1、回收技术成熟度提升 梯次+再生为主要发展方向根据报废程度,动力电池回收可分为梯次利用和再生利用。梯次利用属于轻度报废,主要针对电池容量降低至 80%以下,无法应用于新能源汽车上,但电池本身没有报废,可以二次应用在储能设备和低速电动车中;再生利用属于重度报废,一般电池容量已损耗严重,无法继续使用,只能通过化学方式提炼电池中镍、钴、锂等贵金属达到再造目的。磷酸铁锂电池更适合梯次利用,三元电池适合直接回收。磷酸铁锂电池容量衰减程度小于三元电池,三元电池循环次数在 2500 次左右,电池容量衰减至 80%,而后容量随循环次数增多呈快速衰减趋势。而磷酸铁锂电池循环寿命在 3500 次以上,部分可达500
2、0 次,同时容量随循环次数增加衰减趋势较为缓慢。此外磷酸铁锂电池不含钴、锂、镍等金属,进行资源化价值较低。因此磷酸铁锂电池一般继续作为储能电池继续利用,三元电池由于可以提炼出镍、钴、锂等金属,更适合进行资源回收。梯次利用目前仍有技术困难,处在试点阶段。动力电池发展至今,不同厂商电池的一致性较低,动力电池与储能电池技术标准不同,部分退役电池可能达不到储能电池的使用要求,并且电池容量、电压、内阻等在梯级利用时,会在很少的循环次数下形成断崖式下跌,对后期使用维护造成极大困难,整体来看我国退役动力电池梯次利用仍处在试点阶段。相较于梯次利用,退役动力电池回收拆解在技术上相对成熟。三元动力电池回收技术路线主要分为物理修复再生和冶金法回收。物理修复再生,是指对失去活性锂元素的三元正极材料,直接添加锂元素并通过高温烧结进行修复再生。冶金法回收,主要有火法、湿法、生物浸出法三种方式。其中火法能耗高,会产生成分损失,且产生有毒有害气体;生物法利用微生物分解代谢,实现金属离子的选择性浸出与回收,但是生物法基本还停留在实验室研究层面,离大规模应用有一定距离;相比之下,湿法具有效率高、运行可靠、能耗低、不产生有毒有害气体等优点,因此应用更普遍。
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