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バッテリーリサイクル選別 | AISORT

アプリケーション概要 — 電子機器リサイクル

最新のリサイクル施設におけるバッテリー選別

バッテリーリサイクルは、EVバッテリーの寿命終了量の増加とバッテリー回収に関する規制義務(EUバッテリー規則では2030年までにリチウム回収率70%を義務化)により急拡大しています。バッテリー選別では、異なるバッテリー化学種(特にリチウムイオン(Li-ion)、ニッケル水素(NiMH)、鉛蓄電池、アルカリ電池)を分離します。これは各化学種に異なるリサイクルプロセスが必要なためです。バッテリー化学種間の相互汚染は、機械処理中に危険な反応を引き起こす可能性があります。

材料特性と選別の課題

バッテリー選別の課題:多くの形状因子では、外観のみからバッテリーの化学種を特定することは不可能です(円筒型リチウムイオン電池とNiMHセルは同一に見えます)。損傷、膨張、または腐食したバッテリーは、視覚特性とスペクトル特性が変化します。バッテリーは電荷を保持しており、機械的取り扱い中に火災や爆発の危険をもたらす可能性があります。また、バッテリー形状の多様性(円筒型、角型、ポーチ型、ボタン型)には、柔軟なハンドリングシステムが必要です。

推奨選別技術スタック

XRT(密度ベースの事前選別:鉛蓄電池はリチウムイオンより3~5倍高密度)+ RGB + AI(端子構成、筐体色、ラベルによる視覚的化学種識別)+ 誘導(金属含有量検証)。放電/解体済みセルの場合:LIBSまたはXRFによる元素化学検証。選別ライン全体に統合された消火システム。

パフォーマンスベンチマーク

指標目標
化学種識別精度>98%
リチウムイオン回収率>95%
処理能力1-5 t/h
安全システム熱画像、ガス検知、自動消火

これらのベンチマークは、適切なサイズで適切にメンテナンスされた装置が代表的な原料で稼働する場合の、最新のセンサーベース選別装置で達成可能な性能を示しています。実際の結果は、特定の材料組成、処理能力、動作条件によって異なります。