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>>电池护照“呼之欲出”,中国动力电池出海之旅挑战加剧。> >
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>>近期,《欧洲电池法》通过议会表决,数字标签成为电池必备要素。可预见的是,> >电池护照将从全球顶层设计走向国家区域落地。> >
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随着欧盟电池护照的推出和实施,对产业链的上下游提出了全新的要求,也产生了新的机遇和风险。>
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中国电池产业已经站在全球新能源产业发展的领跑位,产品出口配套持续攀升,企业出海建厂动作活跃。如果中国想要继续保持这种竞争优势,就必须认真分析和应对新规定可能带来的影响。>
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本文亮点>
> >《欧洲电池法》通过议会表决,新规定促进行业可持续性发展,数字标签成为电池必备要素>
>在国际电池联盟的领导下,电池护照开始从全球顶层设计走向国家区域落地>
>深入电池护照试点,一探其记录和公布的四大类设计、生产与供应链信息>
>解析电池护照会为电池生产和使用企业带来哪些可能的风险>
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电池将拥有必备数字标签>
> > > > > > >《欧洲电池法》通过议会表决>
> >2023年6月14日,欧洲议会以587票赞成,9票反对和20票弃权,通过了一项针对电池产品可持续性等指标作出更严格要求的新规定,也就是在国内常被称为的《欧洲电池法》。接下来,欧盟理事会将正式进行程序性地批准和发布,这项法规预计在2023年第三或第四季度生效。>
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其实在2022年12月,欧盟委员会、欧洲议会及欧盟理事会已就欧盟电池法达成临时协议。>新的规定将对欧盟地区的电池设计、生产和回收等产业链全生命周期各环节产生深远影响>。在谈到这点时,欧洲议会议员阿奇利·瓦里亚蒂表示 “欧洲首次有了涵盖电池产品整个生命周期的循环经济立法,这将同时有益于环境和经济。”>
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>图 欧洲议会通过的新规涉及电池设计、生产和回收等全生命周期各环节> >
> >新规促进可持续性发展,电池护照呼之欲出>
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分析称,本次的新规有如下几大看点:>
> > >在废品收集、循环效率和材料修复等方面设立了更高的目标>
>在可持续性、性能和标签等方面提出了更为严苛的要求>
>针对社会和环境风险建立了配套的尽调制度>
>要求电器中使用的便携电池更容易更换>
> > >其中,严苛的标签制度,将成为串行电池从“诞生”到“死亡”再到“重生”的一条主线。>新规中明确表明的监管标准包括,全部的轻型交通工具用电池(如:电动滑板车和电动自行车电池)、容量在2kWh以上的工业电池,以及全部的电动汽车电池,均需要有一张电子版电池护照>。>
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那么,这将对电池的设计和制造产生什么样的具体影响,以及对电池企业构成了什么样的风险呢?>
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电池护照从全球顶层设计走向区域落地实施>
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电子护照并非全新概念,但电池领域的应用还属首次。事实上,在《欧洲电池法》要求对电池设置电子标签之前,已有全球性组织提出、规划,甚至测试了电池护照。>
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全球电池联盟(Global Battery Alliance , 简称GBA)是由世界经济论坛最初发起,于2017年成立的国际性组织。目前,该组织已吸引超过120多家企业、政府和非政府机构加入,旨在2030年前推动建立一个可持续、负责任、公正的全球电池产业链。其成员包括联合国、世界银行、宁德时代、易来科得等。其中,>易来科得于2022年加入该联盟,成为联盟中首家专注电池研发领域的公司。>
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迄今为止,GBA领导了电池护照的主要规划工作。2023年1月18日,在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上,GBA首次发布了电池护照概念验证成果,并公布了三张电池护照原型。这三张护照原型,记录了奥迪和特斯拉车型上装载的三款电池的全生命周期数据,包括制造历史、化学成分、技术规格、碳足迹等。>
> >目前,电池护照的概念已在数个国家和地区得到认可,并因本次《欧盟电池法》成为该地区未来的一项强制性要求。相信,其他地区也会陆续效仿。>
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图 电池的电子标签-电池护照,通过扫描即可了解电池、材料、可持续性和数据四方面的信息>
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电池护照会记录和公布什么信息>
> > > > > > >全面覆盖各类信息,标准量化指标公布>
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从目前发布的电池护照概念验证上看,各类信息的覆盖还是比较全面的,对全生命周期也具备一定的寻迹能力。此处,有必要具体了解一张电池护照所涵盖的信息内容。这里,引用德国P3咨询公司高级顾问刘子达发表的一篇文章中的部分内容,予以说明。>
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透过GBA发布的电池护照概念验证,产品信息有四个重要的组成部分>:电池信息(Battery)、材料信息(Material)、环境社会责任和公司治理信息(ESG)、数据源信息(Data)。>
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电池信息 (Battery)>
> >电池护照 ID:护照文件的唯一标识(自动生成)>
>电池型号:电池型号的简单描述,可能还包含对应的电动汽车>
>电池序列号:电池上的物理编号>
>电池状态:本护照所指电池的状态(原始、再利用、回收等)>
>电动汽车制造商:OEM公司的名称(特指将电池装入电车的总装厂)>
>电动汽车组装国家/地区:OEM工厂所在国家/地区>
>电池生产商:电池包生产公司的名称(可能是电动汽车制造商)>
>电池生产国:电池生产设施所在国>
>电芯生产商:电芯生产公司的名称>
>电芯生产国:电芯生产设施所在国>
>制造日期:电池制造实际时间>
>电池类型:圆柱,软包,硬壳,其他>
>化学:电池核心化学元素的简单文字描述>
>电芯数:电池组中单电芯的数量>
>重量:kg>
>总能量:kWh>
>能量密度:kWh / kg>
>额定容量:Ah>
>预期寿命:循环数>
>电压(最小-标称-最大):V>
>温度范围:最低温度 – 最高温度(°C)>
> > >材料(Material)>
>>这一栏共包含6组信息:> >
> >回收材料:回收材料的名称>
>材料可追溯性(在试点中):可追溯材料的质量占电池总重>
>GBA会员覆盖率:与材料可追溯性相同,但仅合算GBA会员>
>第一 / 第二次追溯材料:材料名称>
>每块电池的物理量:kg或“未公开”>
>第一 / 第二材料来源:与材料可追溯性相同>
> > >环境、社会责任和公司治理(ESG)>
>这一栏共包含8组信息,关于童工,人权评 价指数以及温室气体数据的参考和基准,质检标志。此部分的信息对于产业链上下游所有厂家形成挑战,在文章后续会做重点讨论:>
> >人权 / 童工平均得分:全产业链上下游平均分 / 全产业上下游最高分>
>问卷回答:回答必答题的数量 / 必答题最高分>
>公司数量:提交相关报告的公司数量>
>温室气体BCF(HMA):kg/kWh,电池相关的温室气体排放,包括基于 HMA 方法的计算电力排放>
>温室气体BCF(PMA):kg/kWh,电池相关的温室气体排放,包括基于 PMA 方法的计算电力排放>
>一级数据:BCF (HMA)中的主要数据份额 (#4)>
>二级数据:BCF (HMA)(#4)中的二级数据份额 = 100% - (#6)>
>公司数量:提交温室气体报告的公司数量>
> > >图 GBA给出的某NMC811型电池从采矿到组装的温室气体总量计算过程>
> >数据(Data)>
>最后,这一栏共包含11组信息:>
> >产业链:电池产业链的简化名称>
>身份:执行相关产业链步骤操作的公司名称>
>物料流:物料流的可追溯性>
>ESG数据:产业链提供的ESG数据状态>
>数据验证:ESG数据可信度状态>
>可追溯性:可追溯性工具的成熟度状态>
>可交互性:所用IT实现的可交互性状况>
>物料流聚合:物料流信息汇总程度>
>期初:物料流数据收集开始>
>期末:物料流数据收集结束>
>数据收集保证:跟踪和追踪提供商的名称>
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头部企业试点验证,三张护照一叶知秋>
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为了证明电池护照的实际可行性,GBA在2022年动员了从矿山到汽车制造商在内的整个价值链成员,共同就电池护照进行了试点验证(Pilot)。GBA与两家汽车制造商OEM、三家电池生产商和三家数据跟踪供应商建立了三个试点案例,并在网站上公布了三个试点案例的电池护照样例。>
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除了报告电池的技术参数外,GBA更关注的内容还包括:追踪Co与Li等元素的流动并报告电池材料的总体可追踪性(%)、建立电池从采矿到电池组装的全过程碳足迹、设计童工与人权指数问卷等。>
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以下是这些试点验证中的电池护照样例,可以看出,每个试点中电池护照的主要内容,即是由上文中的提到的电池信息(Battery)、材料信息(Material)、环境社会责任和公司治理信息(ESG)、数据源信息(Data)四部分组成。>
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试点1>
>特斯拉Tesla某78kWh NCM-M50电池包(BATTERY PASSPORT ID RSTE2291345831)的电池护照信息。>
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试点2>
>奥迪Audi 某114 kWh NCA电池包(BATTERY PASSPORT ID BE202100000001)的电池护照信息。>
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> >试点3>
>奥迪Audi 某100 kWh NCM811电池包(BATTERY PASSPORT ID 7p165e4c-40gl-479n)的电池护照信息。>
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电池护照会带来哪些可能的风险>
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