工信部禁用三元锂电池吗(三元锂电池会淘汰吗)

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为何在纯电动客车(船)上,看不见三元锂电池?

前段时间,比亚迪与宁德时代就“磷酸铁锂电池和三元锂电池”谁更安全问题展开了一场博(si)弈(bi),比亚迪磷酸铁锂刀片电池顺利完成针刺实验,作为对比的三元锂电池则起火翻车,随后宁德时代回应表示针刺实验并不代表电池安全,三元锂电池包的保护设计也不可忽视。

双方观点各有各的道理,最终谁对谁错也难以下结论,不过最近一品君观察发现,在纯电动公交客车、纯电动客船、飞机这些安全标准较高的交通工具上,三元锂电池都非常不受待见。

安全标准越高“锂”越少

2013年5月8日,4台纯电动客车在朝阳准备发车前往锦州世博园,据悉这是世界上首条纯电动客车高速长途运营线,车辆搭载650V/480AH电容型锂离子电池组。

不久后的2016年,工信部装备工业司司长张相木在2016中国电动汽车百人会论坛上表示,暂停三元锂电池客车列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,理由是三元锂电池用于客车的安全性开发和验证还不够,在对三元锂电池客车等车型风险评估完成前,暂停三元锂电池客车列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

一品君采访了解到还有一种说法是,由于当时客车是新能源汽车市场的主力,国内电池商大部分是磷酸铁锂电池,而三星、LG等韩国电池厂则大量采用三元锂电池,为保护国内电池行业的发展,用政策将三元锂电池挡在门外。

没想到这“暂停键”一按就是4年多。而且四年后,国内以三元锂电池为主打的宁德时代也已崛起,但在最新一批的2019年第3批新能源汽车推荐目录中,入选的73款纯电动客车,其中70款搭载磷酸铁锂电池,2款搭载锰酸锂电池,1款搭载燃料电池,没有一款搭载三元锂电池。

前段时间,国内首艘大型纯电动商旅客船“君旅号”启航,可搭乘300名游客,搭亿纬锂能配套的磷酸铁锂电池组,载重达25吨、电池总容量为2.28MWh,相当于50台电动汽车的电池容量。

虽说目前还没有纯电动客机投入国内航空公司运营,但此前波音787梦幻客机就发生过起火冒烟事故,事故原因就在机舱内的8节锂电池上。不可否认,飞机是目前安全等级最高的民用交通工具,而在飞机上搭载8节锂电池都会有起火隐患,这也就很好理解为何在新能源客车和客船上,不采用三元锂电池了。

三元锂电池起火占比高

据2019年8月19日新能源汽车国家大数据联盟发布的《新能源汽车国家监管平台大数据安全监管成果报告》显示,自2019年5月起,3个月内新能源汽车国家监管平台共发现79起安全事故,涉及车辆96辆。

在上述79起安全事故中,65%的事故车辆为乘用车、28%的事故车辆为专用车、7%的事故车辆为客车。其中86%的事故车辆使用三元锂离子电池、7%的事故车辆使用磷酸铁锂电池、7%的事故车辆电池类型不确定。

不可否认三元锂电池的能量密度更高,重量更轻,但从这些事故数据统计来看,相比磷酸铁锂电池,稳定性还有提升的空间。而在新能源乘用车市场,高续航里程不仅可以解决用户的里程焦虑症,同时也能够获得高额补贴,在这样的环境驱动下,三元锂电池被广泛使用,各家车企参差不齐的质量管理标准,也导致三元锂电池起火频发。

虽说目前丰田、日产在电池技术领域,有过电池重大事故为0的成就,但并不代表它们是绝对安全的,清华大学汽车工程开发研究院常务副院长宋健表示:“当下国内汽车市场的新能源汽车,在设计上都有起火的漏洞,没起火只是没遇到极端情况。当然也不排除今后这些漏洞会被修补”

何时“上车”仍未知

随着电池技术的进步,车企在电池安全领域的经验也越来越丰富,与此同时国家也在制定相关政策,保障新能源汽车产品质量,促进新能源汽车市场健康发展,2020年5月12日,工业和信息化部组织制定的GB 18384-2020《电动汽车安全要求》、GB 38032-2020《电动客车安全要求》和GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2021年1月1日起开始实施。

未来在国家和企业的共同努力下,三元锂电池的安全问题能否被攻克?清华大学教授、清华大学汽车研究所所长陈全世表示:“运用到新能源客车上的三元锂电池,必须成功挑战70s火烧实验,而现在的三元锂电池大多数做不到。”

这难免让人产生一种认知,客车载人多,安全系数要求高,必须要求用磷酸铁锂电池;家用车载人少,可以适当放低对安全的要求。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

电动汽车用的三元锂电池和磷酸铁锂电池各有什么优缺点?

三元锂电池

三元锂电池全称是“三元材料电池”,一般是指采用镍钴锰酸锂,或镍钴铝酸锂(NCA)三元正极材料的锂电池,把镍盐、钴盐、锰盐作为三种不同的成分比例进行不同的调整,所以称之为“三元”,包含了许多不同比例类型的电池。从形状上来区分,可分为软包电池、圆柱电池和方形硬壳电池。

其标称电压可达到3.6-3.8V,能量密度比较高,电压平台高,振实密度高,续航里程长,输出功率较大,高温稳定性差,但低温性能优异,造价也比较高。

磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池则是采用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,用铁来做电池原料一来成本低廉,二不含重金属,对环境污染较小,工作电压为3.2V。

磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,因此在零电压存放时并不会有泄漏,高温条件下或过充时安全性非常高,可快速充电,高放电功率,无记忆效应,循环寿命高,缺点为低温性能差,正极材料振实密度小,能量密度较低,产品的成品率和一致性也饱受质疑。

这两类电池各有所长

高温条件下,三元锂电池的三元材料会在200℃时发生分解,产生剧烈的化学反应,释放出氧原子,并在高温作用下极易发生燃烧或爆炸的现象,因此基于安全的考虑,我国工信部在2016年1月,通过特殊发文规定将三元锂电池的使用暂时限制在纯电动客车之外。而磷酸锂电池的分解温度在800℃,更不容易着火,安全性相对较高。(转)

工信部叫停三元锂电池客车补贴会对行业产生怎样的影响

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磷酸铁锂大反击!动力电池江湖“变天”

王传福曾公开表示“2020年将是电动车的天下,比亚迪掌握了电动车的核心技术。”这一核心技术自然是指电池。

2020年3月,比亚迪正式推出刀片电池,进一步优化了磷酸铁锂电池的性能,系统能量密度达到140Wh/kg,续航里程达到三元电池同等水平,且安全性进一步提升。但此时刀片电池仅搭载在比亚迪旗下车型,并不外供。

同年7月,首款搭载刀片电池的车型比亚迪汉EV上市,搭载刀片电池的汉,超长续航版NEDC综合工况纯电续驶里程达605公里,支持充电10分钟续航135公里、充电33分钟可将电量从10%充到80%、支持电动 汽车 百公里加速达到3.9秒、循环充放电

今年4月,比亚迪董事长王传福在发布会上宣布,比亚迪旗下纯电动车全系搭载刀片电池,同时还宣布刀片电池开始全面外供。“几乎每一个你能想到的 汽车 品牌,都在与弗迪电池洽谈合作,刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上”。

比亚迪在发展动力电池业务之初,便以磷酸铁锂电池为研发方向。但由于能量密度低带来的 汽车 续航里程低等问题,在过去的很长一段时间里磷酸铁锂电池市占率不及三元电池。

2016-2019年这三年,由于市场需求和技术发展的双重影响,市场上销售的主力车型均采用的是三元锂电池。数据显示,2016年,磷酸铁锂电池的市场占有率达到69%,至2019年却剧降至32%,三元锂电池的市占率从27%飙升至65%。

三元锂电池的成本较高,其安全性较差,循环寿命也比较短,而本质上属于磷酸铁锂电池的“刀片电池”,从成本、安全性与循环寿命上优于三元锂电池,但能量密度较低。这一缺点可以通过电芯结构特性、提高成组率来补偿,这也是比亚迪选择“刀片电池”的原因。

相比传统磷酸铁锂电池,刀片电池的体积比能量密度提升了50%,这主要得力于电池形态的改变。

相关数据显示,今年7月我国动力电池装车量达11.3GWh,同比上升125%,环比上升1.7%。其中,磷酸铁锂电池装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比上升13.4%;三元电池装车5.5GWh,同比上升67%,环比下降8.2%。由此我们可以看出,行业从过去一味的追求高能量密度,转而更加重视电池安全性,以刀片电池为代表的磷酸铁锂产品重回正确航道,在技术、成本、安全、续航等各方面已形成与三元锂电池的竞争优势。

王传福在推介刀片电池时表示,“比亚迪的刀片电池,以一己之力把磷酸铁锂从边缘化拉了回来”,毫不掩饰自己的得意。 磷酸铁锂电池高装机量与畅销车型和商用车的带动密不可分。近段时间,多家车企旗下纷纷推出磷酸铁锂车型,如国产Model 3,宏光MINIEV和比亚迪汉EV等均采用磷酸铁锂电池,另有消息称,蔚来、小鹏也有意向推出磷酸铁锂车型。

此外,2016年工信部曾出台规定,禁止新能源商用车使用三元锂电池。新能源商用车的普及,将进一步带动磷酸铁锂电池的装机量。

目前,比亚迪已经在多地规划“刀片电池”产能。据公开信息,弗迪重庆工厂“刀片电池”已悄然提升至35GWh;长沙基地首条“刀片电池”生产线设计年产能20GWh;蚌埠弗迪项目一期规划年产能10GWh;贵州电池生产基地,设计产能10GWh,以上产能总计达到75GWh。此外,比亚迪旗下的弗迪电池还在筹建海外第一个电池工厂。

作为磷酸铁锂电池中的“领头羊”,刀片电池产能的释放将进一步拉大磷酸铁锂电池与三元电池的差距,业内人士认为,随着行业技术水平提升,磷酸铁锂重获车企重视,是行业发展的必然趋势,“反超”仅仅是开始。

栋察:三元锂电池被关“小黑屋” 特斯拉也得妥协?

5月12日,工业和信息化部(以下简称工信部)针对电动汽车连下三道强制性国家标准,将电动汽车的安全性做出强制性提升要求。新的国家标准预计将于2021年1月1日起开始实施。

其中,《电动汽车用动力蓄电池安全要求》在优化电池单体、模组安全要求的同时,重点强化了电池系统热安全、机械安全、电气安全以及功能安全要求,试验项目涵盖系统热扩散、外部火烧、机械冲击、模拟碰撞、湿热循环、振动泡水、外部短路、过温过充等。特别是标准增加了电池系统热扩散试验,要求电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,为乘员预留安全逃生时间。

中国新能源汽车产业的快速发展,大幅提升了电池安全在整车安全中的影响因素。自从去年大篇幅的电动汽车自燃讯息爆出后,电池安全也成为了新能源汽车产业所不可忽视的重中之重。

然而,2019年的多起蔚来自燃事故与特斯拉自燃事故,引发了众多消费者的恐慌,却并没有引起汽车厂商们的足够重视。在日益苛刻的新能源补贴规定的促进下,车企们为了市场售价与营销噱头,纷纷继续加大在三元锂电池能量密度等方面的投入。如此激进做法的背后,自然伴随着众多安全隐患,今年年初,尽管受疫情影响,消费者出行热情有所下降,但电动车们依旧没能躲过“灵异”的自燃现象。5月刚过,一台理想ONE与Aion S的自燃信息,再次让公众视野聚焦纯电动车安全。

图片来源:工信部

尽管纯电动车自燃的原因多种多样,但抛去无故自燃和外力碰撞等因素,大部分纯电动车的自燃的源头都指向了整车中的重要部件——动力电池。

在大多数纯电动车自燃事件的结果分析中,动力电池的热失控,导致内部电极与外界空气接触,进一步导致高温出现从而引起自燃,占据了绝大部分事故的主因。此外,还有因为散热性能不达标,内部电路进水引发短路,或电池外壳损坏,导致电解液泄露从而自燃。

比亚迪针刺实验

而工信部对于动力电池的全新规定,正是考虑到在动力电池产生热失控等可能发生自燃的前提下,保障消费者必要撤离时间的硬性要求。热失控后5分钟内不起火不爆炸,从人员撤离的角度来说,这个时间依旧很紧张。但是对于已经泛用三元锂电池作为电芯主材料的汽车厂商和材料商而言,5分钟时间却几乎意味着“三元锂电池”时代的终结。

图片来源:EVTank

按照过往的自燃案例来看,特斯拉所采用的松下供应三元锂电池,从热失控报警到起火,只需短短5秒钟。近日一台自燃的东风郑州日产帅客EV,这一全套过程也仅用了30秒时间。根据此前比亚迪推出刀片电池时的针刺试验来看,三元锂电池在形成内部短路时,温度会迅速升高,正极材料高速分解的游离氧会进一步增加各种化学反应的热量产生,同时伴随电池内部压力的上升,最终产生燃烧甚至爆炸,而这一整个流程往往发生在一瞬间。所以就三元锂而言,就连那台帅客EV的30秒,也已经是难得一遇,更别说是坚持上5分钟了。

5月8日广东省东莞市自然的帅客EV

那么是不是现阶段的三元锂电池车主就只能听天由命了呢,实则不然。从“规定”的附录来看,三元锂电池在引起热扩散之前,需要提前5分钟给到车内乘客预警信号,这则附录变相承认了三元锂电池的热失控是难以控制和补救的。但正如我们在前文中所提到,由于纯电动车的大部分自燃事故并非刺穿短路所致,所以碰撞致使的电池变形以及过充导致的温度过高等问题,才是车企与电池厂商真正需要提防预警的问题。而这一弊端,可以通过加强电池组结构以及优化电池的热管理系统来提升安全性。三元锂电池厂商在近半年时间需要做的是,尽快找到热失控下,威胁到驾驶舱安全的时间点,并针对这个扩散时间尽早对车内乘客做出预警。

比亚迪刀片电

当然,也有消费者会心有余悸,既然纯电动车需要承担如此高的自燃风险,那么热失控就这的无法避免了吗。也许在短期内,三元锂电池是做不到,但是如果将材料换成磷酸铁锂电池,这个问题或许能够得到进一步解决。更加优秀的热稳定性,令磷酸铁锂电池再次回归主流视野。比亚迪作为磷酸铁锂电池研发的领跑者,在前不久推出的刀片电池,便将安全性能提升至了首位。

不难预见,随着未来比亚迪刀片电池的上市,再加上特斯拉刚刚官宣的未来会采用磷酸铁锂电池信息,短期内,国家政策由过去单纯追求续航里程转向电池安全的大趋势几乎已成必然。“成也政策、败也政策”,当年比亚迪因为续航而不得不在旗舰产品上采用的“三元锂电池”,在日益清晰的安全标准下,也即将告别主流舞台。

长城蜂巢无钴电芯

与此同时,针对三元锂中不稳定因素“钴”元素的剔除,也在各车企中有条不紊的进行。今年3月,特斯拉与宁德时代宣布将携手研发无钴电池,并于近日表示年底即将有可实装的产品出现,而长城旗下的动力电池公司蜂巢也发布无钴电池。更有甚者,广汽在前日宣布石墨烯电池已经排上日程,未来动力电池的形态究竟由会朝向哪个方向发展,现在下定结论还为时尚早。但可以确定的是,随着安全性能需求的大幅提升,当下三元锂电池近73%市占率的独霸局面将被逐步打破。

除了在电池本身性能上的提升,不少还在充电服务方面下了一番功夫。如比亚迪唐、荣威eRX5等车型,均提供有预约充电功能,不仅能够帮助用户使用半价的夜间充电,也能够在一定程度上防止过充状况的出现。

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