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【原創(chuàng)】廢舊磷酸鐵鋰動(dòng)力電池回收利用概述


來源:中國粉體網(wǎng)   長安

[導(dǎo)讀]  預(yù)計(jì)2021年到2030年中國乘用車和商用車退役動(dòng)力電池總量近700多萬噸,對應(yīng)廢舊磷酸鐵鋰電池將超過200萬噸,龐大退役量讓廢舊磷酸鐵鋰電池及材料的回收再利用面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

中國粉體網(wǎng)訊  動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的核心部件,一般認(rèn)為其容量保持率在80%以下時(shí)不再滿足車用要求,因此退役動(dòng)力電池回收問題浮出水面。


在之前,企業(yè)對于動(dòng)力電池的回收主要為LCO、NCM/NCA,而對LiFePO4的回收無過多熱情,究其原因,在于現(xiàn)有的回收策略及方法的成本高,而LiFePO4電池的價(jià)值較低。但從2021年5月開始,LiFePO4電池出貨量增速反超三元鋰電池,扭轉(zhuǎn)了2018年以來LiFePO4電池產(chǎn)量連年不及三元鋰電池的趨勢。同時(shí),未來在儲(chǔ)能、5G基站、新能源汽車以及可再生能源并網(wǎng)等方面,LiFePO4電池有著廣大的市場空間,有望在未來長時(shí)間占據(jù)市場主導(dǎo)地位。LiFePO4的王者歸來,加上“左磷右鋰”價(jià)格的暴漲,帶來的直接變化就是,人們開始關(guān)注到LiFePO4電池的回收。


2021年-2022年磷礦石、碳酸鋰價(jià)格趨勢圖(來源:公開資料整理)


鋰離子電池的平均使用年限為5~8年,由于LiFePO4電池應(yīng)用的較早,將更早面臨報(bào)廢等問題,2020年開始迎來LiFePO4電池退役的爆發(fā)期。預(yù)計(jì)2021年到2030年中國乘用車和商用車退役動(dòng)力電池總量近700多萬噸,對應(yīng)廢舊LiFePO4電池將超過200萬噸,龐大退役量讓廢舊LiFePO4電池及材料的回收再利用面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。


預(yù)處理


LiFePO4動(dòng)力電池的拆解回收是指將電池拆解,提取或利用有價(jià)金屬的過程。由于廢舊電池的組成成分很多,回收第一步需要進(jìn)行預(yù)處理步驟,將正極活性物質(zhì)與電池外殼、隔膜、集流體、電解質(zhì)、含碳添加劑和連接元件分離。預(yù)處理需要拆解外殼,分離出不同的有價(jià)值的組分。利用外電阻或?qū)U舊電池浸沒在鹽溶液中進(jìn)行放電處理,預(yù)防觸電、起火、爆炸和一些潛在的化學(xué)危害。然后運(yùn)用機(jī)械直接將電池進(jìn)行破碎。破碎后的組分則根據(jù)密度、粒度、磁性和疏水性等不同性質(zhì)通過比重分選,將電池外殼、隔膜、塑料、鋁箔、正極和負(fù)極進(jìn)行初步分離,然后分別回收。


正極材料回收


目前廢舊磷酸鐵鋰電池回收的研究主要集中在正極材料上。放電完全的鋰離子電池中鋰元素主要存在于電池的正極,同時(shí)在電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的正極廢料也有重要的回收價(jià)值。目前對正極活性物質(zhì)的回收的主流工藝為濕法工藝,以回收最有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的Li元素為主,并可同時(shí)回收Fe、Al等金屬,典型的工藝流程如下圖所示。


典型的濕法回收磷酸鐵鋰正極材料流程(來源:陳永珍等,《廢舊磷酸鐵鋰電池回收技術(shù)研究進(jìn)展》)


用NaOH堿液溶解正極片,使集流體鋁箔以NaAlO2的形式進(jìn)入溶液,過濾后,濾液用硫酸溶液中和,沉淀得到Al(OH)3,實(shí)現(xiàn)Al的回收。濾渣為LiFePO4、導(dǎo)電劑炭黑及LiFePO4材料表面包覆碳等的混合物。


回收LiFePO4有兩個(gè)途徑:


方法一為用硫酸與雙氧水溶解濾渣,使LiFePO4以Fe2(SO4)3和Li2SO4形式進(jìn)入溶液,與碳雜質(zhì)分離后的濾液用NaOH和氨水調(diào)節(jié)pH值,先使鐵以Fe(OH)3沉淀,余液用飽和Na2CO3溶液沉淀獲得Li2CO3;


方法二基于FePO4微溶于硝酸中,用硝酸和雙氧水溶解正極材料濾渣,先形成FePO4沉淀,最后以Fe(OH)3析出,剩余酸液用飽和Na2CO3溶液沉淀析出Li2CO3,實(shí)現(xiàn)Al、Fe、Li的分別沉淀回收。


負(fù)極材料回收


隨著鋰離子電池的廣泛應(yīng)用,石墨負(fù)極的需求也隨之增加,石墨在廢舊鋰電池當(dāng)中所占比例為12%~21%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),這一數(shù)量十分可觀。在某些不生產(chǎn)石墨或者石墨儲(chǔ)量較低的國家,例如美國和部分歐洲國家,都將石墨作為一種關(guān)鍵材料,回收的石墨粉通過改性后有望循環(huán)應(yīng)用于電池生產(chǎn)中;此外,負(fù)極中,銅箔價(jià)格昂貴且回收工藝簡單,具有高回收價(jià)值。負(fù)極材料通?梢圆捎脽崽幚怼⒔龌蜓心ジ∵x的方式來回收。


磷酸鐵鋰負(fù)極材料回收流程(來源:周偉等,《廢舊磷酸鐵鋰動(dòng)力電池回收利用研究進(jìn)展》)


研究人員通過簡單的高溫熔煉和篩分工藝步驟,從廢舊鋰電池當(dāng)中成功地再生了石墨。在1673K氮?dú)鈿夥障蚂褵?小時(shí),集流體銅箔變成了球形顆粒并從石墨中分離出來,隨后通過超聲振動(dòng)和篩分可得到再生石墨,經(jīng)該工藝回收的石墨純度可達(dá)99.5%,符合電池級石墨材料標(biāo)準(zhǔn)(上圖)。



電解液材料回收


在動(dòng)力電池當(dāng)中,電解液約占電池成本的15%,其中含有較為豐富的鋰離子,具有一定的回收價(jià)值。目前,電解液的回收有真空熱解處理法、有機(jī)溶劑萃取回收處理、CO2超臨界回收方法。


超臨界CO2萃取裝置(來源:陳永珍等,《廢舊磷酸鐵鋰電池回收技術(shù)研究進(jìn)展》)


超臨界CO2回收廢舊鋰離子電池電解液是指以超臨界CO2為萃取劑,分離鋰離子電池隔膜以及活性物質(zhì)中吸附的電解液的過程。超臨界態(tài)CO2能夠有效溶解非極性物質(zhì),可將電解液從廢舊的鋰電池中分離,并且CO2具有穩(wěn)定、無毒且價(jià)格低廉的特點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)分離和回收一體化操作,因此在鋰電池電解液的回收過程中發(fā)揮了極大作用。


結(jié)語與展望


近年來,廢舊LiFePO4電池回收已取得較大進(jìn)展,但研究大多側(cè)重于正極材料的回收,且正極材料中金屬回收機(jī)理研究不深入,技術(shù)轉(zhuǎn)化不成熟,同時(shí)對于各類金屬的選擇性分離提純研究還過于欠缺;關(guān)于負(fù)極材料以及電解液的回收研究過少,不能實(shí)現(xiàn)全電池的回收高值資源化再利用。為有效提升回收效率,提高廢舊動(dòng)力電池回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值,應(yīng)對正負(fù)極材料、電解液回收工藝及原理開展深入研究,開發(fā)出清潔、環(huán)保、流程短的回收工藝,真正實(shí)現(xiàn)廢舊鋰離子動(dòng)力電池全組分高效率、高質(zhì)量回收,助力早日實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。


參考資料:


1、黃忠民,《廢舊磷酸鐵鋰電池材料處理技術(shù)現(xiàn)狀及展望》

2、周偉等,《廢舊磷酸鐵鋰動(dòng)力電池回收利用研究進(jìn)展》

3、陳永珍等,《廢舊磷酸鐵鋰電池回收技術(shù)研究進(jìn)展》

4、王子璇等,《廢磷酸鐵鋰正極材料資源化回收工藝》

5、王偉,《廢舊磷酸鐵鋰電池中鋰選擇性回收的應(yīng)用基礎(chǔ)研究》


(中國粉體網(wǎng)編輯整理/長安)

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作者:長安

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