaires de réseaux électriques du monde entier recherchent des solutions permettant de garantir la stabilité du système en présence de proportions croissantes d’énergies renouvelables variables.
La commission européenne a d’ailleurs récemment identifié le stockage longue durée comme l’une des priorités technologiques pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Plusieurs projets pilotes de batteries à flux sont en cours en Europe, notamment en Allemagne, en France et en Espagne, mais l’échelle atteinte par le projet indien de 100 MWh constitue une première mondiale.
La capacité de ce projet à démontrer la maturité industrielle des batteries à flux à l’échelle de plusieurs dizaines de mégawatts est suivie de près par les grands énergéticiens du monde entier. Le succès de cette installation pourrait accélérer significativement l’adoption de cette technologie sur tous les continents.
## Delectrik Systems : un acteur innovant devenu incontournable
Basée à Gurugram, à proximité de New Delhi, Delectrik Systems s’est imposée en une décennie comme un acteur majeur de la filière batteries à flux à l’échelle mondiale. L’entreprise a développé des compétences uniques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : conception des cellules électrochimiques, assemblage des systèmes, intégration logicielle pour la gestion de l’énergie et services de maintenance.
La vision du docteur Vishal Mittal, fondateur et PDG, repose sur la conviction que les technologies de stockage alternatives au lithium joueront un rôle central dans la décarbonation des systèmes énergétiques, en particulier dans les pays émergents où la croissance de la demande électrique est la plus forte. Le choix de fabriquer intégralement ce système en Inde s’inscrit dans la politique gouvernementale « Make in India » visant à développer une industrie locale des technologies vertes.
## Le stockage longue durée : comparatif avec les autres technologies
Pour mesurer la portée de l’innovation introduite par Delectrik Systems, il est utile de comparer brièvement les principales technologies de stockage longue durée disponibles sur le marché :
| Technologie | Durée de vie | Efficacité aller-retour | Coût par kWh installé | Applicabilité à grande échelle |
|————-|————-|————————|———————-|——————————-|
| Batterie lithium-ion | 4 000 à 8 000 cycles | 85-95 % | 150-250 € | Excellente |
| Batterie à flux au vanadium | Plus de 20 000 cycles | 70-80 % | 300-500 € | Excellente |
| Pompage-hydraulique | 50 à 100 ans | 70-80 % | 100-200 € | Limitée par la géographie |
| Air comprimé | 30 à 40 ans | 50-70 % | 70-150 € | Limitée par la géologie |
| Hydrogène vert | 20 à 30 ans | 35-45 % | 500-1 000 € | Potentiellement illimitée |
Ce tableau révèle que les batteries à flux au vanadium se positionnent comme le meilleur compromis entre cycle de vie, maturité technologique et applicabilité géographique pour le stockage longue durée. Le coût initial plus élevé est amorti sur la durée de vie opérationnelle nettement supérieure à celle des batteries lithium-ion.
## Les défis industriels à relever pour 2027
La mise en service de ce projet en 2027 représente un défi industriel considérable pour Delectrik Systems et ses partenaires. Plusieurs défis devront être relevés :
– La fabrication des membranes échangeuses d’ions et des électrodes à l’échelle industrielle nécessite des capacités de production spécifiques ;
– L’approvisionnement en vanadium électrolytique grade devra être sécurisé en amont ;
– Le transport et l’installation de réservoirs d’électrolyte de grande taille sur le site de Khavda impliquent une logistique complexe ;
– La formation d’équipes locales de maintenance et d’exploitation représente un investissement en capital humain significatif.
Delectrik Systems ne part toutefois pas de zéro. L’entreprise a déjà livré plusieurs systèmes de plus petite taille dans le monde et maîtrise l’ensemble des étapes du processus de production. Le passage à l’échelle de 100 MWh nécessitera néanmoins des investissements importants en équipements de fabrication et une montée en puissance progressive des capacités de production.
## Un leadership mondial pour l’Inde dans les technologies de stockage ?
Ce projet positionne l’Inde à la pointe mondiale du déploiement des batteries à flux. Traditionnellement dépendante des importations de technologies énergétiques, l’Inde démontre ici sa capacité à innover et à fabriquer localement des systèmes de stockage de très grande taille. Le pays dispose de plusieurs avantages concurrentiels :
– Un marché intérieur en croissance rapide nécessitant des volumes massifs de stockage ;
– Une main-d’œuvre qualifiée et un écosystème d’ingénierie développé ;
– Des ressources en vanadium localement disponibles ou accessibles à proximité ;
– Une volonté politique affirmée de développer une industrie verte nationale.
Selon une étude récente du [CEEW (Council on Energy, Environment and Water)](https://www.ceew.in/publications/energy-storage-system-india), le besoin de stockage d’énergie en Inde pourrait atteindre 411 GWh d’ici 2032 pour accompagner la trajectoire de déploiement des renouvelables envisagée par le gouvernement. Un tel volume implique nécessairement un mix de technologies, au sein duquel les batteries à flux pourraient représenter une part substantielle du stockage longue durée.
## Conclusion : une étape fondatrice pour l’industrie du stockage d’énergie
En conclusion, le déploiement par Delectrik Systems d’une batterie à flux de 100 MWh à Khavda constitue une étape profondément structurante pour l’industrie mondiale du stockage d’énergie. D’abord parce qu’il démontre la faisabilité technique et économique des batteries à flux à l’échelle des besoins des réseaux électriques contemporains. Ensuite parce qu’il confirme la capacité des industriels indiens à développer, fabriquer et déployer des technologies vertes de pointe sans dépendre des importations. Enfin parce qu’il ouvre la voie à une diversification bienvenue du mix technologique du stockage d’énergie, indispensable pour accompagner un déploiement massif des énergies renouvelables dans le monde entier.
Ce projet devrait inciter d’autres développeurs et utilités à considérer sérieusement les batteries à flux au vanadium comme une alternative crédible aux batteries lithium-ion pour le stockage longue durée. Alors que l’objectif ambitieux d’atteindre au moins un GWh de commandes d’ici 2027 semble à la portée de Delectrik Systems, c’est tout un secteur industriel qui se structure autour de cette technologie prometteuse. Le docteur Vishal Mittal voit d’ailleurs dans ce projet « une étape décisive non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le pays tout entier » — une vision partagée par l’ensemble de la filière énergétique indienne et au-delà.


Aurélien Chapuis est diplômé du Master Management et Gestion de l’Énergie de l’ESCP Business School. Expert en stratégie photovoltaïque et business developer pour PV Solaire Énergie depuis 2019, il accompagne les professionnels du secteur dans leur croissance et vulgarise les enjeux de la transition énergétique pour le grand public.
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