Med den fortsatte vækst i antallet af nye energibiler, genbrug og genbrug af lithium-batterier er ved at blive en uundværlig del af den nye energiindustrikæde. Derfor, flere og flere virksomheder begynder at fokusere på genanvendelse af lithiumbatterier fra udtjente elektriske køretøjer. Vi vil introducere YUSHUNXIN grønne genbrugsløsninger til udtjente elbiler, og vi håber, at dette giver referencepunkter for virksomheders investeringer eller samarbejde.

Hvilke metoder er tilgængelige til at genbruge lithium fra udtjente elektriske køretøjer?

Der er to primære metoder til grøn genbrug af udtjente EV-batterier: mekanisk genbrug og pyrolytisk genbrug. Hvis du ønsker at komme ind i branchen med en lavere investering, du kan i første omgang anvende mekanisk genbrug. Hvis du søger højere inddrivelsesrater, du kan vælge en kombineret opløsning af pyrolytisk genvinding og kemisk smeltning. I egentlige projekter, mange virksomheder integrerer også de to processer.

Mekanisk genbrugsmetode

Mekanisk genbrugsmetode til genbrug af lithium
  • Mekanisk genbrug involverer primært fysiske operationer såsom udledning, adskillelse, knusende, screening, og sortering af batterier efter mekanisk udstyr. Denne proces adskiller materialer som tarme, elektrodeplader, og separatorer fra batterierne, og ekstraherer derefter de metalliske komponenter yderligere. Denne metode er velegnet til virksomheder med lav kapacitet, begrænsede investeringsbudgetter, og mindre krævende krav til metalrenhed, såsom regionale genbrugscentre eller forbehandlingsanlæg.

  • Fordelene omfatter fremragende miljøpræstationer, relativt lavt energiforbrug, og let automatisering. Hele processen er primært afhængig af fysisk adskillelse uden at generere væsentlige udstødningsgasser eller spildvæsker. Det kræver ikke højtemperaturbehandling, så effekten af ​​energibesparelser er betydelig, og den samlede drift er kontinuerlig og stabil.

Pyrolytisk genbrugsmetode

Pyrolyse-genbrugsmetode til genbrug af lithium
  • Pyrolytisk genbrug involverer termisk nedbrydning af batterier under høje temperaturer og inerte gasforhold. Denne proces får elektrolytten til at fordampe, bindemidlet til at nedbrydes, og de aktive materialer til at adskille fra strømopsamleren. Så går batterierne ind i efterfølgende kemiske ekstraktionstrin. Det er velegnet til store genbrugsanlæg eller virksomheder med omfattende miljøbeskyttelsesfaciliteter, især til projekter, der kræver høje metal inddrivelsesrater.

  • This process can condition and separate electrode-bearing fractions; the measured recovery and output specification depend on chemistry, input condition, procesvej, sampling and downstream acceptance. Den har også stærk tilpasningsevne, i stand til at behandle forskellige typer lithium-batterier, herunder ternær, lithiumjernfosfat, og polymerbatterier. Derudover, materialet efter pyrolyse er lettere at behandle i hydrometallurgisk oprensning, hvorved effektiviteten af ​​efterfølgende metalekstraktionsprocesser forbedres.

Hvad er de omtrentlige omkostninger ved at etablere et genbrugsanlæg for elbilbatterier?

De EV-batterigenbrugsprojektløsninger investeringer omfatter primært udstyrsindkøb, anlægsbyggeri, miljøbeskyttelsessystemer, installation og idriftsættelse, samt lønomkostninger. De specifikke omkostninger vil variere afhængigt af produktionskapaciteten, automatiseringsniveau, procesvej, og lokale politikker. Og de følgende to muligheder kan tjene som reference. De specifikke gebyrer vil afhænge af en vurdering af dine faktiske forhold.

Sådan vælger du en passende grøn genbrugsløsning til end-of-life EV-batterier?

End-of-Life EV-batterier

Når du vælger en passende EV lithium batteri genbrugsproduktionslinje, ud over at matche din behandlingskapacitet, batterityper, og investeringsbudget, du bør lægge større vægt på leverandørens tekniske formåen. Vi besidder mange års erfaring med at udvikle udstyr til genbrug af lithiumbatterier og tilbyder kunderne omfattende tjenester fra løsningsdesign og udstyrsfremstilling til installation, idriftsættelse, og personaleuddannelse.

Hvis du stadig har spørgsmål om tilpasningsevnen af ​​forskellige batterityper, eller ønsker at lære mere om fabrikkens investeringsplaner, du er velkommen til at kontakte os til enhver tid. Lad os arbejde sammen for at fremme en bæredygtig udvikling af den grønne energiindustri!

YUSHUNXIN
KATALOG-ALIGNED INGENIØRGRUNDLAG

End-of-life EV projektplanlægning

Forbind regulator, logistik, sikkerheds- og materialebearbejdningsansvar i én projektgrænse.

01

Indgående materiale

Land, samlingsmodel, batteripopulation, kemi, pakketilstand og behandlingsansvar.

02

Forventede output

Sporbare forberedte og klassificerede fraktioner til godkendte downstream-modtagere.

03

Projektgrænseflader

Tilladende, transportere, karantæne, nødberedskab, forsyningsselskaber, emissioner og modtagerkontrakter.

MODEL- OG OMFANGSREGISTRET

Brug kun den række, der matcher den valgte procesgrænse.

Katalog referenceKapacitetMagtFysisk konvolutInkluderet grænse
YSX offentlig familieFamilie med offentlig udstyr500–1.000 kg/t102–238 kW20–35 m linje; 7.5–19,5 tStandard udstyr-familie kuvert; ingen tildeling pr-model
YSX-LR500LR komplet linje500 kg/t320 kW40 × 15 × 7.5 mKonditionering, separations- og gasbehandlingsledning
YSX-LR1000LR komplet linje1,000 kg/t410 kW45 × 17 × 7.5 mKonditionering, separations- og gasbehandlingsledning
Projektreference - 500Tidligere integreret layout500 kg/t300 kW60 × 7 × 7 mTidligere layout uden en offentliggjort modeletiket
Projektreference - 1000Tidligere integreret layout1,000 kg/t349 kW80 × 7 × 7 mTidligere layout uden en offentliggjort modeletiket

Konfigurationsregel: Katalogkapacitet er en planlægningsreference. Stabil gennemstrømning, installeret/driftseffekt, fodspor, bedring, renhed, emissioner og forsyningsbehov kræver den godkendte udstyrsliste, repræsentativt materiale og skriftlige acceptbetingelser.

Oplysninger påkrævet før konfiguration og tilbud

  1. Repræsentative materialebilleder, specifikationer og tilgængelig prøve.
  2. Påkrævet kapacitet plus timer pr, vagter pr dag og arbejdsdage.
  3. Mål output, prøveudtagningsmetode og krav til downstream-modtagere.
  4. Site land, tilgængelig strøm, brændstof, vand, trykluft og bygningsgrænser.
  5. Lokalt miljø, brand, krav til opbevaring og arbejdssikkerhed.
  6. Anmodet leveringsgrænse: udstyr, layout, installation, idriftsættelse og træning.