I de senere år, med den hurtige popularitet af nye energikøretøjer, energilagringssystemer, og smarte enheder, efterspørgslen efter lithium-batterier har oplevet eksplosiv vækst. I mellemtiden, et stort antal udtjente batterier er på vej ind i genbrugsprocessen. Årtiet fra 2020 til 2030 vil være en nøgleperiode for lithiumbatterigenbrugsteknologi fra begyndelsen til modenhed.

Hvilken rolle vil genbrugsmaterialer spille i den globale forsyningskæde 2030?

Ved 2030, den kumulative mængde af udtjente lithiumbatterier på verdensplan vil overstige 12 millioner tons, flere gange beløbet i 2020.

For tiden, globale lithiumressourcer er primært afhængige af minedrift af malm og saltsøer, men disse kilder er koncentrerede og dyre. Ved 2030, genanvendt lithium vil udgøre 15-20% af den globale forsyning. YUSHUNXINs højrente sorterings- og finslibningsudstyr kan øge lithiumgenvindingshastigheden i sort pulver med ca. 10%.

Den udbredte anvendelse af ternære materialer med højt nikkel har drevet hurtig vækst i efterspørgslen efter nikkel. Ved 2030, genanvendt nikkel vil dække 25-30% af efterspørgslen. Vi introducerer automatiske sorteringssystemer i genbrugsløsninger for lithiumbatterier, som effektivt reducerer metalforurening og forbedrer renheden af ​​nikkel- og koboltadskillelse.

De fleste koboltforekomster forekommer i et begrænset antal regioner, udgør høje forsyningsrisici. Ved 2030, genanvendt kobolt forventes at tegne sig for 35%-40% af batteriindustriens efterspørgsel. YUSHUNXIN hydrometallurgisk udstyr opnår koboltgenvindingshastigheder, der overstiger 95% gennem optimale udvasknings- og udvindingsprocesser.

Hvordan vil teknologien til genbrug af lithiumbatterier udvikle sig fra 2020 til 2030?

Genbrugsteknologi for lithiumbatterier følger primært tre tilgange: mekanisk genbrug, pyrolytisk behandling, og hydrometallurgi.

Can different types of batteries have the same recycling process?

There are numerous types of lithium batteries, such as ternary (NCM/NCA), lithiumjernfosfat (LFP), lithium manganese oxide, and lithium titanate. Different battery systems have distinct requirements for recycling processes.

Ternary batteries contain a higher proportion of nickel, kobolt, and manganese, which have the highest recycling value. Lithium recycling plant commonly apply a mechanical–pyrolysis–hydrometallurgical process to efficiently extract nickel, kobolt, mangan, and lithium salts. It can also automatically adjust the wet leaching formula based on the proportions of ternary materials, realizing efficient separation and purification.

Due to the absence of precious metals like cobalt and nickel, their metal value is relatively low. Imidlertid, given their vast quantities, recycling is significant for material reuse. De EV-batterigenbrugsprojektløsninger enable efficient separation, which allows the direct reprocessing of cathode powder and conductive agents into raw materials for iron phosphate. The equipment features a simple structure and low energy consumption, which is suitable for the large-scale processing of retired LFP batteries.

These batteries feature stable structures but lower metal value, and traditional hydrometallurgical recycling processes have long investment payback periods. For this category of batteries, we offer a pyrolysis-sorting recycling solution. By optimizing the pyrolysis atmosphere and powder classification, we can efficiently extract manganese salts or titanium-based materials for use in the chemical or ceramics industries.

different types of batteries

I den 2025 time point, the lithium battery recycling technology is transitioning from its exploratory phase to a critical stage of intelligent development. The accumulated experience over the past five years has gradually clarified the technological approach. Accordingly, the synergistic application of mechanical recycling, pyrolysis treatment, and hydrometallurgy has become a trend in development. As a professional manufacturer of lithium battery recycling equipment, we can also provide you with other lithium battery recycling solutions. Such as grønne genbrugsløsninger til end-of-Life EV-batterier og lithium battery disposal in France. Welcome to contact us!

KATALOG-ALIGNED INGENIØRGRUNDLAG

Technology and interface planning

Compare pretreatment, conditioning and separation architectures using current material evidence, not universal performance claims.

01

Indgående materiale

Battery evolution, chemistry share, cell-to-pack architecture and receiver requirements.

02

Forventede output

Route-specific fractions and evidence plan.

03

Projektgrænseflader

Safety case, process control, emissions, residue, utilities and downstream qualification.

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.