當前,動力鋰電池需求爆發(fā)導致上游金屬原材料價格大幅上漲,包括鎳、鈷、錳、鋰等,我國僅能實現(xiàn)鎳和錳的供需平衡,鈷和鋰的資源儲量均面臨自有產(chǎn)能難以滿足國內(nèi)新能源電池需求激增的情況。通過廢舊鋰電池回收,退役電池正極材料中的有價金屬可再次用于電池的制造,滿足未來對于新能源電池的部分裝機需求。有利于減輕我國對金屬原材料的進口依賴,中和原材料成本上漲帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力;緩解當前礦產(chǎn)資源緊缺的問題,對降低電池生產(chǎn)成本、推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面具有重要意義。
鋰電池回收行業(yè),是一個周期成長性行業(yè),既有因為回收材料價格波動所帶來的周期性,又有新能源取代燃油車動力電池報廢量不斷攀升所帶來的成長性。未來,鋰電、儲能企業(yè)將成為梯次利用、材料再利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),材料企業(yè)將成為動力電池材料回收、體量的關(guān)鍵。
新能源電池全生命周期為“動力電池回收—鎳鈷鋰電池原料再造—電池材料再造—動力電池再造”。從整個動力鋰電池回收全產(chǎn)業(yè)鏈來看,動力鋰電池回收可分為梯次利用和報廢回收。所謂梯次利用,簡單來說是對電池輕度報廢基礎上的重復再利用。
目前,市場上主流的廢舊電池分為兩類:三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。三元鋰電池一般用于回收利用,從廢舊電池中提取有價值的金屬材料。產(chǎn)成品包括硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰等。
對于無法回收或再利用的廢舊鋰電池,進行安全的處置。多國家和地區(qū)已經(jīng)制定了相關(guān)政策和法規(guī),鼓勵和規(guī)范廢舊鋰電池的回收利用。廢舊鋰電池回收渠道的建設是項目的關(guān)鍵,這讓廢舊鋰電池回收利用技術(shù)也在不斷改進和創(chuàng)新。智能回收設備和成套技術(shù)的應用,提高了回收效率和質(zhì)量,降低了人工成本和環(huán)境風險,以確保其不會對環(huán)境和人類健康造成危害。
越來越多的個人和企業(yè)參與到廢舊鋰電池回收利用項目中,積極推動可持續(xù)發(fā)展。盡管廢舊鋰電池回收利用項目取得了一些進展,但仍面臨一些挑戰(zhàn),如技術(shù)成本、回收渠道建設和法規(guī)執(zhí)行等問題。因此,需要、企業(yè)和公眾共同努力,加強合作,推動廢舊鋰電池回收利用項目的發(fā)展。
廢舊動力鋰電池回收處理拆解技術(shù): 把帶電鋰電池(可包含退役動力鋰電池,磷酸鐵鋰電池,三元鋰電池等其他。因處理產(chǎn)品原料不一樣,技術(shù)裝備生產(chǎn)線會有稍許差別)進貧氧破碎系統(tǒng),把破碎后的帶電鋰電池物料(有惰性氣體保護)直接進無氧裂解系統(tǒng);帶電鋰電池加熱在裂解系統(tǒng)內(nèi)放電發(fā)熱使帶電的電能二次利用,同時對電解質(zhì)、塑膜、塑膠和粘合劑等有機物進行自身裂解,裂解產(chǎn)生的可燃氣凈化后對裂解系統(tǒng)供熱;裂解后的物料經(jīng)過冷卻,由磁選風選后把鐵、鎳、鋁塊、銅塊、不銹鋼分選出,再把分選出裂解極片經(jīng)摩擦脫粉篩選分級,把極粉和金屬顆粒分離,金屬顆粒再經(jīng)過分級比重分選進行銅鋁分離;產(chǎn)生的各種廢氣、裂解可燃氣及抽真空經(jīng)綜合燃燒系統(tǒng)燃燒供熱,燃燒尾氣經(jīng)過冷卻噴淋,水汽分離和吸附進行達標排放。
目前,我國廢棄鋰電池的智能化回收技術(shù)及配套裝備已成為我國廢棄鋰電池資源化利用的關(guān)鍵。關(guān)于廢舊鋰電池回收利用項目目前還是比較受歡迎的,由于現(xiàn)代社會對電子產(chǎn)品的需求不斷增長,導致廢舊鋰電池動力電池的數(shù)量也大幅增加。廢舊動力鋰電池中含有有害物質(zhì)和有價值可回收利用的金屬,如果不進行合理的回收利用,將對環(huán)境造成污染,并且會浪費寶貴的資源,那動力電池回收技術(shù)到底披了一層怎么樣的面紗,在這里就揭開它!
廢舊鋰電池的處理通常有兩類處理方法,一類是集中回收拆解,另一類對這些廢舊電池進行梯次利用。 鋰電池回收處理技術(shù)是一個復雜的過程,涉及多個環(huán)節(jié)和多種技術(shù),旨在有效回收和分類處理廢舊鋰電池,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,同時降低環(huán)境污染。這些技術(shù)包括但不限于: 物理法:通過破碎、篩選等物理方法分離電池中的不同材料,如磁選、比重分選等,這種方法對環(huán)境友好,能夠處理多種鋰電池,且不產(chǎn)生有害物質(zhì)及污染物。 化學法:包括濕法處理和干法冶金。濕法處理主要用于回收鋰,而干法冶金則涉及高溫焙燒結(jié)合粉碎、篩選等方式回收鎳、鈷等金屬。這種方法雖然能耗較高,但能夠回收多種金屬。 熔煉分離技術(shù):通過溫度和化學反應實現(xiàn)材料分離,提取金屬和無機物質(zhì)。 催化分離技術(shù):利用化學反應在催化劑的作用下實現(xiàn)材料分離,提取電解介質(zhì)等物料。 電解分離技術(shù):利用特定的電流條件下,鋰電池中的電解介質(zhì)經(jīng)電解實現(xiàn)分離,可用于二次利用。 拆解回收技術(shù):將老舊鋰電池拆開,在確保安全的情況下,分離內(nèi)部電路元件,提取金屬、塑料、陶瓷和其他材料。 這些技術(shù)的有效應用可以幫助大限度地回收廢棄鋰電池,減少對資源的消耗以及對環(huán)境的污染。同時,全球多家企業(yè)如日本的住友金屬、日礦金屬、豐田,比利時的優(yōu)美科,德國的默克,韓國的地質(zhì)資源研究院以及中國的企業(yè)等,都在投身于鋰電池回收利用的研究,推動這一領(lǐng)域的進步。
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