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行業新聞
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2025-09-23 15:27:58
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在廢舊鋰電池回收產業鏈中,“黑粉” 是極具價值的核心中間產物,其成分與回收工藝直接決定了電池資源循環利用的效率與經濟性,同時對降低環境污染具有關鍵意義。
一、黑粉的定義與來源
電池回收中的 “黑粉”,正式名稱為 “廢舊鋰電池正極活性物質粉末”,主要來源于廢舊鋰離子電池(如三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池)的拆解分選環節。當廢舊電池經過放電、拆解外殼、去除電解液、分離負極銅箔與正極鋁箔后,通過物理剝離或高溫剝離工藝,從正極鋁箔表面脫落的黑色粉末狀物質,即為回收領域常說的 “黑粉”。其產量約占廢舊鋰電池總重量的 30%-40%,是電池中貴金屬與關鍵金屬元素的主要載體。
二、黑粉的核心成分
黑粉的成分因原電池類型差異存在顯著區別,主要可分為兩類:
三元鋰電池黑粉:核心成分為鎳(Ni,含量通常 15%-30%)、鈷(Co,5%-12%)、錳(Mn,5%-15%)、鋰(Li,2%-5%),同時含有少量鋁(來自正極集流體殘留)、碳(導電劑)及雜質元素;
磷酸鐵鋰電池黑粉:主要成分為鐵(Fe,20%-30%)、磷(P,10%-15%)、鋰(Li,2%-4%),不含鈷、鎳等貴金屬,雜質以鋁、碳為主。
兩類黑粉的成分差異直接決定了其回收技術路線與經濟價值 —— 三元黑粉因含鈷、鎳,回收利潤空間更大,是當前行業關注重點;磷酸鐵鋰電池黑粉則需通過規模化降低回收成本,聚焦鋰、鐵的循環利用。
三、黑粉的主流回收工藝
目前行業對黑粉的回收主要分為 “火法冶金”“濕法冶金”“干法回收” 三大技術路線,各有優劣:
火法冶金(高溫熔煉法)
原理:將黑粉與焦炭、石灰石等輔料混合,在 1200-1500℃高溫下熔煉,通過氧化還原反應使金屬元素形成合金(如鎳鈷合金),鋰則進入爐渣后單獨提取;
優勢:工藝成熟、處理量大、對原料適應性強,可處理成分復雜的黑粉;
不足:能耗高(每噸黑粉能耗約 3000-5000kWh)、金屬回收率較低(鈷、鎳回收率約 85%-90%,鋰回收率僅 50%-60%),且會產生煙氣污染。
濕法冶金(化學溶解法)
原理:用硫酸、鹽酸等酸溶液溶解黑粉,通過調節 pH 值、添加萃取劑等步驟,依次分離出鋰、鈷、鎳、錳等金屬離子,最終制備成碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳等電池級原料;
優勢:金屬回收率高(鈷、鎳、鋰回收率可達 95% 以上)、產品純度高(可滿足動力電池正極材料要求)、能耗較低;
不足:工藝流程長(需 10-15 道工序)、產生酸性廢水與廢渣,需配套嚴格的環保處理設施,前期設備投入較大。
干法回收(物理分離法)
原理:通過低溫焙燒去除黑粉中的碳與粘結劑,再利用高壓靜電分選、磁選等物理手段,分離不同金屬氧化物(如鋰化合物、鎳鈷錳氧化物);
優勢:無廢水廢氣產生、流程短(3-5 道工序)、能耗僅為火法的 1/3,屬于環保型工藝;
不足:技術尚未完全成熟,對黑粉預處理要求高(需嚴格去除雜質),目前僅適用于部分高純度黑粉,規模化應用仍需突破。
四、黑粉回收的意義與行業現狀
資源循環價值:全球鈷、鎳資源儲量有限(鈷儲量僅約 700 萬噸),且我國對外依存度超過 90%,黑粉回收可實現 “城市礦山” 資源利用 —— 每回收 1 萬噸三元鋰電池黑粉,可提取約 1000 噸鎳、500 噸鈷、300 噸鋰,相當于減少 10 萬噸原礦開采;
環保減排意義:若黑粉隨意丟棄,其中的鈷、鎳等重金屬可能滲入土壤與地下水,造成長期污染;通過回收處理,可將重金屬無害化率提升至 99% 以上,同時減少電池焚燒帶來的二噁英等污染物排放;
行業發展現狀:目前我國黑粉回收以濕法工藝為主(占比約 70%),頭部企業如格林美、華友鈷業已實現萬噸級濕法回收生產線;火法工藝多用于處理低品位黑粉或海外高鈷含量黑粉;干法工藝則處于中試階段,部分企業已建成千噸級示范線,預計未來 3-5 年將逐步規模化。
五、未來發展方向
隨著動力電池退役潮到來(2025 年我國退役電池量將超 100 萬噸),黑粉回收將向 “低能耗、高純度、全組分回收” 方向發展:一方面,濕法工藝將通過新型萃取劑、自動化控制降低成本;另一方面,干法工藝將突破雜質分離技術,實現 “無廢水” 回收;同時,針對磷酸鐵鋰電池黑粉,將開發鋰 - 鐵 - 磷協同回收技術,提升其經濟價值,推動全類型電池黑粉的資源化利用。
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