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CampingCalc

Calcolatore di capacità LiFePO4: quale batteria serve nel mio camper?

Quanto deve essere grande la batteria al litio per reggere due giorni senza sole né allacciamento? Questo calcolatore ricava la capacità nominale LiFePO4 necessaria dal tuo consumo giornaliero, considera profondità di scarica e riserva di sicurezza, e mostra quale capacità AGM e quale peso corrisponderebbero alla stessa energia utilizzabile.

Usa il calcolatore del consumo elettrico. Tipico: 300–600 Wh (parsimonioso) fino a 1.500 Wh e oltre (frigorifero a compressore, portatile, inverter).

Per quanti giorni la batteria deve coprire il consumo senza solare, senza guidare e senza allacciamento.

Impostazioni avanzate

L’80 % preserva le celle; il 90–100 % è tecnicamente possibile ma costa durata.

Per freddo, invecchiamento e consumo sottostimato. Comune 15–25 %.

Risultato

Capacità nominale LiFePO4 necessaria

187 Ah

taglia standard successiva: 200 Ah (2.560 Wh)

Fabbisogno energetico nel periodo
1.600 Wh
Energia immagazzinata (nominale)
2.400 Wh
Equivalente AGM (50 % DoD)
320 Ah
per la stessa energia utilizzabile
Peso LiFePO4 (tipico)
22 kg
AGM: circa 93 kg
Mostra i passaggi del calcolo
  1. 1Fabbisogno energetico: 800 Wh/giorno × 2 giorni = 1.600 Wh
  2. 2Capacità nominale: 1.600 Wh ÷ (12,8 V × 80 %) × (1 + 20 %) = 187 Ah
  3. 3Confronto piombo (AGM, 50 % DoD, 12 V): 1.600 Wh ÷ (12 V × 50 %) × (1 + 20 %) = 320 Ah

 

Come si calcola

Il punto di partenza è il fabbisogno energetico giornaliero, moltiplicato per i giorni che la batteria deve coprire senza ricarica. Poiché va usata solo una parte della capacità nominale, si divide per la profondità di scarica; un margine di riserva copre freddo, invecchiamento ed errori di stima.

Capacità nominale [Ah] = consumo giornaliero [Wh] × giorni di autonomia ÷ (tensione nominale [V] × profondità di scarica) × (1 + riserva)
Esempio: 800 Wh × 2 giorni ÷ (12,8 V × 80 %) × 1,2 = 187,5 Ah → 200 Ah

Il confronto AGM calcola la stessa energia utilizzabile con 50 % di profondità di scarica e 12,0 V – ecco perché il piombo necessita di circa 1,7 volte la capacità nominale e pesa circa quattro volte tanto.

Consumo giornaliero2 giorni di autonomia (LiFePO4, 80 % DoD, 20 % riserva)Equivalente AGM
400 Wh (parsimonioso)≈ 94 Ah → 100 Ah≈ 160 Ah
800 Wh (frigorifero a compressore, luci, pompa, portatile)≈ 188 Ah → 200 Ah≈ 320 Ah
1.500 Wh (più inverter, macchina del caffè)≈ 352 Ah → 400 Ah≈ 600 Ah

Esempio di calcolo

Una coppia in un furgone camperizzato consuma 650 Wh al giorno (frigorifero a compressore, luci, pompa, telefoni, portatile) e vuole poter restare tre giorni senza ricaricare.

Dati inseriti

  • Consumo elettrico giornaliero: 650
  • Unità del consumo: Wh al giorno
  • Giorni di autonomia senza ricarica: 3 giorni
  • Profondità di scarica (DoD): 80 %
  • Riserva di sicurezza: 20 %
  • Tensione del sistema: 12 V (LiFePO4 12,8 V)

Risultato

229 Ah

Capacità nominale LiFePO4 necessaria

Fabbisogno energetico nel periodo
1.950 Wh
Energia immagazzinata (nominale)
2.925 Wh
Equivalente AGM (50 % DoD)
390 Ah
Peso LiFePO4 (tipico)
27 kg

Passaggi del calcolo

  1. Fabbisogno energetico: 650 Wh/giorno × 3 giorni = 1.950 Wh
  2. Capacità nominale: 1.950 Wh ÷ (12,8 V × 80 %) × (1 + 20 %) = 229 Ah
  3. Confronto piombo (AGM, 50 % DoD, 12 V): 1.950 Wh ÷ (12 V × 50 %) × (1 + 20 %) = 390 Ah

Le variabili spiegate

Consumo elettrico giornaliero (Wh)
Fabbisogno energetico di tutte le utenze al giorno, incluse le perdite dell’inverter.
Giorni di autonomia
Giorni da coprire senza solare, senza guidare e senza allacciamento. Due o tre giorni è un valore di pianificazione comune.
Profondità di scarica (DoD)
Quota della capacità nominale che viene usata. L’80 % è un buon compromesso tra utilità e durata.
Riserva di sicurezza
Margine per il freddo (meno capacità), l’invecchiamento e un consumo mal stimato.

Errori frequenti

  • Stimare il consumo con troppo ottimismo – frigorifero e standby dell’inverter vengono spesso sottostimati.
  • Ignorare la potenza di carica: una batteria grande serve a poco se solare e caricabatterie DC-DC non la riempiono mai. I calcolatori della potenza solare necessaria e del caricabatterie DC-DC completano la pianificazione.
  • Trascurare i limiti del BMS: la corrente di scarica massima della batteria deve corrispondere all’inverter (2.000 W ÷ 12 V ≈ 170 A).
  • Non verificare peso e spazio: il vano batteria è spesso previsto per una batteria al piombo da 95 Ah.

Ipotesi e limiti

  • Tensione nominale 12,8 V (o 25,6 V) per le LiFePO4, 12,0 V e 50 % di DoD per il confronto AGM.
  • I pesi sono valori tipici di batterie in commercio (LiFePO4 ≈ 12 kg/100 Ah, AGM ≈ 29 kg/100 Ah) e variano a seconda del modello.
  • Il calcolatore considera solo la taglia dell’accumulo, non le fonti di carica.

Domande frequenti

Bastano 100 Ah di LiFePO4 per un camper?

Per chi consuma poco (luci, pompa, telefoni, frigorifero ad assorbimento a gas) con 300–400 Wh al giorno bastano per due giorni. Con frigorifero a compressore e portatile hanno più senso 200 Ah; con inverter per macchina del caffè o piano a induzione, 300 Ah e oltre.

Perché non posso semplicemente sostituire la mia AGM da 100 Ah con 100 Ah di LiFePO4?

Puoi – e ci guadagni pure: 100 Ah di LiFePO4 forniscono circa 1.000 Wh utilizzabili, 100 Ah di AGM solo 600 Wh circa. Verifica il caricabatterie (profilo di carica LiFePO4), il caricabatterie DC-DC e l’intervallo di temperatura.