年产4000吨锂离子动力电池磷酸亚铁锂材料建设项目可行性研究报告.doc
《年产4000吨锂离子动力电池磷酸亚铁锂材料建设项目可行性研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产4000吨锂离子动力电池磷酸亚铁锂材料建设项目可行性研究报告.doc(104页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、年产4000吨锂离子动力电池磷酸亚铁锂材料项目可行性研究报告目 录第一章 企业基本情况11.1 项目承担企业基本情况11.2 项目法人的所有制性质21.3 项目法人的主营业务21.4 项目负责人基本情况21.5 公司主要股东概况3第二章 项目建设的意义和必要性42.1 项目提出的背景42.2 项目建设的意义及必要性62.3 国内外现状和技术发展趋势72.4 产品性能与同行业工艺的比较112.5 对产业发展的作用与影响142.6 产业关联度分析142.7 市场分析16第三章 项目的技术基础283.1 成果来源及知识产权情况283.2 已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限303.2.1 项目技
2、术基础303.2.2 本项目已完成的研发工作等情况303.2.3 中试情况及测试结果303.3 工艺技术特点及优势313.3.1 产品工艺技术特点及优势313.3.2 产品的技术保障323.4 对行业技术进步的重要意义和作用32第四章 项目建设方案344.1 项目情况、建设规模及建设的主要内容344.2 采用的工艺技术路线与技术特点354.3 设备购置方案384.4 工程方案414.5 公用工程建设方案444.6 项目建设地点、工期和进度安排484.7 建设期管理494.8 主要技术经济指标52第五章 投资估算及融资方案535.1 投资估算、投资计划与资金筹措535.2 融资方案555.2.1
3、融资组织形式555.2.2 资金来源选择555.2.3 资本金筹措555.2.4 债务资金筹措及项目分年投资使用计划555.2.5 融资方案分析56第六章 清偿能力分析576.1 项目的清偿能力分析576.2 项目还款和担保责任57第七章 环保、节能及配套条件587.1 环境保护587.1.4设计原则587.1.5 项目的污染源与污染物587.1.6 环境保护措施方案587.2 节能617.2.1 节能概述617.2.2 节能原则627.2.3 节能依据637.2.4节能措施及节能效果637.2.5能源消耗分析657.2.6 项目节能管理设计657.2.7 项目所在地能源供应情况657.2.8
4、 节水措施667.3 原材料供应及外部配套条件落实情况66第八章 安全卫生及消防728.1 安全卫生728.2 消防75第九章 工程招标779.1 设计依据779.2 邀标方案77第十章 财务评价7910.1 基础数据7910.2 财务分析8010.3 财务评价结论83第十一章 项目建设准备基本情况内容8411.1 项目前期主要手续的批复办理情况8411.2 项目建设进展情况85第十二章 风险分析8612.1 项目主要风险因素识别8612.2 主要风险程度分析8712.3 防范和降低风险措施8812.4 社会效益分析88第十三章 结论与建议9013.1 研究结论9013.2 建议91有限公司
5、4000吨/年磷酸亚铁锂电池材料建设项目 项目附表、附图、附件附表:1、项目总投资估算表2、流动资金估算表3、总投资计划与资金筹措计划表4、固定资产折旧费估算表5、无形及其它资产摊销费估算表6、总成本费用估算表7、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表8、借款还本付息计算表9、项目投资现金流量表10、项目资本金现金流量表11、利润和利润分配表12、财务计划现金流量表13、资产负债表附图:1、项目区域位置图2、场区平面布置图附件:1、 企业法人营业执照2、 企业注册资金证明3、 年度财务审计报告4、 建设项目选址意见书5、 土地使用证明6、 环境保护厅批复文件7、 项目备案文件8、 银行贷款承诺
6、函第一章 企业基本情况(略)第二章 项目建设的意义和必要性2.1 项目提出的背景新能源的不断开发是人类社会可持续发展的重要基础,随着科技的进步,人们对可移动能源的需求愈来愈强烈,特别是对纯电动交通工具的要求随石油及环境危机的加剧而不断加强。1990年日本索尼公司研制成功以炭材料为负极的锂离子电池,由于其具有安全性好、电压和比能量高,充放电寿命长,可快速充放电等优点,因而广泛用于手机、笔记本电脑和摄相机等便携式电器。近年来,随着锂离子二次电池在电动汽车上的应用,锂离子电池的需求量每年大幅度增长。目前,全球有33个国家及地区采用动力电池生产纯电动公交大客车、中巴车、卡车、轿车等绿色交通工具,每年为
7、地球节约数千吨石油。随着石油等能源的枯竭以及人们对环境污染的重视,大型动力锂离子电源处在发展热潮中。锂离子动力电池现在已具备广泛进入市场的能力。锂离子动力电池组装的电动车,已经出现在法国、意大利、台湾、日本、香港和中国的深圳、中山、武汉、郑州、北京、大连、重庆等许多城市。锂离子动力电池及材料,将会是本世纪人类理想的替代燃油的产品。磷酸亚铁锂作为一种新型的锂离子电池正极材料,具有价格低廉,资源丰富,安全性好、循环更稳定等优点而成为锂离子动力电池的最佳正极材料。1997年,首次报道了橄榄石型的磷酸铁锂(LiFePO4)可用于锂离子电池正极材料,近年来国际上普遍认为LiFePO4是高能动力电池的最佳
8、新型正极材料。其主要优点表现在:(1)能解决LiCoO2及其他现有正极材料不能解决的安全问题:由于采用磷酸根取代了氧,在滥用条件下不会有氧气析出,所以安全性能大大提高。(2)原料来源广泛,价格低廉:铁元素在地壳中含量十分丰富,仅次于氧、硅、铝三种元素。(3)无毒、无污染,是真正的绿色能源。(4)循环寿命非常长,可以满足电动车频繁充放电的需要。自2005年初,功能材料化学研究所组织了来自国内知名大学的教授、博士以及国内知名企业从事磷酸亚铁锂生产的技术人员成立项目组,开始小批量生产技术开发,目前已经掌握了磷酸亚铁锂的工业化生产技术。目前,该产品已通过中科院主持的中试鉴定,中科院主持的中试鉴定会给予
9、了“技术处于国际先进、国内领先水平”的高度评价。所生产的产品经电池厂家检测,各项性能均处于国内领先地位。面对良好的政策优势和投资环境,科技有限公司,依托磷酸亚铁锂的技术优势,提出建设4000吨/年磷酸亚铁锂电池材料项目。项目建成后,将有利于缓解未来的能源紧缺、有利改善城市的环境污染、有利于解决失业问题,必将推动中国磷酸亚铁锂电池材料产业的崛起,为实现我市经济转型和科技创新带来新动力。2.2 项目建设的意义及必要性温家宝总理在2009年政府工作报告中对新能源的定位以及随后的一系列重大政策措施,充分表明了政府推动新能源发展的决心和信心。在以新能源为突破的工业革命发展上与世界主要国家站在同一起跑线上
10、,新能源的发展应长期强烈关注。新能源产业是二十一世纪十大高新科技产业之一,电池工业是新能源产业的重要组成部分,已成为全球经济发展的一个热点。随着电子信息技术、数码科技的发展,各种便携式电器、通讯设施、音像产品、医疗器械等用电器具将不断增加。新的用电器具的发展和保护环境的要求已成为推动电池工业快速发展的两大主要因素。未来产业、科技、军事国防、航空航天、日常生活对各类电池的需求将持续增加,对电池无害化的要求也将越来越高。石油能源日渐趋竭及环境保护意识日受重视,绿色环保能源相关产业将是未来3050年的明星产业。石油的替代能源 (包括太阳能、风力、水力发电等) 未来将日趋受到重视,储存电能的重要媒介-
11、电池的市场需求将是非常庞大,各种电动车辆、储能设备 (UPS等)、电动工具等产品的电池需求,将带动第一波磷酸亚铁锂动力电池的需求。本项目是新能源材料项目,属于国家大力支持发展的项目领域。在能源问题日益突出的情况下,锂离子电池特别是锂离子动力电池的发展特别迅速。磷酸亚铁锂作为一种新型的锂离子电池正极材料,产品具有无环境污染、安全性好、成本低、适用于产业化生产,是改善和发展我国新型能源产业振兴我省经济基础关键性项目,具有较好的经济效益和社会效益。综合分析,项目建设是必要的。2.3 国内外现状和技术发展趋势锂离子电池的性能主要取决于正负极材料,其中正极材料的是最为关键的部分,新型正极材料的研制已成为
12、决定锂离子电池发展的关键。具有高插入电位的过渡金属氧化物常作锂离子电池的正极材料,目前研究较多的主要是层状结构的锂钴氧(LiCoO2)、锂镍氧(LiNiO2),具有尖晶石结构的锂锰氧(LiMn2O4)以及橄榄石结构的磷酸亚铁锂(LiFePO4)。层状结构的锂钴氧(LiCoO2)目前已大规模商品化,具有开路电压高、比能量大、循环寿命长、能快速充放电等优点,但其毒性较大,价格昂贵,制作大型动力电池时安全性难以得到保证,因此它目前主要用于手机等小型电器。锂镍氧(LiNiO2) 较锂钴氧价格略低,性能与锂钴氧相当,具有较优秀的嵌锂性能,但制备困难,热稳定性差,产品性能难以稳定,并且也存在较大的安全隐患
13、。尖晶石(LiMn2O4)成本低,耐过充安全性能好,制备也比较容易,但其克容量低,高温电性能和循环性能较差,并且充放电时尖晶石结构容易发生畸变效应而不稳定,因此自放电率比较高。正交晶系橄榄石型磷酸亚铁锂(LiFePO4)具有成本低、无毒、对环境友好、原材料来源丰富、理论容量和工作电压较高等优点,并且它具有更好的循环性能和更高的安全性能。综合分析,锂钴氧电池主要应用于小型电器如手机、蓝牙、MP3,笔记本电脑等,锰酸锂可用于中小型动力电池,但它主要起过渡作用,磷酸亚铁锂则主要面向中小型和大型(100Ah以上)动力电池应用。LiFePO4在自然界中以磷铁锂矿的形式存在,具有有序的橄榄石结构,属于正交
14、晶系(D162h,Pmnb)。在每个晶胞中有4个LiFePO4单元其晶胞参数为a=6.0089,b=10.334和c=4.693。在LiFePO4中,氧原子近似呈六方紧密堆积,磷原子在四面体的空隙,铁原子、锂原子分别在八面体的空隙。在晶体b-c平面上FeO6 八面体共点连结。一个FeO6八面体与两个LiO6八面体共边,而一个PO4 四面体则与一个FeO6八面体和两个LiO6八面体共边。且Li+具有二维可移动性,在充放电过程中可以脱出和嵌入。强的PO共价键形成离域的三维立体化学键,使LiFePO4具有很强的热力学和动力学稳定性。纯LiFePO4存在的主要问题是离子扩散系数和电子传导率均较低。针对
15、这种情况,人们通过各种方法提高磷酸亚铁锂的电导率,将导电碳包覆在磷酸亚铁锂颗粒表面以形成磷酸亚铁锂-碳复合正极材料是一种较好的解决方法。图1为钴酸锂、锰酸锂与磷酸亚铁锂充电放过程晶体结构变化示意图。层状钴酸锂中锂的脱嵌只能控制在50%左右(理论容量274mAh/g,实际容量140mAh/g),否则会引起体积较大变化,进而引起发热发火。与钴酸锂相比,磷酸亚铁锂和锰酸锂都更安全。锰酸锂的最大缺点是,在深度放电过程中,当锰的价态低于或者等于3.5时,会发生Jahn-Teller畸变效应,使尖晶石中的MnO6八面体由正八面体结构转变为四面体结构,造成材料结构不稳定。磷酸亚铁锂的充放电反应是在LiFeP
16、O4和FePO4两相之间进行的,其中LiFePO4具有有序的橄榄石结构,空间群为Pnma,磷酸铁属于异磷铁锰矿结构,空间群为Pbma,两者结构极为相似,晶胞体积也很接近,由晶格常数的变化可以算出,在LiFePO4 被氧化为FePO4时,其体积减小了6.81%,充电过程中的体积收缩可以弥补碳负极的膨胀,有助于提高锂离子电池的体积利用效率,这一结构就决定磷酸亚铁锂具有超长的循环寿命和高度的安全性。图1 钴酸锂、锰酸锂与磷酸亚铁锂充电放过程晶体结构变化示意图目前直接合成磷酸亚铁锂的方法主要有高温固相反应法、水热法。按照前驱体制备工序分还有溶胶凝胶法、共沉淀法、机械化学活化法等。从产业化的角度来讲高温
17、固相法具有工艺简单,容易操作,工艺可调性好,成本低等特点而成为首选方法。不同企业的高温固相法的具体实施工艺又有所不同。影响LiFePO4商业化的最主要障碍有两个:1、就材料本身而言是其导电性差,电阻率较大,电化学过程为扩散控制,使之在大电流放电时容量衰减较大,而大电流放电又是评价动力电池性能的一个关键因素。目前的解决方案主要有包覆碳和掺杂金属离子。2、产品一致性差。目前磷酸亚铁锂产品不同批次性能相差比较大。产品一致性差主要跟原材料的控制,烧结工艺以及产物的最后整形与处理工艺有关。就烧结方法看,普遍采用惰性气氛炉不断通氮气或氩气来进行煅烧,技术的关键点在于严格控制烧结过程中的氧分压,减少样品的降
18、温时间。在国际上,美国Valence公司(美国上市公司)2004年实现了LiFePO4的产业化,解决了其电池的倍率放电及低温性能等问题,并已在中国的部分锂离子电池厂家(东莞新能源、青岛澳柯玛及邦凯等)以OEM方式生产410Ah的聚合物电池,其中东莞新能源的使用量就达到每年120吨。Valence在中国苏州建设有生产基地。近期开发U-charge及K-charge二个系列动力电池,其中U-charge为12.8V、40130Ah电池组,K-charge为25.651.2V、4892Ah电池组,比能量为91.6101Wh/kg、能量密度在130145Wh/L,除了优良的安全性外,可在-2060放电
19、,及-4060储存,80%DOD循环寿命为2000次,而且其模块设计成可与铅酸动力电池互换,并且已经有了大量使用。A123公司主要从事掺杂金属离子的LiFePO4材料的商品化运作,但相关网站上涉及技术指标的公开资料不多,部分产品已在台湾的部分厂家试用,据称生产能力在年产500吨,但其材料并不对中国大陆供货。北大先行科技产业有限公司近期已经实现磷酸亚铁锂的量产,但产品性能还有待改进。另外国内湖南瑞翔、青岛乾运、山西力之源等也均在开展LiFePO4的产业化工作。磷酸亚铁锂材料技术解决比较完善的是美国valence公司,其材料克容量虽然不高(批量的为135mAh/g),但产品加工性能、高倍率放电性能
20、、制成电池的自放电稳定性等各方面均很好。本项目产品与美国某公司同类产品比较详见下表:与美国某公司同类产品比较表表1-1名称美国VALENCE本项目产品平均粒径23m38m(可调)比容量(mAh/g)130145振实密度1.01.2比表面积(m2/g)12152000次循环后容量衰减率(%)3020详见磷酸亚铁锂圆柱电池IFR18650的测试结果表:磷酸亚铁锂圆柱电池IFR18650的测试结果 表1-2厂 家国内A国内B国内C国内D本项目产品克容量(mAh/g)140140135145145中值电压(V)3.263.203.283.303.28体积比容量(Wh/L)295226265305310
21、比能量(Wh/Kg)12590113130128单位成本(/Wh)9.211.58.610.28.22.4 产品性能与同行业工艺的比较2.4.1 创新点1、本项目采用特殊结构的高导电碳材料聚并苯对活性材料进行包裹。先合成链状有机物,然后再进行活性材料包裹,在包裹的过程中链状有机物进一步发生缩合反应,生成了二维或三维结构的导电聚并苯材料,就在形成这种结构的同时将活性材料紧紧包裹,因此包裹效果十分理想,可提高合成材料的电子电导率。2、采用了高效的机械活化合成工艺和喷雾造粒工艺使一次粒子颗粒度降低到几十纳米,二次粒子颗粒度达到到几个微米范围,因而可提高合成材料的锂离子扩散速率。3、通过选择高密度的铁
22、源(铁红系列和磷酸铁系列)、喷雾造粒、以及机械融合等一系列工艺合成出振实密度较高的磷酸亚铁锂材料。4、聚并苯同时起到了三个作用:导电性较好,可提高活性材料电子电导率;阻止活性材料晶粒的长大,可提高活性材料的离子迁移率;低温时电导率恒定,所以也会改善合成材料的低温性能。2.4.2 技术路线1、表面包覆材料高导电聚合物聚并苯研制的技术路线本项目研制高导电聚合物聚并苯材料,利用其特殊的sp2大键结构,对磷酸亚铁锂进行表面包覆,聚并苯的高导电性使磷酸亚铁锂的电导率得以迅速提高,而且碳的加入起到分散剂的作用,控制了产品颗粒的大小。2、核壳结构的磷酸亚铁锂/聚并苯复合材料的合成路线将酚醛树脂聚合物与磷酸亚
23、铁锂前驱物在合成前期进行高能球磨活化、并经喷雾造粒、高温煅烧,在高温煅烧的过程中,磷酸亚铁锂形成的同时,酚醛树脂进一步发生缩合聚合反应,直接在磷酸亚铁锂表面形成聚并苯并实现包覆。 在产品的整个合成过程中,聚并苯的合成、磷酸亚铁锂的合成、聚并苯对磷酸亚铁锂的表面包覆三步是同时实现的,具体路线如下:聚并苯前驱物的获得磷酸亚铁锂前驱物与聚并苯前驱物球磨活化磷酸亚铁锂/聚并苯的合成磷酸亚铁锂复合前驱物高温煅烧磷酸亚铁锂复合前驱物喷雾干燥气流粉碎机械融合材料性能指标测试设备及参数调整聚并苯结构图(1)技术优势本项目的核心技术与国际同行业产品相比,综合性能优越,技术领先。国内外现有的磷酸亚铁锂制备工艺一部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年产 4000 锂离子 动力电池 磷酸 亚铁 材料 建设项目 可行性研究 报告
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4842093.html