
固态电池的“终局之战”已打响
目前固态电池主要有三大技术路线——聚合物、氧化物和硫化物。其中,硫化物因其极高的离子电导率(如LGPS、LSP-SC等材料室温下已媲美传统液态电解质),被公认为性能潜力最大的方向,中日韩头部电池企业均选择了硫化物路线。
业内普遍认为,2026年是中试生产线设备需求快速增长的关键期——这是工艺验证、设备调试与工程定型的重要阶段。
然而,硫化物路线的产业化面临一个严峻挑战:硫化氢(H₂S) 。
普沃思除硫工艺:直击量产核心短板
转轮吸附法——连续运行、深度净化 (量产最优解)


技术原理:采用专用除硫转轮(如普沃思自主研发的H₂S吸附转轮),通过转轮连续旋转实现“吸附—再生—再吸附”的循环过程,无需停机即可持续处理硫化氢气体。
优点:
没有危废
无需更换,使用寿命长
可以不停机连续运行,可以和除湿系统联合
可以适配高风速
再生间歇式运行,增加逻辑控制
缺点:
脱附温度高
排风需要混合新风稀释

普沃思实测数据:经转轮吸附处理后,硫化氢浓度可从5 ppm 降至 0~0.2 ppm,完全符合安全标准。
结论:最适合中试线及规模化生产的连续运行场景,长期综合性价比最优。
除硫+除湿+除尘三管齐下:从源头到车间全覆盖

H₂S控制需从两个维度协同:
第一关:工艺单元源头治理(除尘除硫)
H₂S主要产生于工艺单元,浓度受原材料、工艺条件及露点影响显著——露点越低,H₂S释放越少(反之可飙升至5~10 ppm)。这些工艺单元本身需要除尘,因此先除尘、再除硫的一体化设计是最优解。

第二关:车间环境扩散控制(流场疏导+循环净化)
工艺单元无法实现绝对密闭,H₂S难免扩散至更大车间空间(浓度约1~3 ppm)。由于H₂S气味扩散极快,必须从扩散源进行流场疏导,通过定向气流引导,将逸散气体集中引入回风系统入口,最大限度减少车间污染。配合除湿除硫系统的循环处理及新风稀释,车间内H₂S浓度可稳定控制在安全阈值内。


系统运行逻辑的差异化设计
除硫转轮与除湿转轮机理不同——前者为物理吸附,后者为物理化学吸附催化,再生温度、加热方式与控制逻辑均有差异。再生热源可采用高效加热方式,控制逻辑根据H₂S浓度实现间歇式运行,进一步优化能耗。
普沃思三大一体化机型:全覆盖小试/中试/GWh量产
普沃思将除硫转轮与除湿系统深度耦合,依托不同再生温度,打造三档机型,按需匹配不同产能与节能需求:
单转轮系统:再生温度160-180℃,再生风量为处理风量1/3;结构小巧、适配超大风量产线,对接机组便捷,能耗偏高。

双转轮系统(量产主力):再生温度120-140℃,再生风量仅为处理风量1/10;能耗大幅降低,性价比最优,适配绝大多数大风量量产车间。

多级转轮超低能耗系统:再生温度70-90℃,可对接工厂低品位余热;极致节能,适配头部企业超大型量产基地。

高能效能源方式
基于硫化氢特殊性,除硫转轮需高温再生,适配高能效的能源方式。普沃思采用高温热泵方案,制热COP达2.0~3.0,较电加热显著节能;同时通过多级除湿除硫系统将再生温度降至70~80℃,实现超级节能。

选对除硫方案,跨越固态电池量产的最后一道坎
2026年,固态电池中试线建设正处于关键窗口期。从源头抑制到过程净化,从活性炭到转轮吸附,技术在不断演进。对于正在规划或已投产的中试线而言,选择一种能够支持连续运行、长期成本可控、且不产生二次污染的方案,将是决定产线能否顺利迈向GWh级量产的关键决策之一。
普沃思致力于电池领域空气处理除湿干燥、除硫、节能、气体处理、气体纯化的研究与开发,提供核心零部件及解决方案,为固态电池行业创造价值。



