在目前的工業回收體系,回收技術各有優缺點,濕法回收仍舊是相對成熟、值得推廣的技術,要繼續深入研究回收機理,加快動力鋰電池產業鏈的升級與革新,并及時更新相關回收工藝和裝備。在我國動力電池回收利用政策不斷完善下,應構建綜合利用體系,健全市場回收體系,將梯級利用與拆解回收有效融合發展,促進廢舊鋰電池企業與其他能源企業共生共贏、協調發展。
從各種含鋰電池的廢料中盡管可以提取得到單個鋰電池粗品,但其純度一般都不能滿足現代工業的需要。因此鋰電池的精煉在整個鋰電池的生產過程中是非常必要的。所謂鋰電池的精煉指的是將富含單個或幾個鋰電池共存的粗金屬、鋰電池精礦、含鋰電池的溶液等進一步處理,以獲得符合各種不同要求和純度的單一鋰電池的過程。它包括分離和提純兩個工序。金銀的精煉方法與鉑族金屬的精煉方法差異較大,前者以傳統的電解法為主,后者以化學法為主(包括鉑族金屬原料的預處理、鉑族金屬的相互分離和單個粗鉑族金屬的提純)。
應用場景(補充擴展)
消費電子:智能手表、藍牙耳機、便攜式充電寶等。
新能源交通:電動叉車、低速代步車、混合動力汽車。
儲能領域:家庭儲能系統、基站備用電源、光伏儲能配套。
特種設備:醫療急救設備、軍用通信設備、航空航天儀器。
工藝選擇決定加工成本差異
濕法回收:需使用化學試劑溶解金屬,加工成本較高。例如,磷酸鐵鋰電池濕法回收單噸加工費約 1.13 萬元,三元電池達 1.44 萬元。
干法回收:高溫處理工藝簡單,但能耗高且污染大。磷酸鐵鋰電池干法加工費約 0.59 萬元 / 噸,三元電池為 0.6 萬元 / 噸。
生物法:雖環保但技術不成熟,成本遠超工業應用水平。
