鋰電前段制造走向更高效、更節(jié)能、更綠色。
過去五年,中國電池制造企業(yè)以“速度+規(guī)?!鳖I跑全球,帶動了整條供應鏈的大躍進。但進入2024年之后,制造話語權重構,電芯價格已來到0.3元/Wh區(qū)間,主力企業(yè)出海加速,產(chǎn)線復制不再僅靠設備堆砌,精度、能效、空間利用率成為影響訂單與交付的核心指標。
尤其在前段制漿—涂布—干燥環(huán)節(jié),盡管自動化程度已較高,但仍長期面臨高能耗、高占地、高碳排等結構性問題。傳統(tǒng)熱風烘箱依賴鍋爐、導熱油系統(tǒng),占地動輒數(shù)百平米,運行能耗可占整條產(chǎn)線總耗的近三分之一。隨著出海項目逐步落地,如何在“節(jié)能減排+快速交付”的雙重約束下突破前段工藝瓶頸,成為產(chǎn)業(yè)共識。
6月25-26日,第十八屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會將在常州金壇萬豪酒店舉辦。在25日下午的電池應用專場一上,雷索新材料將發(fā)布其新一代高效涂布干燥技術——平面紅外系統(tǒng)。作為熱風干燥之外的一條“顛覆性工藝路線”,為鋰電制造“精益化”與“綠色化”提供了可落地的新解法。
紅外技術躍升前段干燥“主力”
紅外干燥技術并非新概念,但傳統(tǒng)燈管式紅外由于溫控粗放、波長短、轉化效率低,在鋰電前段一度只能作為熱風的輔助。雷索此次發(fā)布的平面紅外系統(tǒng),首次將紅外技術從“補充熱源”提升為“主力工藝”。
其底層核心是石墨烯涂層紅外模組,具備高紅外轉化率(在200℃~300℃即可達80%以上),能以更低溫度、更貼近、更均勻的方式對涂布材料進行高效加熱。
該系統(tǒng)采用非點熱源結構、大面積平面輻射設計,輻射均勻性大幅提升,避免局部過熱與熱應力,支持超薄貼合式加熱,紅外模組能夠貼近基材,有效提升熱交換效率,縮短干燥路徑。
另外,該系統(tǒng)設計智能模塊化控制。通過電控系統(tǒng)對溫區(qū)、輸出功率進行精密調節(jié),實現(xiàn)精細控溫與快速響應。
最終在工藝表現(xiàn)上帶來三重躍升:
節(jié)能50%+:可完全替代風熱系統(tǒng),取消導熱油鍋爐與熱風風道;
提速40%+:干燥更快,卷速更高,可顯著提升單位產(chǎn)線產(chǎn)能;
縮長30%+:烘箱體積減半,釋放廠房面積,節(jié)省建設投資。
數(shù)據(jù)背后,是雷索對“純紅外干燥”極限性能的持續(xù)打磨。為了實現(xiàn)鋰電工藝所需的穩(wěn)定性與一致性,雷索團隊從模組均熱性能、封裝一致性到系統(tǒng)連續(xù)運行壽命反復迭代,確保設備能夠支撐24小時/365天不間斷運行。
助力鋰電制造“出?!?/h2>
在鋰電制造走向海外的大背景下,熱風干燥成為“出?!钡囊坏离y題。
一方面是廠房和排布的問題——傳統(tǒng)烘箱單節(jié)幾十米,動輒6~8節(jié),疊加鍋爐、管道、平臺,體量龐大、周期長;另一方面是能耗與碳排的問題——熱風系統(tǒng)高度依賴天然氣或煤,單位產(chǎn)能碳排高企,在歐洲、北美等ESG要求嚴苛的市場中,逐步受到限制。
平面紅外系統(tǒng)的全電方案對這些痛點可逐個擊破:
出海友好:無需鍋爐,無需天然氣管道,廠區(qū)設計更靈活,落地更容易;
零碳加熱:以電供能,可采用綠電,符合全球清潔制造趨勢;
適配老線改造:模組化拼裝設計,支持在現(xiàn)有熱風烘箱中嵌入,實現(xiàn)“以電換氣”快速改造。
目前,該系統(tǒng)已在隔膜底涂、負極涂布等環(huán)節(jié)完成頭部客戶的量產(chǎn)驗證。
不止紅外,技術根基源自超聲
雷索的新材料能力底座,源于其在超聲波領域的深厚積累。作為一家以超聲波技術起家的設備企業(yè),雷索通過自研超聲分散技術制備石墨烯材料應用于鋰電紅外干燥工藝系統(tǒng)。
同時,基于超聲分散、超聲過濾等方向,雷索已經(jīng)形成模塊化產(chǎn)品線。其研發(fā)的超大功率超聲設備,已在鋰電漿料生產(chǎn)領域實現(xiàn)穩(wěn)定落地,具備更優(yōu)的分散效率、更低的能耗,以及更高的材料利用率。
超聲技術應用于材料生產(chǎn),配合紅外干燥技術,兩者共同構建了一個更高質量、更高效率、更低碳的鋰電前段制造閉環(huán)。這種自上游至前段的系統(tǒng)性能力,正是雷索對外輸出“高效制造解決方案”的底氣所在。
現(xiàn)階段,鋰電制造正在經(jīng)歷“產(chǎn)線改造”的集體轉型。設備的效率不只是交付指標,而是客戶競爭力的延伸;工藝的節(jié)能不只是環(huán)保訴求,更是全球訂單的門檻。
在此背景下,雷索紅外技術拓展鋰電干燥邊界。6月25日雷索新材料新品發(fā)布會上,雷索新材料副總經(jīng)理宋琪博士將作題為“新一代高效涂布干燥技術:平面紅外帶來的機會與變革”的演講,敬請關注!
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