当前位置: 电池联盟网 > 数说 > 技术 >

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

时间:2021-12-09 09:57来源:2030出行研究室 作者:朱玉龙
点击:

BMW在上个月26号举办了有关电池与原材料的分析师和投资者的交流活动,有关两个主题——《宝马集团电池技术》和《可持续原材料管理》的内容,我想花一些时间来讲。纵观整个思路,我感觉BMW其实一直在向投资者表达几个事情——

1)BMW是在很清楚地平衡高性能与低成本两种战略,未来的电池发展是走高镍和固态的道路,而LFP的策略虽然特斯拉在大规模的走,但从BMW整体来看还是要围绕高镍电池来打;

2)BMW在电池原材料上布局是很早的,还是会从各方面努力去掌控。

Part 1:BMW的电池技术

1)BMW的电池整体技术介绍

在宝马i4电动车的整车成本中电池系统成本占到40%,而电池系统的20%来自于模组以及系统成本,电芯的价值链里面,20%的成本是电芯生产(电芯工厂的价值),80%的成本是电池材料。总体来看,现在电池的重要性对于消费者感知来说,是关系到电动汽车的关键属性——续航里程,充电时间,驱动功率,车辆价格。

 

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图1 BMW的考量,从安全、能量密度、寿命、成本和能量密度

我个人感到有些迷惑的地方是,之前BMW对电动汽车的投入时断时续,而电池的研究是从2008年开始(与A123一起合作Active Hybrid项目就进行了锂电的研究),2012年就建立了电池研发项目,2017年开始建立宝马电池电芯部门(超过300人),2020年开始建立电芯的试制生产。

备注:你说BMW这么牛的一手扶持了CATL,怎么就不在国内早点买一家电池企业开始搞,目前BMW是在欧洲唯一没有深度进入电芯生产领域的德国车企。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图2 BMW的电池研究状态

BMW的电池LAB涵盖的内容包括材料特性、化学体系开发、配方研发、性能和安全测试、失效分析等。在电芯试制方面也有所涉及,甚至开始和合作伙伴一起进行试生产量产准备,咋就没宣布要搞电池?这里的核心逻辑是,做电池其实涵盖了太多的环节,包括从原材料的采矿和提纯,材料的量产,电芯开发,电芯量产,电池模组开发和量产,电池工厂投产使用,电池二次使用和分解,材料的回收利用等等。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图3 BMW的电池研究

这里一个很有意思的地方是,BMW也知道目前中国法规中“热失控传播实验在五分钟内要起到作用,未来可能要扩展到40分钟”。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图4 国内的同行在安全会议上要求往24小时起步,甚至开始提议完全整包起火限定

2)BMW电芯开发路线图

BMW的电芯技术路线图,主要分解为分高性能电池(性能提升)和低成本电池(成本降低),而电池的最终演化路径还是往固态电池方向走的。在下面这张图中,BMW把LFP电池的能量密度是划得比较低的,我的判断,BMW推行的小尺寸规格电芯想要做高能量密度电芯是比较困难的。

A)低成本电池:也就是说在现有的NCM和NCA三元的基础上,第一步推行无钴化,第二步无钴并且采取低镍策略,往富锂锰的方向走——可能BMW认为镍都贵了。

B)高性能电池:提升性能方面采取富镍的技术路线,第一步采用氧化硅与石墨混合的方案,第二步采用高掺硅的负极与Si-C化合物的方案。

C)LFP电池则作为低成本入门车型的配置。

BMW在固态电池路线上已经投了不少钱,所以将电动汽车的出路是寄托在这个技术路线上的。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图5 BMW的电芯技术路径

我现在理解BMW从方壳电池扩展到大圆柱电池技术路线上,其实和特斯拉的想法是完全一致的——想要往更高能量密度的方向走,圆柱的路线更容易实现一些。

· 极片设计趋势:主要包括增加压实密度(限制电芯功率)和优化涂布; 

· 电芯设计趋势:1.增加有效区间,充分JR在电芯的空间利用率(主要方法是从卷绕改为叠片,这个会受限于成本) 2.提升成组效率(风险为电芯膨胀力)减少铝箔、铜箔、隔膜的厚度(风险是安全) 3.增加电芯的大小,提升电芯的有效空间使用率(风险为安全)。 

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图6 BMW往高能量密度电池的方向发展

固态电池讲了这么多年,核心的优点是带来更好的安全性和高能量密度的潜力,但是目前所有的车企都没办法对固态电池的最终性能做出估计,几乎所有的汽车企业与主流电池企业都在在进行验证,然而目前其实还没有确定性的数据。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图7 这个杀手锏到底是否有用,有赌的成分

Part 2:电池原材料管理

其实在整车企业中宝马是特别早就对锂资源所有保证的——通过BMW I Ventures项目来做,因此在所有汽车企业的风险投资里面,BMW也是我学习的蓝本,我个人觉得I Ventures做得还是不错的,需要持续学习。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图8 BMW 对锂资源投资

几乎所有的汽车企业对于长期资源的锁定都有自己的想法,并且都在无稀土的电机上做了储备。

详解宝马的电池战略:从电池技术到原材料布局

图9 确保核心资源的获取

小结:

我觉得汽车企业进入电池领域,很大程度上是一个必须(不得不做)的事情,如果想太多而不是直接想办法去迭代,可能会错过很多的机会。这段时间最为低估的还是4680大圆柱电池对汽车产业带来的巨大影响,这方面的内容等合适的时候再和大家详细聊聊。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。

(责任编辑:子蕊)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国电池联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
QQ:503204601
邮箱:cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜欢
  • 新钠硫电池300次充放电保持稳定

    美国科学家在最新一期《美国化学学会杂志》上发表论文称,他们研制出一种新式钠硫电池,解决了同类电池普遍面临的枝晶等问题,使电池寿命更长历经300次充放电仍然性能稳定。最新研究是钠硫电池商业化道路上的一个重要里程碑,这种电池未来有望取代现在广泛使
    2021-12-10 18:00
  • 干货来啦!13个动力电池寿命安全问题答疑

    13个动力电池寿命安全问题答疑
    2021-11-16 09:26
  • 无EC高压高安全电解液

    传统的基于LiPF6/ EC的电解液已经主导电解液市场超过25年,但它们很难应对新的电池化学,并因其高可燃性而受到强烈质疑。 由于EC溶剂对造成性能下降和热失控(TR)前的初始自热的表面副反应,以及引发电池TR的放热反应都有很大的贡献,因此建立 无EC 电解液是
    2021-11-03 15:49
  • 钴酸锂软包电池高温循环膨胀改善研究

    钴酸锂软包电池是正极采用钴酸锂,外壳用铝塑包装膜封装的电池,广泛用于便携式电子产品上。由于钴酸锂软包电池的外壳采用的是铝塑膜,电池高温循环后一般膨胀率大约10%。人们对循环性能的研究较多,大部分是通过电解液添加剂,改善正极材料和改善负极材料,
    2021-10-22 16:08
  • 乙基纤维素粘结剂实现超薄、高离子导电硫化物固态电解质膜

    将固态电解质(SE)与高能电极耦合的全固态锂电池(ASLBs)被认为是克服安全问题和能量密度不足的有效解决方案。然而,大多数报道的ASLBs在电池水平上提供了相当低的能量密度(50 Wh kg -1和100 Wh L -1),这主要归因于厚电解质膜的使用。在片状ASLBs中,理想的SE
    2021-10-22 11:26
  • 动力电池余能检测有“法”可依

    在政策引导和市场驱动下,新能源汽车市场份额不断增长,伴随第一批电动车退役,越来越多的动力电池下岗。在此背景下,动力电池回收形成产业,不断扩大规模,不仅避免二次污染,还能创造巨大的经济价值。 回收的电池都去哪了呢?一般来说,动力电池容量不足标
    2021-10-20 19:43
  • 全面剖析恒泰科技软包扣式电池生产线

    TWS 耳机是近几年科技消费电子市场增速最快的产品之一,其开盖即连,拿出即用,收纳方便的特点摆脱了有线耳机难收纳,线易缠绕的问题。并且随着相关技术的快速发展,也赋予了 TWS 耳机如主动降噪、通话降噪、空间音频、助听等新的功能,进一步提升用户体验。
    2021-10-09 19:04
  • 你知道测量蓄电池内阻的方法有哪些吗?

    直流放电法是通过对电池进行瞬间大电流放电,测量电池上的瞬间电压降,通过欧姆定律计算出电池内阻。虽然这种方法在实践中也得到了广泛的应用,但是它也存在一些缺点。该方法对蓄电池内阻进行检测必须是在静态或是脱机状态下进行,无法实现在线测量。
    2021-09-28 09:17
  • 钠离子电池电解质安全性:改善策略与研究进展

    本文通过对近期相关文献的总结,综述了提高钠离子电池电解质安全性的开发策略以及研究进展。
    2021-09-03 09:34
  • 比亚迪如何让刀片电池充电速度比三元锂电池还快?

    刀片电池作为汉EV核心的零部件之一,在充电方面具备怎样的技术优势呢?
    2021-08-19 09:09
专题
相关新闻
  • 新钠硫电池300次充放电保持稳定

    美国科学家在最新一期《美国化学学会杂志》上发表论文称,他们研制出一种新式钠硫电池,解决了同类电池普遍面临的枝晶等问题,使电池寿命更长历经300次充放电仍然性能稳定。最新研究是钠硫电池商业化道路上的一个重要里程碑,这种电池未来有望取代现在广泛使
    2021-12-10 18:00
  • 干货来啦!13个动力电池寿命安全问题答疑

    13个动力电池寿命安全问题答疑
    2021-11-16 09:26
  • 无EC高压高安全电解液

    传统的基于LiPF6/ EC的电解液已经主导电解液市场超过25年,但它们很难应对新的电池化学,并因其高可燃性而受到强烈质疑。 由于EC溶剂对造成性能下降和热失控(TR)前的初始自热的表面副反应,以及引发电池TR的放热反应都有很大的贡献,因此建立 无EC 电解液是
    2021-11-03 15:49
  • 钴酸锂软包电池高温循环膨胀改善研究

    钴酸锂软包电池是正极采用钴酸锂,外壳用铝塑包装膜封装的电池,广泛用于便携式电子产品上。由于钴酸锂软包电池的外壳采用的是铝塑膜,电池高温循环后一般膨胀率大约10%。人们对循环性能的研究较多,大部分是通过电解液添加剂,改善正极材料和改善负极材料,
    2021-10-22 16:08
  • 乙基纤维素粘结剂实现超薄、高离子导电硫化物固态电解质膜

    将固态电解质(SE)与高能电极耦合的全固态锂电池(ASLBs)被认为是克服安全问题和能量密度不足的有效解决方案。然而,大多数报道的ASLBs在电池水平上提供了相当低的能量密度(50 Wh kg -1和100 Wh L -1),这主要归因于厚电解质膜的使用。在片状ASLBs中,理想的SE
    2021-10-22 11:26
  • 动力电池余能检测有“法”可依

    在政策引导和市场驱动下,新能源汽车市场份额不断增长,伴随第一批电动车退役,越来越多的动力电池下岗。在此背景下,动力电池回收形成产业,不断扩大规模,不仅避免二次污染,还能创造巨大的经济价值。 回收的电池都去哪了呢?一般来说,动力电池容量不足标
    2021-10-20 19:43
  • 全面剖析恒泰科技软包扣式电池生产线

    TWS 耳机是近几年科技消费电子市场增速最快的产品之一,其开盖即连,拿出即用,收纳方便的特点摆脱了有线耳机难收纳,线易缠绕的问题。并且随着相关技术的快速发展,也赋予了 TWS 耳机如主动降噪、通话降噪、空间音频、助听等新的功能,进一步提升用户体验。
    2021-10-09 19:04
  • 你知道测量蓄电池内阻的方法有哪些吗?

    直流放电法是通过对电池进行瞬间大电流放电,测量电池上的瞬间电压降,通过欧姆定律计算出电池内阻。虽然这种方法在实践中也得到了广泛的应用,但是它也存在一些缺点。该方法对蓄电池内阻进行检测必须是在静态或是脱机状态下进行,无法实现在线测量。
    2021-09-28 09:17
本月热点
欢迎投稿
联系人:王女士
Email:cbcu#cbcu.com.cn
发送邮件时用@替换#
电话:010-56284224
在线投稿
企业微信号
微信公众号