2026年4月17日,工业和信息化部联合国家发展改革委、教育部、生态环境部、市场监管总局等五部门正式印发《工业产品绿色设计指南(2026年版)》。该指南系统凝练出11项绿色设计重点方向,覆盖长寿命设计、无害化设计、轻量化设计、节能设计、节水设计、节材设计、降噪设计、节空间设计、易回收再生设计、可重复使用设计、零碳设计等产品全生命周期绿色升级关键环节。同时,指南聚焦汽车、工程机械、光伏、锂电池、家用电器、纺织、包装等15个重点行业,细化形成126项贴合产业实际的解决方案,真正实现绿色设计与行业需求深度融合。
在针对锂电池行业的绿色设计重点方向中,指南特别细分了三个具体设计路径——长寿命设计、节空间设计、易回收再生设计,为锂电池产品的全生命周期绿色化提供了清晰的技术指引。
一、长寿命设计:从源头延缓电池性能衰减
指南提出两大关键技术方向。一是电池管理系统优化。在设计锂电池正负极、电解液及管理系统的过程中,采用正极钝化、负极低膨胀等技术,使用功能添加剂优化电解液配方,设计精准的充放电策略,有效延缓电池性能衰减。二是热管理设计。通过采用高效的液冷系统、相变材料等先进温控技术,确保电池始终工作在最佳温度窗口,减少高温或低温环境对电池寿命的不利影响,显著提升循环使用寿命。长寿命设计不仅降低了用户全生命周期使用成本,也从源头减少了电池退役更换的频率和资源消耗。
二、节空间设计:以集成创新提升空间利用率
节空间设计重点强调电池包集成设计。在设计电池包时,优先选用克容量高、压实密度高的正负极材料,积极采用电芯到电池包技术。该技术将电芯直接作为结构件,通过粘接、卡扣等方式固定在电池包的纵横梁上,省去或简化传统模组结构,同时设计集成式液冷板,有效减少电池包的额外空间占用,提升整车的能量密度和空间利用率。节空间设计是轻量化设计与节能设计的有机延伸,在新能源汽车动力电池领域具有重要的应用价值。
三、易回收再生设计:构建全生命周期闭环
易回收再生设计是锂电池绿色设计的核心突破口。指南提出了三个层次的技术路径。第一,模块化与标准化结构设计。鼓励采用螺栓连接等可拆卸方式替代胶粘、激光焊接等不可逆连接工艺,将电池包拆分为电芯、热管理系统、电控系统等独立模块,并统一电池编码实现全生命周期追溯,大幅提升拆解与回收效率。第二,绿色材料选用与标识规范。优先推广磷酸铁锂电池路线,采用可降解粘结剂减少剧毒电解液成分的使用;在电池包外壳、电芯等关键部件上标注材料类型与回收工艺信息,并配备二维码数字护照,便于后续回收处理。第三,梯次利用与再生工艺应用。对剩余容量不低于百分之八十的退役电池,经无损检测后重组,可应用于储能、通信基站等场景;采用湿法冶金、真空蒸馏、室温快速再生等技术,提升锂、钴、镍及电解液的回收率。
四、政策背景与行业意义
该指南的出台,深刻回应了国内外绿色低碳发展的新形势新要求。产品全生命周期百分之八十的资源消耗和环境影响取决于设计阶段,绿色设计正是从源头实现碳达峰碳中和目标的关键举措。当前,欧盟可持续产品生态设计法规已将管控范围扩大至绝大多数产品,深入推行绿色设计是适应国际绿色贸易规则、提升我国锂电池产品国际竞争力的必然选择。我国累计已培育四百五十一家工业产品绿色设计示范企业,形成了近两百项绿色设计产品评价标准,从示范引领走向全面推广的条件已经成熟。该指南的发布,标志着我国工业产品绿色设计工作从重产品评价向重设计方案的重要转变。
指南针对锂电池行业细化的三大设计方向,从技术层面为行业提供了可复制、可推广的绿色设计实践路径,必将有力推动我国锂电池产业在技术创新、资源利用和低碳发展等方面迈上新台阶,为制造业绿色转型提供关键支撑。
关键词: 以绿色设计引领锂电产业高质量发展——解读《工业产品绿色设计指南(2026年版)》锂电池部分
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