Présentation

Article

1 - DONNÉES STATISTIQUES, ÉTUDES DE CAS ET RETOURS D’EXPÉRIENCE

  • 1.1 - Statistiques sur les feux de batteries
  • 1.2 - Facteurs d’accroissement de la prévalence des incendies
  • 1.3 - Études de cas

2 - TYPOLOGIES DE BATTERIES ET DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

3 - THERMAL RUNAWAY – MÉCANISMES, SEUILS ET PROPAGATION

4 - GAZ, AÉROSOLS ET PARTICULES ÉMIS LORS D’UN EMBALLEMENT THERMIQUE

5 - MÉTHODES ET PROTOCOLES D’ESSAI DES BATTERIES

6 - STRATÉGIES DE MITIGATION

  • 6.1 - Détection précoce et systèmes intelligents
  • 6.2 - Conception intrinsèque et gestion des dégazages
  • 6.3 - Moyens d’extinction et leurs limites
  • 6.4 - Implantation et compartimentage
  • 6.5 - Gestion post-incident et risques différés
  • 6.6 - Perspectives et solutions innovantes

7 - RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE D’UNE BATTERIE

  • 7.1 - Sourcing et fabrication
  • 7.2 - Transport
  • 7.3 - Stockage intermédiaire
  • 7.4 - Fin de vie et seconde vie
  • 7.5 - Recyclage

8 - PERSPECTIVES ET OUTILS PRÉDICTIFS

9 - CONCLUSIONS

10 - GLOSSAIRE

11 - REMERCIEMENTS

Article de référence | Réf : SE2086 v1

Conclusions
Comportement au feu des batteries - Risques, essais et réglementations

Auteur(s) : Eric GUILLAUME

Date de publication : 10 janv. 2026 | Read in English

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Sommaire

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RÉSUMÉ

Les batteries lithium-ion (LIB) constituent aujourd’hui la technologie dominante pour le stockage d’énergie (véhicules électriques, systèmes de stockage stationnaire (BESS), applications domestiques). Cependant, leur densité énergétique élevée et la présence d’électrolytes inflammables génèrent des risques spécifiques, principalement liés au phénomène d’emballement thermique ou thermal runaway (TR). Cet article examine les mécanismes de déclenchement et de propagation de la TR, les caractéristiques thermiques et chimiques des incendies impliquant des LIB, les défis associés à la détection précoce et les recommandations pour la conception des systèmes. Les méthodes d’essai et les priorités de recherche sont également discutées.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La transition énergétique et la décarbonation des systèmes de transport et de production d’électricité ont conduit à un déploiement massif des batteries lithium-ion, devenues la technologie dominante pour le stockage électrochimique d’énergie. Leur succès repose sur une densité énergétique élevée, une bonne durabilité et une compétitivité croissante. Elles sont aujourd’hui omniprésentes : véhicules électriques, systèmes stationnaires de grande capacité (BESS), solutions de mobilité légère (trottinettes, vélos électriques) et applications domestiques.

Cependant, cette généralisation s’accompagne d’un risque incendie et explosion spécifique, lié aux caractéristiques intrinsèques de ces batteries : forte énergie stockée, électrolytes organiques inflammables, réactions exothermiques rapides en cas de défaillance. Contrairement aux combustibles conventionnels, la cinétique de dégradation des batteries lithium-ion est caractérisée par un phénomène redouté, l’emballement thermique (thermal runaway), pouvant aboutir à un dégagement massif de chaleur, de gaz toxiques et inflammables, ainsi qu’à une propagation rapide de cellule en cellule.

Les conséquences de tels événements sont particulièrement critiques dans des environnements confinés (parkings, locaux techniques, tunnels), où l’accumulation de gaz combustibles et d’espèces toxiques (HF, POF3) peut conduire à des explosions différées et compliquer l’intervention des secours. Les retours d’expérience récents montrent que les incendies de batteries entraînent non seulement des pertes matérielles importantes, mais aussi des impacts environnementaux majeurs, en raison des rejets de composés fluorés et de métaux dans les fumées et les effluents d’extinction.

Face à ces enjeux, la sécurité incendie des batteries ne peut se limiter à des prescriptions héritées des combustibles classiques. Elle nécessite une compréhension approfondie des mécanismes de déclenchement et de propagation, de la dynamique des émissions gazeuses et particulaires, ainsi que des interactions avec l’environnement. La batterie peut s’appréhender comme une succession de couches : cellule, module, pack, système, chacune disposant de caractéristiques propres et de barrières de sécurité conditionnant le comportement au feu de l’ensemble. Les stratégies de prévention doivent combiner des approches intrinsèques (conception des cellules et des packs), des dispositifs actifs (détection multicapteur, gestion thermique), des mesures de compartimentage et des systèmes intelligents de surveillance intégrant l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, le cadre normatif et réglementaire évolue rapidement : les normes IEC, UL et ISO définissent des essais d’abus thermique, mécanique et électrique, mais des lacunes subsistent, notamment en ce qui concerne la propagation à l’échelle du pack et la caractérisation des émissions toxiques. Le règlement (UE) 2023/1542 impose de nouvelles exigences sur la traçabilité et la sécurité tout au long du cycle de vie, renforçant la nécessité d’une approche systémique couvrant la fabrication, le transport, l’usage, la seconde vie et le recyclage.

Cet article reprend des données statistiques et études de cas emblématiques, puis propose une synthèse des connaissances actuelles sur le comportement au feu des batteries lithium-ion, articulée autour des axes suivants : typologies et architectures, mécanismes d’emballement thermique, caractéristiques des gaz et particules émis, protocoles d’essai et normes en vigueur, stratégies de mitigation et perspectives technologiques. L’objectif est d’apporter une base technique et réglementaire solide pour guider la conception sécuritaire, l’évaluation des risques et la planification des mesures de prévention et d’intervention.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se2086


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9. Conclusions

Le déploiement massif des batteries lithium-ion dans les secteurs de la mobilité, du stockage stationnaire et des usages domestiques constitue un levier majeur pour la transition énergétique. Toutefois, cette évolution s’accompagne de risques spécifiques liés à la nature même de ces systèmes : forte densité énergétique, électrolytes organiques inflammables, sensibilité aux abus thermiques, électriques ou mécaniques. L’emballement thermique demeure le scénario central, avec des conséquences pouvant aller bien au-delà de l’incendie initial : propagation rapide au sein des modules, dégagement de gaz toxiques (HF, POF3) et inflammables, risque d’explosion différée et contamination des eaux d’extinction.

Les enseignements tirés des études expérimentales et des retours d’expérience montrent que la maîtrise de ce risque ne peut reposer sur une approche unique. Elle doit combiner :

  • une conception intrinsèque robuste, incluant des barrières thermiques, une architecture compartimentée et un BMS intelligent ;

  • des systèmes de détection multiparamètres et des dispositifs de mitigation adaptés à la dynamique propre des incendies de batteries ;

  • une approche réglementaire performancielle, indépendante des chimies spécifiques, afin d’intégrer les technologies émergentes sans compromettre la sécurité ;

  • une stratégie de gestion globale du cycle de vie, de la fabrication au recyclage, en s’appuyant notamment sur le passeport batterie imposé par le règlement (UE) 2023/1542.

Parallèlement, les efforts de recherche doivent se concentrer sur la standardisation des essais de propagation, la caractérisation des émissions toxiques, et l’intégration de modèles numériques prédictifs couplés à des capteurs intelligents et à l’intelligence artificielle. Ces approches permettront d’anticiper les défaillances, d’optimiser la conception des systèmes et de renforcer la résilience des infrastructures.

En définitive, la sécurité incendie des batteries lithium-ion ne peut être abordée comme une contrainte, mais comme un pilier de la transition énergétique durable. La convergence entre innovations technologiques, normes évolutives et pratiques opérationnelles adaptées sera déterminante pour accompagner l’essor des systèmes électrochimiques tout en garantissant...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ANDERSON (J.), WILLSTRAND (O.), TEMPLE (A.) -   Design rules for battery fire safety in dwellings.  -  RISE Report, ISBN: 978-91-90036-01-3 (2025).

  • (2) - ANDERSSON (P.), BLOMQVIST (P.), LORÉN (A.), LARSSON (F.) -   Investigation of fire emissions from Li-ion batteries.  -  SP Report 2013:15 (2013).

  • (3) - HUANG (C.), TEMPLE (A.), RAMACHANDRA (V.), ANDERSON (J.), ANDERSSON (P.) -   Modelling thermal runaway initiation and propagation for batteries in dwellings to evaluate tenability conditions.  -  RISE Report, ISBN: 978-91-89757-02-8 (electronic) (2022).

  • (4) - WILLSTRAND (O.) -   Thermal runaway in lithium-ion batteries: Improved test methodology and analysis.  -  Licentiate Thesis (2023).

  • (5) - LONDON FIRE BRIGADE -   E-bikes & E-scooters – The dangers  -  (2023-2024).

  • (6) - NTSB -   Auxiliary...

NORMES

  • Test Method for Evaluating Thermal Runaway Fire Propagation in Battery Energy Storage Systems. - UL 9540A - 2022

  • Secondary lithium batteries for stationary applications – General safety requirements. - IEC 63056 - 2020

  • Safety requirements for portable sealed secondary cells and for batteries made from them. - IEC 62133-2 - 2017

  • Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications. - IEC 62619 - 2017

  • Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles. - IEC 62660 - 2018

  • Batteries for Use in Electric Vehicles – Safety Requirements. - UL 2580 - 2020

  • Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems. - ISO 12405-4 - 2018

1 Réglementation

Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, et abrogeant la directive 2006/66/CE.

UN 38.3 United Nations, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Manual of Tests and Criteria, 2021.

UNECE R100, Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train.

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2 Annuaire

HAUT DE PAGE

2.1 Laboratoires

Efectis France : http://www.efectis.com, [email protected]

INERIS : http://www.ineris.fr

LEFAE (groupe Emitech) : https://www.emitech.fr/fr/groupe/lefae-centre-de-saint-chamond

SERMA Energy : https://www.serma-energy.com/domaines-dapplication/batteries/

CREPIM : http://www.crepim.fr/

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