+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Mea Hoolako Uku Uku
Profil technologie obnovy lithium-iontových baterií technologie zdrojů odpadních lithium-iontových baterií je složkami v odpadních lithium-iontových bateriích podle jejich příslušné fyziky, chemických vlastností, separace. Obecně je celý proces obnovy rozdělen do 4 částí: (1) Část předúpravy; (2) opravy materiálu elektrod; (3) vyluhování poměrového kovu; (4) chemické čištění. Během procesu obnovy, podle různých extrakčních procesů, lze technologii obnovy lithium-iontových baterií rozdělit do tří kategorií: (1) technologie suché regenerace; (2) technologie mokré regenerace; (3) Technologie biologického využití.
Suchá recyklace Důležitá je mechanická separace a vysokoteplotní tepelné řešení (nebo vysokoteplotní metalurgie). Suchý proces recyklace je krátký a cílenější recyklace není silná. Je to předběžná fáze dosažení regenerace separace kovů.
Je důležité odkázat na způsob získávání materiálu nebo poměr materiálu nebo výsadu materiálu, což je důležité, že baterie je drcena metodou fyzikálního třídění a vysokoteplotním tepelným roztokem nebo vysokoteplotním dělením, aby se odstranila organická hmota pro další recyklaci Element. Technologie mokré recyklace je složitější, ale míra obnovy každého drahého kovu je vysoká a v současné době je důležité nakládat s odpadní niklovou baterií a lithium-iontovou baterií. Techniky mokré regenerace jsou metastázy a přenos kovových iontů z elektrodových materiálů do vyluhovacího média a poté iontovou výměnou, precipitací, adsorpcí atd.
Extrakce v roztoku. Technologie biologické obnovy má nízkou cenu, malé znečištění, je opakovaně použitelná a je ideálním směrem budoucí technologie obnovy lithium-iontových baterií. Techniky biologické obnovy jsou důležité pro použití mikrobiálního vyluhování, přeměny užitečných složek systému na rozpustné sloučeniny a selektivního rozpouštění, aby se získal roztok obsahující účinný kov, realizace cílové složky a složek nečistot a nakonec regenerace kovu lithia.
V současné době se teprve rozběhl výzkum technologie biologického získávání a následně se postupně řeší kultivace vysoce účinných kmenů, periodické problémy a kontrolní problémy související s podmínkami vyluhování. Z pořadí procesu obnovy, první krok: proces předúpravy, jeho účelem je zpočátku oddělit cenovou část staré lithium-iontové baterie, účinně selektivně selektivně obohacovat materiál elektrody atd., aby se usnadnila následná recyklace Proces probíhá dobře.
Proces předúpravy obecně kombinuje drcení, mletí, prosévání a fyzikální separaci. Mezi důležité metody předběžné úpravy patří: (1) předběžné nabití; (2) mechanické oddělení; (3) tepelné zpracování; (4) alkalický roztok; (5) rozpuštění v rozpouštědle; (6) ruční demontáž atd. Krok 2: Oddělení materiálu.
Fáze předúpravy je obohacena, aby se získal směsný elektrodový materiál kladné elektrody a záporné elektrody, aby se oddělilo společné znovuzískání Co, Li atd., selektivně se extrahoval směsný elektrodový materiál. Proces separace materiálu lze také rozdělit na klasifikační technologii suchého, mokrého a biologického: (1) loužení anorganických kyselin; (2) biometrické vyluhování; (3) Mechanické chemické loužení.
Krok 3: Chemické čištění. Jeho cílem je oddělit a vyčistit různé kovy s vysokou přidanou hodnotou v roztoku získaném louhováním. Vyluhovací roztok obsahuje více prvků, jako je Ni, Co, Mn, Fe, Li, Al a Cu, přičemž Ni, Co, Mn, Li je důležitým regenerovaným kovovým prvkem.
Po úpravě pH je vybrán výběr Al a Fe a prvky jako Ni, Co, Mn a Li ve výluhu jsou dále zpracovávány. Běžně používané recyklační metody zahrnují chemické srážení, analýzu solí, metodu iontové výměny, extrakční metodu a metodu elektrolytického nanášení. Technické cesty a trendy ve výkonných lithium-iontových bateriích doma i v zahraničí: Mokrý proces a vysokoteplotní pyrolýza jsou hlavními srovnávacími zahraničními mainstreamovými společnostmi pro obnovu baterií lze nalézt proces recyklace, v současnosti je hlavní proud procesu obnovy lithium-iontových baterií mokrý Proces a fráze o vysokých teplotách jsou hlavní a velká část byla investována do fáze průmyslové výroby.
Ekonomika obnovy lithia, model výroby baterií, který se sám rozebere nebo demontuje třetí stranou, je současným hlavním proudem od roku 2015, s propuknutím nového energetického automobilového průmyslu a směrem vývoje materiálů pro baterie (směrem k ternárním materiálům s vysokým obsahem niklu), cena kobaltu, niklu a uhličitanu lithného / hydroxidu lithného se zvýší o určitou amplitudu. To umožňuje obnovit hospodárnost staré vyhozené lithium-iontové baterie. Průměrný počet najetých kilometrů osobního automobilu v mé zemi je přibližně 16 000 kilometrů.
V podmínkách používání soukromých vozů se životnost čistě elektrických / plug-in vozů pohybuje kolem 4 až 6 let; související autobus, půjčovna aut atd. Různé typy dynamických kovů lithium-iontových baterií se liší. Podle autoritativních institucí se o budoucích motivačních lithium-iontových bateriích mé země předpovídá podíl různých typů elektrických vozidel a cyklické lithiové kapacity.
Odhaduje se, že do roku 2018 dosáhne nová vyřazená výkonová lithium-iontová baterie v mé zemi 11,8 GWH a kov odpovídající recyklovatelnému je: nikl 1,8 milionu tun, kobalt, 2003 400 tun manganu, 03 400 tun; odhadem do roku 2023 V tomto roce dosáhne nově vyřazená výkonová lithium-iontová baterie 101 GWH a kov odpovídající recyklovatelnému je: nikl 119 000 tun, kobalt, 230 000 tun, mangan, 20 000 tun lithia.
Očekává se, že autoritativní instituce bude mít jiný stupeň poklesu cen ostatních kovů kromě kobaltu. Podle toho v roce 2018 dosáhne velikost trhu recyklovatelného kovu 1,4 miliardy juanů.
kobalt 870 milionů juanů, 26 miliard juanů; do roku 2023 může tržní hodnota recyklovatelného kovu dosáhnout niklu 8,4 miliardy juanů, kobaltu 7,3 miliardy juanů, manganu a manganu 850 milionů juanů, 16.
6 miliard juanů lithia 14,6 miliard juanů. Zavedením ekonomického hodnotícího modelu pro příjem z nákladů na výkonové lithium-iontové baterie může být příjem z výstupu regeneračního materiálu proveden pomocí následujícího matematického modelu: BPRO udává zisk z obnovy odpadní energetické lithium-iontové baterie; CTOTAL představuje využití odpadní energie lithium-iontových baterií Celkový příjem z regenerovaných; CDepReciation představuje náklady na odpis odpadního dynamického lithium-iontového bateriového zařízení; CUSE udává náklady na využití procesu obnovy odpadních dynamických lithium-iontových baterií; CTAX znamená zdanění odpadní energie společnosti recyklující lithium-iontové baterie.
Je důležité, aby náklady na využití odpadních dynamických lithium-iontových baterií a opětovného zdroje obsahovaly následující (1) náklady na suroviny; (2) náklady na pomocný materiál; (3) náklady na energii paliva; (4) náklady na údržbu zařízení; (5) Náklady na manipulaci s prostředím; (6) mzdové náklady. Ze tří aspektů hrubé ziskové marže, proveditelnosti a udržitelnosti se autoritativní instituce domnívají, že model výrobců baterií přímo recykluje vytváření režimu s uzavřenou smyčkou a profesionální demontážní mechanismus třetích stran pro nákup odpadních baterií výrobcům baterií je současným hlavním proudem modelu obnovy lithiové elektrické energie a s lepší hospodárností v případě obnovy lithiových elektrických kompozitů. Předpokládejme: (1) Aktuální cena kovu (215 000 juanů / tunu, nikl 777 milionů juanů / tunu, mangan 1 milion / tunu, lithium 700 000 juanů / tunu, hliník 126 000 juanů / tunu, železo 0.
2 miliony / tuny) a neuvažujte o výhodách jiného využití; (2) Zvažte použití různých typů lithium-iontových baterií (70% fosforečnan lithný, 7% manganistan lithný, 3 juanů 23%) komplexní obnova lithium-iontových baterií; 3) S výjimkou ostatních nákladů mimo suroviny: Odborné instituce třetích stran získávají odpadní lithium-iontové baterie z malých dílen a rozkládají hrubé ziskové rozpětí, dosahující 60 %; následuje forma recyklace a zpracování průmyslových aliancí, hrubá zisková marže 45 %. Těmito dvěma způsoby však první (třetí strana: nákup malé dílny) má problémy s bezpečností a životním prostředím a současná malá dílna nerozpoznala obrovskou hodnotu průmyslu obnovy lithiové elektřiny, pořizovací cena je nízká, takže tento přístup nemá kontinuální; to druhé (industriální aliance) je v současnosti méně pravděpodobné kvůli jednotě příslušných řídících předpisů a právního prostředí, ale budoucnost bude jedním z trendů. Další tři způsoby jsou proveditelné a udržitelné, ale modelové hrubé ziskové rozpětí výrobců baterií přímo recyklovalo a nakupovalo odpadní baterie výrobcům, takže autoritativní instituce věří, že tyto dva režimy budou představovat současný hlavní proud recyklačního režimu.
Hodnota obnovy materiálu ternární baterie je vyšší než u jiných výkonových lithium-iontových baterií, jako je obnova trojrozměrné lithium-iontové baterie, výrobce baterie recykloval model a model demontáže třetí strany, aby výrobce baterií použil použité baterie Hodnota investice do kvality (2016) Hrubá zisková marže dosáhla 55 % a 48 % v tomto pořadí, a energetická produkce bude postupně dosahovat v příštích pěti letech standardní recyklace lithia a výroby elektřiny v celém odvětví výroby elektrické energie. Díky svému efektu z rozsahu bude mít vysokou hrubou ziskovou marži. Kromě toho má původní výrobce recyklovaný režim a model demontáže třetí strany pro výrobu odpadních baterií stále silnou ekonomiku.