ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา, ด้วยความนิยมอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่, ระบบกักเก็บพลังงาน, และอุปกรณ์อัจฉริยะ, ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว. ขณะเดียวกัน, แบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วจำนวนมากกำลังเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล. ทศวรรษจาก 2020 ถึง 2030 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมตั้งแต่ต้นจนจบ.

วัสดุรีไซเคิลจะมีบทบาทอย่างไรในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 2030?

โดย 2030, ปริมาณแบตเตอรี่ลิเธียมที่เลิกใช้สะสมทั่วโลกจะเกินกว่านั้น 12 ล้านตัน, หลายครั้งของจำนวนเงินเข้า 2020.

ตอนนี้, ทรัพยากรลิเธียมทั่วโลกอาศัยแร่เหมืองแร่และทะเลสาบเกลือเป็นหลัก, แต่แหล่งเหล่านี้กระจุกตัวและมีราคาแพง. โดย 2030, ลิเธียมรีไซเคิลจะคิดเป็น 15%–20% ของอุปทานทั่วโลก. อุปกรณ์คัดแยกที่มีความบริสุทธิ์สูงและอุปกรณ์บดละเอียดของ YUSHUNXIN สามารถเพิ่มอัตราการคืนสภาพลิเธียมในผงสีดำได้ประมาณ 10%.

การนำวัสดุไตรภาคที่มีนิกเกิลสูงมาใช้อย่างกว้างขวางได้ผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการนิกเกิล. โดย 2030, นิกเกิลรีไซเคิลจะตอบสนองความต้องการได้ 25%–30%. เราแนะนำระบบการให้คะแนนอัตโนมัติในโซลูชันการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม, ซึ่งลดการปนเปื้อนของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความบริสุทธิ์ของการแยกนิกเกิลและโคบอลต์.

เงินฝากโคบอลต์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจำนวนจำกัดของภูมิภาค, ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านอุปทานสูง. โดย 2030, โคบอลต์รีไซเคิลคาดว่าจะมีสัดส่วน 35% –40% ของความต้องการของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่. อุปกรณ์ไฮโดรเมทัลโลหการของ YUSHUNXIN มีอัตราการฟื้นตัวของโคบอลต์สูงกว่า 95% ผ่านกระบวนการชะล้างและสกัดที่เหมาะสมที่สุด.

เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมจะพัฒนาไปอย่างไร 2020 ถึง 2030?

เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมมีแนวทางหลักสามประการ: การรีไซเคิลทางกล, การบำบัดด้วยไพโรไลติก, และวิทยาโลหะวิทยา.

แบตเตอรี่ประเภทต่างๆ สามารถใช้กระบวนการรีไซเคิลแบบเดียวกันได้หรือไม่?

แบตเตอรี่ลิเธียมมีหลายประเภท, เช่นไตรภาค (กชม./กช), ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (แอลเอฟพี), ลิเธียมแมงกานีสออกไซด์, และลิเธียมไททาเนต. ระบบแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการรีไซเคิล.

แบตเตอรี่แบบไตรภาคมีสัดส่วนนิกเกิลที่สูงกว่า, โคบอลต์, และแมงกานีส, ซึ่งมีมูลค่าการรีไซเคิลสูงสุด. โรงงานรีไซเคิลลิเธียมมักใช้กระบวนการทางกล-ไพโรไลซิส-ไฮโดรเมทัลโลจิคัล เพื่อสกัดนิกเกิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ, โคบอลต์, แมงกานีส, และเกลือลิเธียม. นอกจากนี้ยังสามารถปรับสูตรการชะล้างแบบเปียกโดยอัตโนมัติตามสัดส่วนของวัสดุที่ประกอบไปด้วย, ตระหนักถึงการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ.

เนื่องจากไม่มีโลหะมีค่าเช่นโคบอลต์และนิกเกิล, มูลค่าโลหะของพวกเขาค่อนข้างต่ำ. อย่างไรก็ตาม, ด้วยปริมาณมหาศาล, การรีไซเคิลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่. ที่ โซลูชันโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ช่วยให้การแยกมีประสิทธิภาพ, ซึ่งช่วยให้สามารถแปรรูปผงแคโทดและสารนำไฟฟ้าโดยตรงเป็นวัตถุดิบสำหรับเหล็กฟอสเฟต. อุปกรณ์นี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและใช้พลังงานต่ำ, ซึ่งเหมาะสำหรับการประมวลผลขนาดใหญ่ของแบตเตอรี่ LFP ที่เลิกใช้แล้ว.

แบตเตอรี่เหล่านี้มีโครงสร้างที่มั่นคงแต่มีค่าโลหะต่ำกว่า, และกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหะวิทยาแบบเดิมมีระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนาน. สำหรับแบตเตอรี่ประเภทนี้, เรานำเสนอโซลูชันการรีไซเคิลแบบไพโรไลซิส. โดยการปรับบรรยากาศไพโรไลซิสและการจำแนกประเภทผงให้เหมาะสม, เราสามารถสกัดเกลือแมงกานีสหรือวัสดุที่มีไททาเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีหรือเซรามิก.

แบตเตอรี่ประเภทต่างๆ

ใน 2025 จุดเวลา, เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมกำลังเปลี่ยนจากระยะสำรวจไปสู่ขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาอัจฉริยะ. ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในช่วงห้าปีที่ผ่านมาทำให้แนวทางทางเทคโนโลยีค่อยๆ ชัดเจนขึ้น. ตามนั้น, การประยุกต์ใช้การทำงานร่วมกันของการรีไซเคิลทางกล, การบำบัดด้วยไพโรไลซิส, และวิทยาโลหะวิทยาได้กลายเป็นกระแสการพัฒนา. ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมระดับมืออาชีพ, เรายังสามารถจัดหาโซลูชันการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมอื่นๆ ให้กับคุณได้. เช่น โซลูชั่นการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแบตเตอรี่ EV ที่หมดอายุการใช้งาน และ การกำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมในฝรั่งเศส. ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเรา!

CATALOGUE-ALIGNED ENGINEERING BASIS

Technology and interface planning

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

01

Incoming material

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

02

Expected outputs

Route-specific fractions and evidence plan.

03

Project interfaces

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

MODEL AND SCOPE REGISTER

Use only the row matching the selected process boundary.

Catalogue referenceความจุพลังPhysical envelopeIncluded boundary
YSX public familyPublic equipment family500–1,000 kg/h102–238 kW20–35 m line; 7.5–19.5 tStandard equipment-family envelope; no per-model allocation
YSX-LR500LR complete line500 กก./ชม320 kW40 × 15 × 7.5 mConditioning, separation and gas-treatment line
YSX-LR1000LR complete line1,000 กก./ชม410 kW45 × 17 × 7.5 mConditioning, separation and gas-treatment line
Project reference - 500Earlier integrated layout500 กก./ชม300 kW60 × 7 × 7 mEarlier layout without a published model label
Project reference - 1000Earlier integrated layout1,000 กก./ชม349 kW80 × 7 × 7 mEarlier layout without a published model label

Configuration rule: catalogue capacity is a planning reference. Stable throughput, installed/operating power, footprint, การกู้คืน, purity, emissions and utility demand require the approved equipment list, representative material and written acceptance conditions.

Information required before configuration and quotation

  1. Representative material photos, specifications and available sample.
  2. Required capacity plus hours per shift, shifts per day and operating days.
  3. ผลลัพธ์เป้าหมาย, sampling method and downstream receiver requirements.
  4. Site country, available power, fuel, น้ำ, compressed air and building limits.
  5. Local environmental, fire, storage and occupational-safety requirements.
  6. Requested delivery boundary: อุปกรณ์, เค้าโครง, installation, commissioning and training.