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目前,动力电池回收基本通过报废拆解实现。动力电池报废拆解的流程是:放电、拆解电池系统、拆解电池模组、电池包处理和材料提纯,从而实现从废旧动力电池系统向可再次利用的高纯锂盐和高纯过渡金属的转变。锂电回收的核心环节在于电池包处理和材料提取,在这两个环节采用物理、化学或者生物的方法,将废旧动力电池中的金属元素提纯,生产可再次利用的动力电池所需的原材料。
动力电池的拆解回收目前主要集中在对正极材料的回收上,回收方法有干法回收、湿法回收和生物回收技术。 干法回收主要是指使用机械分选法和高温热解法直接实现各类电池材料或者有价金属的回收,但是确定也比较明显,容易造成二次污染而且能耗高,不符合国家节能减排的环保政策。 湿法冶金方法是对锂电池进行破碎分选一溶解浸出一分离回收的处理过程。这一方法的优势就是产品纯度高,化学反应选择多,对操作和设备要求低,但是缺点是反应速度慢,工艺复杂、成本偏高。
退役电池以磷酸铁锂电池为主,主要将梯次利用于储能市场。铁塔基站是退役电池的良好应用场景,在电量80%至40%的衰减过程中,退役电池依然可以在储能上实现800次以上的循环寿命。电动汽车的动力电池性能会随着充电次数的增加而衰减,当电池容量衰减至额定容量的80%以下时,动力电池就不适于应用在电动汽车上,这意味着其在电动汽车上的使用寿命终止。如果直接将电池淘汰,必将造成资源的严重浪费,同时也会导致环境污染。 针对退役的动力电池,有两种可行的处理方法。一种是直接作为工业废品,进行报废和拆解,提炼其中的原材料,实现原材料的循环利用。另一种方式则是考虑退役的动力电池,虽然已经不满足汽车的使用条件,但仍然拥有一定的余能,其寿命并未完全终止,可以用在其他领域作为电能的载体使用,从而充分发挥其剩余价值。
退役锂动力电池相对于传统铅酸动力电池具有以下优势: 1)梯次利用的锂动力电池自放电率低、循环次数多,退役的锂动力电池梯次利用后的理论上仍能够有6年的实际寿命,有400次以上的深度循环次数,较传统铅酸道理电池的5年使用寿命、100次左右的深度循环次数有大幅的提高。 2)耐高温能力强,锂动力电池可满足-5~45℃的使用环境,目前通信基站常用的铅酸动力电池温度上限仅为30℃。 3)放电特性好,可大电流放电。 4)自放电效率低,可减少动力电池长时间浮充损耗的电能。 5)占地小、重量轻、运输成本低,锂动力电池重量和体积为同容量铅酸动力电池的1/2~2/3。
纯电动汽车早使用的是铅酸电池,铅及其氧化物制成作为电极材料,溶液作为电解液,这是现在大部分电动自行车的动力源,低成本是其的优势。不过,因为铅酸电池的能量密度低,从而带来了体积大、容量小等问题,无法满足一台汽车对于自重的控制、驱动力的消耗,乃至每年超过1万公里行程的使用寿命,所以无法大规模用于量产车上,终被汽车厂商淘汰。