Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

EV Battery Design Trade-offs: Energy Efficiency, Echelonization, and Circular Economy
Rok: 2025
Druh publikace: článek ve sborníku
Název zdroje: 2025 IEEE ZOOMING INNOVATION IN CONSUMER TECHNOLOGIES CONFERENCE, ZINC
Název nakladatele: IEEE
Místo vydání: NEW YORK
Strana od-do: 171-176
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Kompromisy v konstrukci baterií pro elektromobily: energetická účinnost, echelonizace a cirkulární ekonomika Rychlý rozvoj technologie baterií, poháněný elektrifikací mobility a systémů ukládání energie, vyžaduje strategický přístup k návrhu, výrobě a řízení životního cyklu. Tato studie hodnotí kompromisy mezi různými formáty bateriových článků – válcovými, prizmatickými, kapsovými a plošnými – z pohledu cirkulární ekonomiky s důrazem na energetickou účinnost, echelonizaci a udržitelnost. Analyzujeme, jak volby designu baterií ovlivňují recyklovatelnost, provozuschopnost a aplikace v druhém životě, s ohledem na důsledky integrovaných versus modulárních architektur. Zvláštní pozornost je věnována snahám o standardizaci, které zlepšují sledovatelnost a optimalizují reverzní logistiku, což usnadňuje regeneraci a opětovné využití komponent baterií. Naše zjištění zdůrazňují potenciál modulárních a vyměnitelných bateriových řešení, jako je baterie jako služba (BaaS), ke zlepšení udržitelnosti životního cyklu a zároveň k řešení ekonomických a environmentálních výzev. Studie zdůrazňuje nutnost vyvažování technické efektivity s principy cirkulární ekonomiky pro podporu udržitelnějšího a odolnějšího dodavatelského řetězce baterií. Elektromobil; Elektrické vozidlo (BEV); Standardizace baterií; Bateriový článek; Cirkulární ekonomika; Echelonizace; Baterie jako služba (BaaS); Reverzní logistika; Vyměnitelná baterie; Integrovaná baterie
eng EV Battery Design Trade-offs: Energy Efficiency, Echelonization, and Circular Economy The rapid expansion of battery technology, driven by the electrification of mobility and energy storage systems, necessitates a strategic approach to design, manufacturing, and lifecycle management. This study evaluates the trade-offs between different battery cell formats-cylindrical, prismatic, pouch, and sheet-through the lens of the circular economy, emphasizing energy efficiency, echelonization, and sustainability. We analyse how battery design choices impact recyclability, serviceability, and second-life applications, considering the implications of integrated versus modular architectures. Special attention is given to standardization efforts that enhance traceability and optimize reverse logistics, facilitating the recovery and repurposing of battery components. Our findings highlight the potential of modular and swappable battery solutions, such as Battery-as-a-Service (BaaS), to improve lifecycle sustainability while addressing economic and environmental challenges. The study underscores the necessity of balancing technical efficiency with circular economy principles to support a more sustainable and resilient battery supply chain. EV; BEV; Battery Standardization; Battery Cell; Circular Economy; Echelonization; Battery-as-a-Service (BaaS); Reverse Logistics; Swappable Battery; Integrated Battery