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以安全事故為警示,推動鋰電池產業高質量發展

2025-07-04 16:01:15 techmach 241

  “雙碳”背景下,鋰離子電池(以下簡稱“鋰電池”)因其高能量密度和長壽命,成為消費電子設備、新能源汽車和儲能基礎設施的優選電池方案。2024年全球鋰電池出貨量達1502GWh,同比增長26.0%。我國是全球最大的鋰電池產銷和出口國,全球占比超七成。近年來,全球范圍內鋰電池火災事故頻發,為產業發展敲響安全警鐘。通過對全球鋰電池安全事故梳理分析,建議從提升產品本質安全、強化行業運行安全和完善產業鏈安全三方面推動我國鋰電池產業高質量發展,筑牢安全基石。

  ■■ 安全問題已成

  威脅產業發展關鍵“堵點”

  第一,我國鋰電池產業規模全球領先,產業鏈發展不協同問題尚存。市場規模方面,2024年我國鋰電池總產量達1096.8GWh,同比增長41.0%。全球電池聯盟發布的2024年十張電池護照試點項目中我國企業占六席,領先態勢明顯。產業鏈四大環節中原料開采和回收利用環節明顯滯后于生產制造和終端應用。原料開采指從礦產中提取電池原料。回收利用涵蓋梯次利用和報廢回收,前者將退役電池再利用于儲能等低能量密度領域,后者提取可再用金屬。生產制造包含電芯制造與電池組裝,前者以正負極等材料制造為基礎。終端應用主要服務于儲能系統和新能源汽車。

  第二,生產制造為事故高發環節,產業擴張速度與安保匹配脫節使回收和運輸環節成新安全風險點。據不完全統計,2024年全球鋰電池安全事故中發生于生產制造環節占比近1/3,部分企業非首次發生事故。產業規模擴張推動出海與回收環節拓展,部分企業忽視配套安保導致安全隱患攀升。出海熱潮帶動鋰電池港口海運量激增,2024年近七成運輸環節事故發生于港口。鋰電池回收環節安全事故呈單點分散,2024年中美英法四國各發生1起。我國終端應用環節安全事故相對較少。儲能基礎設施安全事故多發于美歐,2024年5起嚴重事故均發生于美、德,2023年15起儲能火災中,美國占6起。我國新能源汽車鋰電池火災呈下降趨勢,火災發生率從2021年的1.85/10000降至2023年的0.96/10000,低于燃油車的1.5/10000。

  第三,技術短板和行業“內卷式”競爭是產業安全問題的兩大誘因。電池管理精度低、續航有限、回收繁瑣等共性技術瓶頸是鋰電池主要風險來源。電池管理系統(BMS)精度低致監管不到位易造成鋰電池熱失控引發火災。約65%的新能源汽車事故由電池熱失控引起,BMS實時監測電池狀態并及時切斷電源,協同溫控系統開啟冷卻功能可以預防熱失控引發的火災。過度充電與違規改裝是緩解續航焦慮的常見錯誤方式,長時間充電易使鋰電池過充,加劇熱失控風險,近三成新能源汽車火災發生在充電期間。續航不足致部分電動自行車商家違規改裝鋰電池,“小作坊”以次充好、以舊充新造成安全隱患。回收環節技術繁雜加劇安全風險,拆解、粉碎、熱解、萃取等任一環節的操作不當都可能導致電池自燃。行業“內卷式”競爭致部分企業在生產運輸環節過度“降本增效”突破安全紅線。部分企業產線布局設計不合理、員工培訓演練不充分,埋下安全隱患。個別企業為削減運輸成本,違規利用豁免條款將鋰電池產品當普通貨物運輸,增加鋰電池因碰撞擠壓而短路起火風險。

  ■■ 全球鋰電池安全事故

  給我國企業帶來啟示

  第一,優化鋰電池材料和電池管理系統,以技術提升產品本質安全。優化材料提升鋰電池熱穩定性。一方面,鋰電池熱失控后,電解液和正極材料在高溫下劇烈反應引起起火甚至爆炸。目前,市面上電解液安全溫度通常低于80℃,是鋰電池熱穩定性的短板。通過引入添加劑等手段提升電解液熱穩定性,研發高能量密度且熱穩定性好的正負極材料,是提升鋰電池熱穩定性的主要途徑。另一方面,提高BMS精度和監控能力防范鋰電池熱失控。BMS負責鋰電池數據采集、平衡管理和安全預警等功能。模擬前端芯片和微控制器是BMS實現監測和控制的核心,亞德諾、德州儀器、恩智浦等美歐企業憑借早期技術積累和市場布局占據較大市場份額,我國亟待實現技術和產業化突破。

  第二,完善運營體系及售后保障,以服務強化行業運行安全。一方面,建立健全運營體系提升企業生產安全。鋰電池生產、儲存、運輸等過程要求嚴格,不當操作可能導致火災等安全事故。鋰電池行業“價格戰”日趨白熱化,部分企業為降本存在放寬測試環境、松懈培訓演練、放松倉儲運輸監管等問題,由此增加安全事故隱患。企業亟需守住安全紅線,制定應急響應預案,切實落實安全責任機制,有效防控風險。另一方面,加強充電樁建設和換電站兼容性助力行業發展安全。充電網絡覆蓋度與便利性是消費者的重要考量因素。2024年我國公共充電樁占比不足三成,充電基礎設施建設呈現區域集中性,充電樁建設亟待加強。換電模式快速高效且換電站備用電池充電可配合電網削峰填谷降低成本。然而,新能源汽車企業間鋰電池規格標準、協議不統一大幅增加換電難度和成本。行業應盡快統一新能源汽車鋰電池標準,提高換電站兼容性,以集中管理增強行業運行安全。

  第三,厘清回收流程與電池安全責任主體,以制度完善產業鏈安全。完善回收技術流程,補齊產業短板。電池回收是新能源產業可持續發展的關鍵環節。當前我國新能源汽車鋰電池規范化回收率不足25%,面臨正規回收企業“吃不飽”,小作坊風險高的困境。行業迫切需要暢通鋰電池回收渠道,提升回收技術能力和操作規范性,借助數字化手段健全鋰電池全生命周期回收體系,強化鋰電池產業鏈安全。明確電池安全責任歸屬以提高售后管理保障,完善產業鏈發展。全生命周期安全責任制將助力鋰電池產業鏈安全管理。儲能設施方面,海外大部分企業提供電池全生命周期服務,國內質保期一般為3——5年,最長為7年。新能源汽車方面,海內外企業雖然大都提供8年或15萬公里左右的質保期,但免責條款多且不統一。電池生產企業和新能源汽車企業需秉承全生命周期管理理念,采納主動溯源技術,落實好生產者責任延伸制度。

  ■■ 多措并舉

  推進產業持續健康發展

  第一,推動電池體系技術開發,改善產品本質安全。加大新型正負極材料、電解液和隔膜的研發投入,改善電池材料熱穩定性,推動磷酸錳鐵鋰電池研發應用,推廣半固態電池商業化試用,提升固態電池和鈉離子、鎂離子電池研發力度。以提高BMS相關芯片自主供給能力為關鍵突破口,暢通產業鏈關鍵環節堵點,加速國產替代,從源頭實現電池管理優化,確保鋰電池工作安全。

  第二,促進行業自我規范,加大配套設施建設力度。加強企業監管,確保生產過程規范,通過協會構建溝通橋梁,強化行業引導,避免產能過度擴張,推動企業技術合作,避免“內卷式”惡性競爭,共同維護市場秩序。統籌推進城鄉充電“一張網”建設,加大充、換電基礎設施建設力度,優化設施布局,保障后期運營服務,完善電動汽車充、換電電價政策,推廣智能有序充電,推動車網互動協同發展規模化應用。

  第三,健全電池回收利用產業鏈,加速產業數字化轉型。規范電池回收利用標準,提升市場監管效能。產學研結合,通過協會、學術論壇等方式促進電池生產企業、新能源汽車企業與第三方回收服務商深度合作,解決廢舊電池快速篩選重組等技術難題,提升產業鏈流動性,完善電池回收利用體系。融合數字化研發與智能制造,加速電池產業數字化轉型,為電池配備專屬二維碼,推動電池產品可追溯認證,建立企業黑白名單,全方位推進體系構建、試點示范、政策標準化和國際互認等工作,提升電池全生命周期可溯性。


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