10月24日,傳藝科技發布公告稱,公司實施的鈉離子
電池項目原計劃一期建設2GWh產能、二期建設8GWh產能。鑒于鈉離子
電池產品市場空間大,需求旺盛,結合項目中試成果,現擬將該項目二期部分規劃建設的產能前移,提升一期產能規劃至4.5GWh。項目二期產能建設規劃后續將視一期項目進展情況和市場需求情況具體制定。
據傳藝科技之前介紹,該項目建設分為中試線、一期及二期三個階段,其中一期鈉離子電池項目產能為2GWh,二期產能為8GWh。
傳藝科技還表示,截至目前,公司鈉離子電池項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利,中試生產即將投產運行,項目一期建設將按計劃有序推進。
該公司認為,此次鈉離子電池項目產能建設規劃調整,有利于公司鈉離子電池項目的順利推進、規模優勢和競爭力的提升以及后續效益的釋放。
大手筆布局鈉離子電池
公開資料顯示,傳藝科技于2007年11月創建,主要從事筆記本電腦輸入設備的研發、制造和銷售。今年下半年以來,該公司在鈉離子電池布局上動作頻頻。
6月22日晚,傳藝科技公告稱,擬通過全資子公司智緯電子同寧波海盈匯鑫企業管理合伙企業(有限合伙)、自然人楊磊、自然人楊崇義共同合作設立孫公司。
8月5日,傳藝科技表示,董事會同意公司擬使用自有資金3000萬元設立研究院“江蘇傳藝鈉離子電池研究院有限公司”,經營范圍包括鈉電池的技術開發、技術轉讓等。
8月31日晚間,傳藝科技在公告中透露,公司控股孫公司江蘇傳藝鈉電科技有限公司項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利,已具備中試生產條件并即將投產運行。
9月7日,傳藝科技宣布,與合作伙伴合資設立孫公司江蘇傳藝鈉電新材料有限公司”。同時,孫公司擬投建一期5萬噸/年、二期10萬噸六氟磷酸鈉生產線,進一步完善鈉離子電池產業鏈。按照計劃,項目一期計劃于2022年11月份開工建設,2023年3月份投產,投產后半年內,實際產能應達到規劃產能的50%;投產后第一年后,實際產能應達到規劃產能的90%以上。
與“寧王”PK?
那么,傳藝科技在鈉離子電池領域有哪些優勢呢?
傳藝科技曾表示,公司實際控制人、董事長、總經理鄒偉民長期看好鈉離子電池未來的應用前景,并于2018年起,與具有鈉離子電池方面豐富科研經驗的相關技術人員(現均為本次公司鈉離子電池項目核心技術團隊成員)共同開展鈉離子電池及相關上游材料研發。
據了解,公司目前以層狀氧化物+硬碳為技術路線的鈉離子電池產品性能優越,小試層面已經實現正極材料質量比容量140mAh/g,負極材料質量比容量300mAh/g,單體電芯能量密度145Wh/kg,循環次數4000次,-20攝氏度環境下大于88%的容量保持率。聚陰離子技術路線,公司也在保持緊密跟蹤當中,預計會在二期項目中落地。產品形態方面,公司預計會有圓柱和方形兩種產品,分別針對小動力和儲能市場。
傳藝科技此前接受機構投資者調研時稱,傳藝鈉電項目一期2GWh會在明年初量產,二期8GWh會根據一期量產進度和市場需求進行建設。而這一發展速度似乎比“寧王”更快。
去年7月29日,寧德時代舉辦鈉離子電池發布會,揭秘了“鈉”里密碼。其開發的第一代鈉離子電池電芯單體能量密度已達160Wh/kg,是目前全球最高水平。此外,在常溫下充電15分鐘,電量就可達到80%,具備快充能力;在零下20°C低溫的環境下,仍有90%以上的放電保持率。
寧德時代當時表示,其下一代鈉離子電池能量密度將突破200Wh/kg,公司還表示,已經開始進行鈉離子電池的產業化布局,計劃于2023年形成基本產業鏈。
10月21日,寧德時代披露投資者關系活動記錄表。針對鈉離子電池量產進度,寧德時代表示,公司鈉離子電池產業化進展順利,供應鏈布局上需要一些時間,已與部分乘用車客戶協商,明年將會正式量產。
鈉離子電池產業化元年將至
電池聯盟發現,除了傳藝科技、寧德時代,中科海鈉、鵬輝能源、圣陽股份、欣旺達等企業均有鈉離子電池的布局。這些企業為何看好鈉離子電池呢?
據了解,鈉離子電池是一種二次電池,主要依靠鈉離子在正極和負極之間移動來工作,工作原理與鋰離子電池相似。
鈉離子電池在安全性、成本等方面具有一定優勢。特別是成本上,根據中科海鈉數據,理論上鈉離子電池相較鋰離子電池材料成本能下降 30%-40%。業內認為,鈉離子電池有望在能量密度較低要求的儲能、工程機械、通信基站、兩輪車等場景實現商業化,對鋰離子電池、鉛酸電池等成熟的儲能技術形成一定的補充。
市場空間上,廣發證券殷中樞團隊預計,2025年國內鈉離子電池潛在應用場景需求量為123GWh,以磷酸鐵鋰電池價格計量,對應537億元左右的市場空間。
東吳證券預計,今年年底鈉電池技術和材料體系有望基本定型,2023年為鈉電產業化元年,有望實現小批量出貨,2024年實現大批量量產,規模有望達到30GWh。
不過,也有專家指出," 鈉離子電池的循環性能欠佳,現在直接對鈉離子電池在儲能領域的影響下定論還為時尚早,需要持續追蹤鈉離子電池在循環壽命的進展突破"。
(責任編輯:子蕊)