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(可行论证)1亿Ah超级电容电池项目可行性分析研究报告(初步设计报告) (可行论证)1亿Ah超级电容电池项目可行性分析研究报告(初步设计报告)

格式:word 上传:2025-12-15 07:17:25
排放总量有可能降低。如果电动汽车在年占中国全部乘用车,届时中国将节省其石油总需求量。如果到年电动汽车能实现市场占有率,市场规模将达到万亿元以上。上世纪年代全球三次石油危机爆发后,人类对能源问题产生了深刻危机感。降低碳排放量,抑制全球变暖趋势,构建低碳经济,已成为各国政府民间组织各类环保团体努力方向。大力发展可再生清洁能源,已成为全球可持续发展和生存延续首要问题。我国在清洁能源技术领域研制及推广也发展较早,特别是集节能环保可循环利用绿色超级电容电池,是目前国内最具代表性清洁能源。国家科技部计划中超级电容电池列为重中之重项目,将新型高能蓄电池列为高科技产业,公布年国家级火炬计划项目项中,电池有项公布九五重中之重个项目中电池也在其中。国家十二五计划纲要和国家产业技术政策通知在新能源新材料轻工能源和环保等提到了与新能源有关内容提出要以发展新型高效清洁能源技术和石油替代技术为主要发展方向,改造传统能源利用技术,提高能源效率,降低排放污染。利用高新技术开发环保产业,保护资源保护生态。根据以上所述背景状况以及国家方针政策和电池行业规划标准要求,得出目前正是发展清洁安全优质高效超级电容电池能源大好时机。故提出年产亿安时超级电容电池产业化项目。项目建设必要性国家能源动力系统转型需要中国能源问题已经成为国民经济发展战略问题,从国家安全角度看,石油资源已经和国家安全紧密联系起来,能源资源稳定供应始终是个国家特别是依赖进口国家关注重点,并成为中国能源安全战略核心内容。推动中西部区域经济发展需要随着国家大力发展中西部地区政策深化,中西部地区经济发展呈现出前所未有迅猛势头。从国内电池行业分布看,主要生产厂家集中在东部及沿海地区,中西部地区上规模和有影响力企业寥寥无几,行业发展失衡现象突现,区域经济发展受到严重制约。本项目实施将使公司成为国内中西部地区最大超级电容电池生产基地,这将改变国内电池行业产业布局,也将在定程度上对中西部地区经济发展起到推动作用。三门峡市经济发展需要为发展三门峡经济,三门峡政府制定了切合三门峡实情四大高战略,以发展高新技术产业为抓手,以产业集聚区建设为平台,强力推进产业升级。牢牢把握世界产业技术革命新趋势,把高新技术产业发展作为推动经济结构战略性调整关键举措。加快经济转型步伐,抢占未来发展制高点,推动三门峡市高新产业规模化,加快建设郑洛三工业走廊,尽快形成产业结构合理化产业布局科学化产业发展集累了超级电容电池生产和设计经验,熟悉超级电容电池市场需求和技术特点,是从事超级电容电池开发生产销售新兴高新技术企业。目前,公司领导班子事业心强,且具有开拓精神,产品研发能力强,并拥有支经验丰富专业从事超级电容电池生产制造职工队伍。项目业主通过自主研发和技术合作,生产具有自主知识产权超级电容电池系列,能保证产品技术水平在国内领先。项目业主可充分利用现有开发技术生产管理经验和销售渠道,以及遍布全国各省市自治区销售市场,使本项目具有坚实技术生产营销基础。工艺方案工艺技术方案选择及其特点本项目技术拥有全部自主知识产权。处于对核心技术保护,将根据实际情况申请专利,同时对核心技术人员实行技术权益加以保护,实行规范技术开发和保护方针。本项目在超级电容电池关键技术通过多次研究开发,以磷酸铁锂为正极材料配料采取水系配料方式传统方式使用有机溶剂作为溶剂,不仅弥补了磷酸铁锂由于粒度小加工性能差技术难题,还大大降低了电池成本,由于不使用作为溶剂,使电池更环保,辅以独特电池结构设计和制造工艺控制,安全性能方面取得了突破,成品电池通过了严格标准测试,安时以下电池在过充针刺挤压和高温冲击等方面全部达标。软包装电池热封难问题特别是长度超过铝塑膜热封难问题,热封技术无突破易造成电池漏液气胀,通过多次实验,改进热封设备得到突破。制作动力电池经过高温高湿等恶劣环境条件测试,电池无漏液,腐蚀。大倍率放电条件下,电池温度升高,造成电池循环性能差,使汽车启动电源电池无法产业化,通过改进焊接设备和电池结构设计,使电子通行更为顺畅,降低了电池极耳温度过高,提高了汽车启动电源电池循环性能。此项技术为国内首创,并申请了实用新型专利。针对磷酸铁锂导电性能差问题,通过降低电极厚度,控制单体电池厚度进而解决电池散热问题,同时采用异向引出多极耳方式提高电池导电性,可有效解决由于磷酸铁锂导电性能差,降低电池内阻,提高电池容量。该制作方式已申请实用新型专利。借助公司磷酸铁锂多元素复合材料锰酸锂正极材料在包覆合成上研究成果,并且通过多元素复合材料与锰酸锂正极材料以最佳比例物理混合,研究制造汽车启动电源电池,可进行快充快放,其电池性能远胜于铅酸电池,该项技术已申请发明专利,目前该项技术制造电池已进入中试阶段应用性测试阶段。通过与电源管理模块生产厂商合作开发,电池组充电控制技术获得突破,实现了单体电池容量相差电池组也能均充,充电电压差低于,同时充电时间和充电器制造成本大大降低。本项目开发生产铝塑膜包装液态动力超级电容电池新技术不仅生产成本低安全性能优相对于钢壳电池,而且由于铝塑膜包装液态超级电容电池具有容量大小和形状易于按
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