鉅大LARGE | 點擊量:2456次 | 2021年12月07日
廢棄動力鋰離子電池具有顯著的資源性,其中鈷和鋰潛在價值最高
組成鋰離子電池的正極、負極、隔膜、電解質(zhì)等材料中含有大量的有價金屬。不同動力鋰離子電池正極材料中所含的有價金屬成分不同,其中潛在價值最高的金屬包括鈷、鋰、鎳等。例如,三元電池中鋰的平均含量為1.9%、鎳12.1%、鈷2.3%;此外,銅部分、鋁部分等占比也達到了13.3%和12.7%,假如能得到合理回收利用,將成為創(chuàng)造收入和降低成本的一個重要來源。
鈷是一種銀灰色有光澤的金屬,有延展性和鐵磁性。因具有很好的耐高溫、耐腐蝕、磁性性能,鈷被廣泛用于航天、機械制造、電氣電子、化學、陶瓷等工業(yè)領(lǐng)域,是制造高溫合金、硬質(zhì)合金、陶瓷顏料、催化劑、電池的重要原料之一。
鈷資源多伴生于銅鈷礦、鎳鈷礦、砷鈷礦和黃鐵礦礦床中,獨立鈷礦物極少,陸地資源儲量較少,海底錳結(jié)核是鈷重要的遠景資源。再生鈷的回收也是鈷資源的重要來源之一。據(jù)USGS數(shù)據(jù),2015年全球產(chǎn)出鈷礦12.38萬金屬噸,剛果(金)產(chǎn)出鈷礦6.3萬噸,占比超過50%,我國僅產(chǎn)出鈷金屬7700噸,占比6.2%。
鈷礦擴產(chǎn)項目包括:2016年剛果(金)的EtoileLeachSX-EWplant、澳大利亞的NovaNickel、美國的ldahoCobalt和NorthMet,phase1等,合計新增產(chǎn)量7235噸;2017年新增項目較少,僅加拿大NICO和贊比亞Cobaltconverterslag等,合計新增產(chǎn)量2215噸;2018年澳大利亞GladstoneNickel和剛果(金)ProjectMinier的新礦山投產(chǎn),合計新增產(chǎn)量9600噸。
鈷礦減產(chǎn)項目包括:嘉能可的Katanga和Mopani項目、巴西的VotorantimMetais礦山,預計減產(chǎn)金屬量5200噸。未來隨著銅鎳價的繼續(xù)低迷,不排除其它大型礦企也會加入減產(chǎn)的陣營。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
由于2016年上半年動力鋰離子電池市場的快速發(fā)展所帶動的有關(guān)鈷的需求提振以及各大礦山減產(chǎn)的預期,鈷價在2016年年中出現(xiàn)了拐點,預計未來兩年內(nèi)仍將維持供給緊平衡的態(tài)勢。從全球市場來看,鈷的需求42%集中在鋰離子電池領(lǐng)域,其次是高溫合金(16%)和硬質(zhì)合金(10%);從我國市場來看,電池材料占比高達69%。隨著新能源車下游需求逐步明確,國內(nèi)動力鋰離子電池廠商2016年-2017年紛紛擴大產(chǎn)量,有關(guān)鈷的需求將進一步提升。因此從廢舊電池中回收再利用鈷也越來越具有經(jīng)濟性。
鋰元素作為廣泛用于動力鋰離子電池中的元素,其用途非常廣泛,且目前市場上碳酸鋰的價格不斷走高,需求端尤其是新能源汽車驅(qū)動的需求擴大以及供給端產(chǎn)量釋放的難度共同用途于碳酸鋰的價格,促使越來越多的公司開始關(guān)注鋰離子電池回收的經(jīng)濟效益。
鋰資源在自然界中廣泛分布,然而鋰資源的提取工藝行業(yè)壁壘較高,因此供需格局較為穩(wěn)定,近年來的供應(yīng)端變動重要有:銀河資源復產(chǎn)(MtCattlin礦山);SQM成立合營公司開發(fā)4萬噸的阿根廷鹽湖Cauchari-Olaroz項目;ALB與智利本土公司加強合作,2020年有望在智利形成3座鋰鹽廠、合計7萬噸LCE生產(chǎn)規(guī)模。
2015年,鋰離子電池占全部鋰需求的50%以上;根據(jù)SQM的預測,2016年到2025年鋰需求的復合增速將達到8%-12%,其中動力鋰電的鋰需求復合增速將達到18%-24%,根據(jù)該預測,2025年全球鋰需求將達到49萬噸(折LCE)。
TeslaModel3的揭幕同時帶來了有關(guān)高端氫氧化鋰需求的新增。Tesla設(shè)置的目標是在2020年達成整車制造50萬輛/年、超級電池廠35Gwh/年的既定產(chǎn)量建設(shè)目標,假設(shè)能夠達成目標的80%、碳酸鋰單耗為0.6噸/kwh,則對應(yīng)鋰需求1.68萬噸(折LCE)。該現(xiàn)象級事件同時也會對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到推動用途。
從三元材料銷量來看,全球市場三元材料銷量呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢,由2009年的1.2萬噸快速上升至2015年的超過9萬噸,年均復合增速達到40%。根據(jù)對未來三元材料公司發(fā)展趨勢的分析,未來國內(nèi)三元材料龍頭公司產(chǎn)量占比仍維持在較高水平,預計未來前十大公司的產(chǎn)量占比將維持在80%以上。
從三元材料的產(chǎn)量來看,預計2016年動力三元材料產(chǎn)量將超過7.1萬噸/年,2016~2018年的年復合上升率將達到56%。
碳酸鋰作為鹽湖和鋰礦提取的直接產(chǎn)品,是其他鋰產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料,氫氧化鋰目前則重要用于NCA三元材料和高鎳NCM三元材料的生產(chǎn),需求都隨著三元材料需求的上升而上升。
由于氫氧化鋰穩(wěn)定性高,反應(yīng)過程中不出現(xiàn)一氧化碳干擾物,有助于增大材料的振實密度,相比于碳酸鋰更適合作為三元正極材料合成的基礎(chǔ)鋰鹽。
氫氧化鋰為富鋰錳基正極材料的合成必須基礎(chǔ)原料。富鋰錳基正極材料xLi2MnO3?(1-x)LiMO2具有高比容量(200~300mAh/g),能很好地滿足鋰離子電池在小型電子產(chǎn)品和電動汽車等領(lǐng)域的使用要求,是最具潛力的下一代動力鋰離子電池正極材料。
我國碳酸鋰重要從鋰輝石中提取,采用硫酸法、石灰石焙燒法等,成本較高約為2.2-3.2萬元每噸。少數(shù)碳酸鋰來自鹽湖鹵水提取,針對我國鹽湖鎂鋰比較高,鹵水品位差的現(xiàn)狀,采用煅燒法和溶劑萃取法,成本較從礦石中提取低,但依然高于國外鹽湖提鋰成本,且受制于惡劣生產(chǎn)條件產(chǎn)量十分有限。
國外比如Albermarle公司和SQM在美國銀峰鹽湖和智利阿塔卡瑪鹽湖,重要采用蒸發(fā)沉淀法提取碳酸鋰。這種方法成本最低,在1.2-1.9萬元每噸,是目前碳酸鋰生產(chǎn)的主流方法。
金屬進行回收再利用的節(jié)能率在70%~90%之間,假如使用電池回收原材料生產(chǎn)電池,在節(jié)能減排方面具有絕對優(yōu)勢??紤]鋰離子電池回收的經(jīng)濟性問題,要站在電池的全生命周期考慮。電池原材料以有色金屬為主,我國有色金屬工業(yè)的能源消耗水平與國際先進水平存在明顯的差距,能源消耗重要集中在礦山、冶煉和加工三大領(lǐng)域。但有色金屬回收過程的能源消耗遠小于原生金屬。
廢棄動力鋰離子電池威脅環(huán)境和人類健康,影響社會可持續(xù)發(fā)展
廢舊動力鋰離子電池對環(huán)境和人類健康的潛在威脅?,F(xiàn)有的廢舊電池處理方式重要有固化深埋、存放于廢礦井和資源化回收,但目前我國電池資源化回收的能力有限,大部分廢舊電池沒有得到有效的處置,將會給自然環(huán)境和人類健康帶來潛在的威脅。
雖然動力鋰離子電池中不包含汞、鎘、鉛等毒害性較大的重金屬元素,但也會帶來環(huán)境污染。例如其電極材料一旦進入到環(huán)境中,電池正極的金屬離子、負極的碳粉塵、電解質(zhì)中的強堿和重金屬離子,可能造成重環(huán)境污染等,包括提升土壤的PH值,處理不當則可能出現(xiàn)有毒氣體。
此外,動力鋰離子電池中含有的金屬和電解液會危害人體健康,例如鈷元素可能會引起人們腸道紊亂、耳聾、心肌缺血等癥狀。
動力鋰離子電池回收問題影響到了社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。電動汽車有應(yīng)對環(huán)境污染和能源短缺的優(yōu)勢,假如動力鋰離子電池在其報廢之后不能得到有效回收,會造成環(huán)境污染和資源浪費,有違發(fā)展電動汽車的初衷。對公司來說,動力鋰離子電池的回收蘊藏著巨大的商機,經(jīng)過回收處理,可以為電池生產(chǎn)商節(jié)約原材料成本。此外,動力鋰離子電池回收還關(guān)系到政府建設(shè)低碳經(jīng)濟和環(huán)境友好型社會。