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更新时间:2024-04-26

快讯播报

锂电池不放电快讯

2024-04-22 09:08

近日,河南省郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局)拟批复河南泰利新能源科技有限公司动力电池回收项目环境影响评价文件。资料显示,该项目建成后预计年拆解20000台废旧锂离子电池包、组装12000台电池包,组装的电池包用作储能电池包与低速车用锂电池包。项目仅对包体中的电芯进行物理拆分及性能检测,进行进一步破壳拆解,涉及排放电解液、破碎回收等深层处理。项目总投资10000万元,其中环保投资89万元。

2024-04-10 13:44

4月10日,据国家知识产权局公告,广东惠云钛业股份有限公司申请一项名为“一种高性能稳定性的磷酸铁及其制备方法“,公开号CN117842956A,申请日期为2024年1月。专利摘要显示,本发明公开了一种高性能稳定性的磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:S1,将氧化铁投入到预先加热的酸液中,所述酸液包含磷酸和硝酸,所述氧化铁和所述酸液的摩尔比为1:(8‑20),磷酸和硝酸的摩尔比为(2‑2.5):(4‑12),控制温度和搅拌速率反应;S2,边搅拌边缓慢滴加氨水溶液,调节pH值达到2‑5,陈化、抽滤、洗涤;S3,将S2洗涤后固体物进行煅烧脱水、研磨、过筛,得到磷酸铁粉体。本发明方法反应过程中会形成磷酸铁络合物及含其他杂质,可获得高纯度的磷酸铁,所制备的磷酸铁产物颗粒的均匀一致性高,满足磷酸铁锂用电池级无水磷酸铁的标准,利用本发明制备的磷酸铁制备磷酸铁锂电池具有优异的放电效率。

2024-04-25 17:35

2024年4月25日13:30,宁德时代在2024北京国际车展发布神行“plus”动力电池。这也是全球首款实现1000公里续航的磷酸铁锂电池,并且支持4C超快充,10分钟即可补能600公里。 宁德时代从材料和结构两大方面进行创新,神行PLUS电池应用自主研发的三维蜂窝状材料,提升负极能量密度、控制充放电体积膨胀。 同时首创一体式外壳结构,大幅提升空间利用率,电池系统在CTB 3.0基础上优化,体积效率提升7%,能量密度达到惊人的205Wh/kg。 神行PLUS电池支持4C倍率快充,实现充电10分钟,续航600公里,真正实现“1秒1公里”,对比神行超充电池进步明显(充电10分钟,续航400公里)。 此外,该电池还应用了超高冷却效率高压盒、AI智能极化模型BMS算法等技术,确保电池的安全性。

2024-04-24 09:55

4月24日,中伟股份发布2023年企业年报。年报显示,公司公司积极响应、践行“一带一路”倡议,与韩国 LG 化学、特斯拉等客户续签长期购销合同或供货协议,深化与绑定合作,现有电池材料体系产品年度出货量超过 27 万吨。同时,公司与全球领先的回收企业德国 Cronimet 签署协议,在德国比特费尔德共同投资建设锂电池回收拆解工厂,成为西欧地区首批运营电池回收工厂的企业,打通在欧洲的锂电池供应链闭环,在欧洲市场建立完整的、可持续的回收解决方案。但如此,公司还与蜂巢能源、GLC Recycle 等知名循环回收公司牵手合作,打造绿色闭环电池循环经济,加速布局新能源国际回收业务。

2024-04-24 09:31

4月22日,华友钴业旗下浙江华友循环科技有限公司(华友循环)与青山控股集团子公司瑞浦兰钧能源有限公司(瑞浦兰钧)在瑞浦兰钧温州总部正式签署电池循环利用战略合作协议,双方将在锂电池价值链范围内开展全球合作。据悉,双方将基于各自领域的优势,在电池再利用、废料回收、碳足迹和主机厂等领域进行合作,进一步开展电池采购、运输和收集、储存、放电、拆卸、诊断和测试、研发、集成、销售、维护和报废电池收集/回收、废料回收碳足迹跟踪等合作。

锂电池不放电价格行情

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    资料显示,该项目建成后预计年拆解20000台废旧锂离子电池包、组装12000台电池包,组装的电池包用作储能电池包与低速车用锂电池包项目仅对包体中的电芯进行物理拆分及性能检测,进行进一步破壳拆解,涉及排放电解液、破碎回收等深层处理项目总投资10000万元,其中环保投资89万元 9. 万途思睿(枣庄)新材料有限公司湿法冶金工艺回收生产锂电新材料项目(一期)环境影响报告书报批前公示 近日,山东省枣庄市台儿庄区政府生态环境局对万途思睿(枣庄)新材料有限公司湿法冶金工艺回收生产锂电新材料项目(一期)进行环境影响报告书报批前公示。

  • 动力电池“退役潮”即将来临,如何应对?

    1990年代,锂电池才首次实现商品化过,因其能量储备大、循环寿命长、无记忆性以及自放电率低等优势,被很快应用于人类生活的方方面面 特别是近十年来,锂电池找到了一个更宽广的应用领域:以特斯拉等为代表的新能源电动汽车行业的狂飙突起,电池行业迎来一个迅猛发展的春天 而中国的动力电池企业,以前瞻的技术研发和市场布局,在这场围绕新能源汽车的长程争霸赛中,暂时占据领先位置。

  • 河南泰利新能源科技有限公司动力电池回收项目环境影响评价文件批复公示

    近日,河南省郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局)拟批复河南泰利新能源科技有限公司动力电池回收项目环境影响评价文件资料显示,该项目建成后预计年拆解20000台废旧锂离子电池包、组装12000台电池包,组装的电池包用作储能电池包与低速车用锂电池包项目仅对包体中的电芯进行物理拆分及性能检测,进行进一步破壳拆解,涉及排放电解液、破碎回收等深层处理项目总投资10000万元,其中环保投资89万元。

  • 惠云钛业申请高性能稳定性磷酸铁及其制备方法专利,可获得高纯度的磷酸铁

    本发明方法反应过程中会形成磷酸铁络合物及含其他杂质,可获得高纯度的磷酸铁,所制备的磷酸铁产物颗粒的均匀一致性高,满足磷酸铁锂用电池级无水磷酸铁的标准,利用本发明制备的磷酸铁制备磷酸铁锂电池具有优异的放电效率 (金融界) 。

  • 宁德时代发布储能新品 “5年容量功率双重零衰减”业内称别家未见

    可以说,若能在现实的应用场景中实现双重“零衰减”,那将对储能经济性和安全性产生积极影响华安证券研报指出,以AGC储能调频为例,按照设计寿命,电池组深浅组合充放需保障3年以上但部分电站实际运行中,由于电池充、放电过于频繁,容量衰减过快,投运半年就需要大规模更换电池,质量隐患高,原有的全周期投资收益逻辑成立,运维成本高 电芯循环寿命是当前全生命周期度电成本中的核心影响因素,天恒产品锂电池寿命可实现15000次实验室循环。

  • 深度解析!回收湿法冶炼技术

    这其中也可以分为两个流程,一个是预处理,这基本上是机械物理的流程,破碎拆解分类,物流流程之后就是一系列的化学冶金过程 其二是拆解回收,即将退役电池进行放电和拆解,提炼原材料,从而实现循环利用 目前仅有磷酸铁锂电池可以通过梯次利用发挥剩余价值,三元材料的电池仍以拆解回收为主 早年锂金属价值并未凸显,回收电池提镍为主,但随着湿法冶炼回收技术断发展,锂金属资源价值上涨数十倍;现阶段三元材料回收以提炼镍、钴、锂、锰四种金属为主。

  • 200MW/400MWh!山东省滨州市阳信县独立储能电站项目招标公告

    该项目采用磷酸铁锂电池作为储能系统的基础载体,储能工程项目总功率为200MW并配备少于400MWh储能电池系统,新建220kV升压站,配置PCS、变压器和开关柜,设置一套储能EMS及二次设备预制舱包含锂离子电池及配套的电池管理系统(BMS)、汇流装置、储能BMS及控制设备、消防系统、热管理及辅助系统,同时配置储能电站电力现货市场交易辅助决策系统,实现电力现货市场交易行情分析、现货电价分析与预测、储能日前申报和实时充放电优化决策等功能。

  • 锂电池回收技术分析

    1、锂电池回收技术类型综介: 锂电池回收技术从大类角度来说,主要分为再生利用以及梯次利用两类 再生利用回收技术是指通过对废旧锂电池进行预处理彻底放电后,用物理(干法)、化学、生物等方法将废旧锂电池中的镍、钴、锂、锰等具备回收价值的有价金属以及其余锂电池成分结构中的有价材料分离出来并制成金属化合物或锂电池原材料的技术模式; 梯次利用回收技术是指通过对废旧锂电池中的电芯或电池包进行拆解、检测、分选以及重组成新的健康电池包重新给予同对应应用领域进行结构化使用的回收处理技术模式,本质其实是对锂电池进行结构式分层高效利用。

  • 拟投4.63亿!新筑股份进军钒电解液领域

    新筑股份表示,作为储能领域里的新秀,全钒液流电池的安全性优势凸显全钒液流电池利用同价态钒离子之间的相互转化,通过储存、释放化学能从而实现充放电的过程与目前储能电站的主流电池——使用非水电解液的锂电池同,由于全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中,发生过热、爆炸的可能性大大降低,安全性能使其在大规模、长时储能领域中脱颖而出,具有较好的市场发展前景 中信证券预计,在乐观/中性/悲观场景下,2030年国内新增钒液流电池装机量分别为14.5、11.6、10.5GWh,海外新增钒液流电池装机量分别为18.4、14.7、13.3GWh。

  • 【储能】江苏新型储能项目发展措施:放电量补贴0.3元/kWh、2027年储能规模5GW

    (五)严格工程建设标准新型储能项目要严格落实国家、行业储能有关标准体系,涉网设备应符合电网安全运行相关技术要求独立新型储能项目有效全容量下连续放电时间应低于2小时,采用锂电池技术的在更换主要设备的前提下完全充放电次数应低于6000次,充放电深度低于90%,并选用技术成熟、安全性能高的电池,审慎选用梯次利用动力电池 (六)加快并网调试工作。

  • 【储能】江苏省发改委印发《关于加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》

    (五)严格工程建设标准新型储能项目要严格落实国家、行业储能有关标准体系,涉网设备应符合电网安全运行相关技术要求独立新型储能项目有效全容量下连续放电时间应低于2小时,采用锂电池技术的在更换主要设备的前提下完全充放电次数应低于6000次,充放电深度低于90%,并选用技术成熟、安全性能高的电池,审慎选用梯次利用动力电池 (六)加快并网调试工作新型储能项目应按照国家质量、环境、消防等规定,完成相关手续。

  • 【储能】市政府关于印发宿迁市支持新型储能产业发展若干政策措施的通知

    独立新型储能项目有效全容量下连续放电时间应当低于2小时,采用锂电池技术的在更换主要设备的前提下完全充放电次数应当低于6000次,充放电深度低于90%,并选用技术成熟、安全性能高的电池,稳妥梯次利用动力电池 (四)强化安全管理引导新型储能企业供给高安全、长寿命储能产品明确产业上下游各环节安全责任主体,强化安全责任落实,加强市内储能电站、用户端安全管理,提升各有关单位的风险预警与安全防范意识。

  • 【储能】关于促进平湖市能源绿色低碳发展的若干政策意见(试行)

    农村社区户必须符合村庄规划,安装光伏必须经村委会审核,并经镇街道自然资源和农业部门审核同意后,上报市发改局备案 (十二)严格把控项目建设的质量要求和运行效率光伏组件转换率多晶硅须达到18.4%以上,单晶硅须达到20%以上;新型储能项目应按照工作寿命10年及以上设置,主要设备性能应符合国家相关标准规范;采用锂电池的新建电化学储能电站,原则上交流侧效率低于85%、放电深度低于90%、电站可用率低于90%、充放电次数低于6000次。

  • 【储能】天津新型储能发展实施方案印发:独立储能参与电力市场每年调用低于300次

    8月1日,天津市发改委发布《天津市新型储能发展实施方案》大力发展电源侧储能;因地制宜发展电网侧储能,灵活发展用户侧储能;统筹布局集中式独立储能 《方案》明确了统一建设标准新型储能电站应按连续充电时长2小时及以上,系统工作寿命10年及以上,系统容量10年衰减率超过20%,锂电池循环寿命次数低于8000次,锂电池储能电站交流侧效率低于85%、放电深度低于90%、电站可用率低于90%等。

  • 固态锂离子电池基础知识

    2007年 Masahiko等通过电子回旋共振溅射(Electron Cyclotron Resonance,ECR)制备 LCO 薄膜电池,以低 O2 与 Ar 的比例获得了无需后退火过程而结晶良好的 LCO膜全固态薄膜锂电池使用 6.2 μm 厚的的 LCO 正极提供约 250 μAh/cm2 的放电容量与良好的循环性能,但是随着充放电电流密度的增加,放电容量由 250 μAh/cm2(电流密度 0.02 mA/cm2)衰减到 145 μAh/cm2(4.0 mA/cm2),且充放电平台明显,这是由于全固态电池中各个膜层之间的内阻较大引起的,通过改善膜层界面的接触有望可以避免容量的快速衰减。

  • 电化学储能电站安全风险及防控措施

    锂枝晶在生长过程中容易刺破隔膜,隔膜孔隙率降低会引发电池正负极短路,给电池带来的损伤是可逆的磷酸铁锂电池过充过放易使其体内局部剧烈发热,引发电解液等分解,导致电池热失控热失控使电池内部温度压力升高,达到安全阀最大工作压力时,甲烷、碳酸甲乙酯等易燃易爆气体将溢出,气体在高温下将产生喷射状燃烧,产生的热量将在电池模块单元组间扩散,引发整个储能电站的大规模火灾电化学储能电站虽能减少弃风弃光比例,但充放电频繁时会加速对其寿命的损耗,无法更好地完成新能源消纳,使得成本提高。

  • Mysteel年报:2023年国内铅酸蓄电池市场回顾与2024年展望

    与铅酸蓄电池相比,锂电池具备能量密度比高、充放电次数长和更加轻便、绿色环保等优势但同时,锂电池产品技术成熟度、安全性和生产成本等方面较铅酸蓄电池占优势目前,锂电池在储能电池领域对铅蓄电池的替代较为明显,目前锂电池已经占据新建通信基站储能电池市场的60%以上,并仍保持逐年增长,但铅蓄电池目前仍占有一席之地 从电动自行车牵引电池领域来看,目前电动自行车行业仍然以铅酸蓄电池产品为主,但锂电的使用也日益广泛,当前锂电的使用仍主要集中在外卖、快递等对续航里程要求较高的客户和部分对价格敏感的高端品牌用户,在最广大的普通用户市场锂电由于其过去价格过高难以被广泛接受,且目前市场上非原装的替换锂电池多为各地正规的小作坊所制造,在安全性与售后服务等方面并无保障,也对锂电的推广造成了一定负面影响。

  • 电池PACK生产知识

    由于锂电池本身的材料决定了它能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现保护板通常包括控制IC、MOS开关及辅助器件NTC、ID、存储器等其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全 组装辅料 双面胶、胶壳、粘结剂、连接金属片。

  • Mysteel:12月锂电池回收项目汇总

    新建实验室一座,主要用于物理充放电检测该项目仅从事汽车退役动力蓄电池模组的拆解与组装,涉及电芯的拆解,设计处置汽车退役动力蓄电包(磷酸铁锂蓄电池包和三元蓄电池包)20000t/a 项目进展:2023年12月环评批复 ⑦江西汇锂新材料有限公司 项目名称:年回收梯次利用32000吨退役锂动力电池项目 建设地点:江西省吉安市峡江县工业园区 项目投资:60000万元 项目概况:主要生产规模为年回收梯次利用32000吨退役锂动力电池,项目建成后年生产规模为:梯次电池6000t/a、磷酸铁锂电池粉(电池正、负极混合物)5294.454t/a、三元锂电池粉(电池正、负极混合物)3497.412t/a、磷酸铁锂极片粉2781.718t/a、三元极片粉1877.11t/a、炭粉1344.349t/a、铜箔2953t/a、铝箔2168t/a。

  • 加强长时储能技术研发,抢占产业新高地

    同于传统的锂电池,它的电能储存在电池外面的电解液罐中,最大的特点就是功率和能量在结构上解耦由于能量和功率彼此独立,电池本身内部并没有电解液,具有本征安全的特点液流电池的缺点是成本较高,难以形成规模化应用 电燃料储能则是赵天寿团队目前正在研究并提出的一个新概念,其是一种以可循环充放电液体为介质的储能系统,可将充电与放电设备分离,实现高效率连续充电和放电,打破了充放电共用装置带来的设计矛盾,可提高电解液利用率、能量密度和功率密度,从而降低成本。

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