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Reciclaje de baterías de litio

Los métodos de reciclaje nuevos y prometedores que utilizan procesos al vacío pueden alcanzar una tasa de reciclaje de más del 90 %.

El papel del vacío en el reciclaje de baterías de iones de litio

El mundo del transporte se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Los motores de combustión interna están siendo sustituidos gradualmente por soluciones eléctricas más respetuosas con el medio ambiente. Y a medida que se fabrican más coches eléctricos, también aumenta el número de baterías que llegan al final de su vida útil. El reciclaje de baterías de litio con la ayuda del vacío garantiza que la movilidad eléctrica siga siendo la opción más sostenible.
El vacío es la clave para reducir el impacto medioambiental de cada batería.

La huella de carbono de un vehículo eléctrico proviene casi en su totalidad de su proceso de producción. Cada vehículo requiere una cantidad enorme de recursos para ponerse en marcha, especialmente en su batería. Y sin reciclaje, los recursos necesarios para construir estas baterías se agotarán por completo algún día.

El vacío es la clave para reducir el impacto medioambiental de cada batería, garantizando que se puedan reciclar de forma eficiente y que se puedan seguir produciendo baterías nuevas. Los métodos de reciclaje nuevos y prometedores que utilizan procesos al vacío pueden alcanzar una tasa de reciclaje de más del 90 %.

Encuentre su solución de vacío con Busch Group

El Busch Group, líder mundial en tecnología de vacío, une dos marcas expertas: Busch Vacuum Solutions y Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Juntos, ofrecen la gama más completa de soluciones de vacío para cada etapa del reciclaje de baterías de iones de litio, desde el mezclado, el secado, el llenado y la impregnación hasta la desgasificación y la detección de fugas.

Busch Vacuum Solutions es conocida por sus fiables bombas de vacío, sopladores y compresores, mientras que Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions aporta experiencia especializada en los niveles de alto y ultra vacío y detección de fugas. Su combinación de tecnologías garantiza procesos de reciclaje eficientes y seguros.

Reciclaje de baterías de iones de litio con vacío

Una batería se compone de muchas materias primas diferentes. Esto hace que el reciclaje de las baterías sea un proceso complejo que, si se realiza incorrectamente, puede provocar situaciones peligrosas. Por lo tanto, hay varios procesos diferentes implicados para recuperar las diferentes materias primas de forma segura.

Cada método por sí solo tiene bajas tasas de recuperación y algunos consumen mucha energía. Los nuevos enfoques utilizan la tecnología de vacío y una combinación de estos métodos para lograr mayores tasas de reciclaje y, por lo tanto, aumentar la tasa de recuperación total.

Dentro de los métodos de reciclaje de baterías de iones de litio descritos anteriormente, hay varios procesos diferentes que tienen lugar bajo vacío, entre los que se incluyen:

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Trituración

Una vez descargada y desmontada la batería de iones de litio, tiene lugar su descomposición. En primer lugar, la batería se tritura en una atmósfera inerte. Una bomba de vacío extrae el aire ambiente del interior de la trituradora para que se pueda bombear nitrógeno puro. Esta etapa es esencial para la seguridad: la ausencia de oxígeno evita reacciones no deseadas entre los componentes altamente volátiles. De lo contrario, estas reacciones podrían causar daños al equipo y a los trabajadores, y dar lugar a la formación de otros compuestos peligrosos.

Busch cuenta con una serie de bombas de vacío adecuadas para la fase de trituración del reciclaje de baterías. Los productos de las familias de productos R5, COBRA, DOLPHIN, MINK y HUCKEPACK cumplen con las altas exigencias que se imponen a los equipos de vacío. En función del diseño del proceso, ofrecemos diferentes versiones, como bombas de vacío de anillo líquido de acero inoxidable o bombas con certificación ATEX según su análisis de seguridad.

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Secado

En esta etapa, la mezcla triturada aún contiene el electrolito líquido. La eliminación del electrolito es muy difícil, ya que está formado por una serie de productos químicos diferentes, todos ellos con diferentes puntos de ebullición. Para separar este líquido de los sólidos triturados, se utiliza una combinación de calor y vacío para evaporar el líquido.

Llevar a cabo el proceso bajo vacío tiene varias ventajas: el punto de ebullición de la solución electrolítica se reduce y permite temperaturas de proceso muy bajas. El secado a temperaturas más altas puede provocar la formación de gases tóxicos, como el fluoruro de hidrógeno. Dado que estos gases son extremadamente peligrosos para la salud humana, los gases de escape tendrían que depurarse antes de ser liberados, lo que añadiría un paso adicional al proceso y costes adicionales, y causaría una mayor huella de carbono. Además, estos gases pueden contaminar el electrolito. Al impedir su formación, se puede reciclar con éxito una mayor cantidad de disolvente con un nivel de pureza mucho mayor. El vacío también mejora la seguridad del proceso: la falta de oxígeno en el proceso reduce drásticamente el riesgo de que se produzca un incendio.

La presión necesaria para este proceso es inferior a la necesaria para la trituración. Las bombas de vacío de anillo líquido (DOLPHIN), las bombas de vacío secas de tornillo (COBRA) o las bombas de vacío secas de uña (MINK) suelen ir acompañadas de un booster, como un PANDA o PUMA de Busch, o un HiLobe de Pfeiffer para lograr una menor presión base o aumentar el caudal. En función de su análisis de seguridad individual, puede ser necesaria una bomba o un sistema con certificación ATEX.

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Destilación

Para que se puedan reciclar, los electrolitos evaporados se deben volver a condensar hasta alcanzar un estado líquido. La destilación al vacío se utiliza para separarlos en compuestos individuales. Como los componentes de los líquidos tienen distintos puntos de ebullición, se evaporan a distintas temperaturas. Esto significa que se pueden eliminar y recuperar sucesivamente. Las temperaturas más bajas y el entorno sin oxígeno de la destilación al vacío la hacen más segura que la destilación atmosférica.

Las bombas de vacío de anillo líquido (DOLPHIN), las bombas de vacío secas de tornillo (COBRA) o las bombas de vacío secas de uña (MINK) son las aliadas ideales para la destilación en el reciclaje de baterías, acompañadas de boosters como un PANDA o PUMA de Busch, o un HiLobe de Pfeiffer, cuando las bajas presiones o los altos caudales lo hacen necesario.

Solo después de estos pasos se clasifican y se separan los sólidos restantes, que están formados por componentes de acero, aluminio y cobre, así como por una mezcla de materiales de electrodos, aglutinantes, aditivos y componentes residuales del electrolito (denominados masa negra debido a su color). La separación se produce en una combinación de varios procesos mecánicos, como la trituración, el secado, la clasificación y la criba, que se combinan con procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos.

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Garantía de hermeticidad para la integridad del proceso

En el reciclaje de baterías al vacío, la hermeticidad es crucial para mantener la integridad y la seguridad de cada etapa del proceso, desde la trituración hasta la destilación. Incluso las fugas menores pueden introducir oxígeno en el sistema, lo que compromete la atmósfera inerte y aumenta el riesgo de reacciones peligrosas o contaminación. Para verificar la hermeticidad, los operarios pueden utilizar la prueba de caída de presión o la detección de fugas de helio.

Los detectores de fugas de helio como el ASM 340 o el ASM 310 de Pfeiffer son muy adecuados, ya que ofrecen la precisión necesaria para identificar incluso las fugas más pequeñas.

Para las pruebas de caída de presión, los medidores de vacío como el VACTEST de Busch o el ActiveLine y DigiLine de Pfeiffer proporcionan mediciones precisas y fiables para detectar cualquier caída de presión que indique fugas.

Al implementar estos métodos, los operarios pueden garantizar una condición de vacío óptima, lo que mejora tanto la seguridad como la eficiencia del reciclaje de baterías de litio.

Soluciones de Busch Group

A la hora de seleccionar una bomba de vacío para el reciclaje de baterías, deben tenerse en cuenta varias consideraciones. La resistencia a la corrosión y la compatibilidad de los materiales son primordiales. Debido a los diferentes requisitos de presión de los procesos, también se debe tener en cuenta el rendimiento de la bomba de vacío en diferentes condiciones de vacío.

Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la solución adecuada para su proceso. Con soluciones de Busch y Pfeiffer.
 
Trituración
Secado
Destilación
 
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Bombas de vacío
 
 
 
R5 (Busch)
Paleta rotativa lubricada con aceite
 
 
HUCKEPACK (Busch)
Paleta rotativa de doble etapa lubricada con aceite
 
 
COBRA (Busch)
Tornillo seco
DOLPHIN (Busch)
Anillo líquido
MINK (Busch)
Uña de funcionamiento en seco
Boosters de vacío
 
 
 
 
 
Detección de fugas
 
 
 
Equipo de medición
 
 
 

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Más información sobre el reciclaje de baterías de iones de litio

¿Cuál es la estructura de una batería de iones de litio?

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Las baterías de iones de litio tienen una estructura compleja que consta de muchos componentes diferentes.

  • Cátodo: el electrodo positivo de la batería, fabricado con materiales como óxido de cobalto de litio, fosfato de hierro de litio u otros compuestos de litio.
  • Ánodo: el electrodo negativo de la batería, normalmente grafito.
  • Lengüetas: tiras delgadas de metal que conectan los electrodos al circuito externo, lo que permite la corriente eléctrica entre y salga de la batería.
  • Electrolito: un líquido que ayuda a que los iones de litio se muevan entre el cátodo y el ánodo, normalmente compuesto por un soluto de sal de litio en un disolvente orgánico.
  • Separador: un material delgado que evita que los electrodos positivos y negativos entren en contacto al mismo tiempo que permite el paso de iones, a menudo hecho de polietileno o polipropileno.
  • Colectores de corriente: material conductor que ayuda a captar y transferir corriente eléctrica. Se utiliza aluminio para el lado del cátodo y cobre para el lado del ánodo.
  • Carcasa: la carcasa exterior que protege todas las piezas internas, normalmente de metal o plástico.
  • Otros: la conexión de muchas de estas piezas son componentes adicionales más pequeños, como cables y tornillos.

¿Por qué necesitamos reciclar las baterías de iones de litio?

Hay dos razones principales para reciclar las baterías de iones de litio: el coste y las consideraciones medioambientales.


Costes

Un concepto de reciclaje sostenible puede ayudar a reducir la dependencia de los recursos recién extraídos. Este mercado crecerá a medida que se fabriquen más y más coches eléctricos y se recojan mayores cantidades de baterías al final de su vida útil para su reciclaje. Además del reciclaje de baterías al final de su vida útil, muchos fabricantes de celdas de batería integran plantas de reciclaje directamente en sus gigafábricas, lo que les permite reutilizar los residuos de producción en el proceso de fabricación. Este enfoque no solo ofrece soporte a la sostenibilidad, sino que también sirve como medida crítica de ahorro de costes en la producción a gran escala de baterías.

En la fabricación de un vehículo eléctrico, el paquete de baterías es la pieza más cara. Puede representar hasta el 50 % de los costes totales del vehículo, la mayoría de los cuales provienen del material. Por lo tanto, tiene sentido desde el punto de vista económico reciclar tanto como sea posible y evitar la compra de baterías nuevas. Además, el contenido de metales dentro de una batería de iones de litio es incluso mayor que el de algunos minerales naturales, lo que las hace valiosas para la recuperación económica.


Aspectos medioambientales

Además de los elevados costes asociados a la creación de una nueva batería, también hay consideraciones medioambientales, tanto al principio como al final del ciclo de vida de la batería. Los valiosos metales contenidos en una batería de iones de litio, como el litio, el níquel y el cobalto, son materiales finitos, y la demanda está creciendo. Sin reciclaje, el auge de la movilidad eléctrica agotará rápidamente nuestras reservas de litio conocidas actualmente. Es aún más importante que el cambio de la movilidad convencional a la eléctrica también se lleve a cabo de forma sostenible y que la disponibilidad de estos recursos se garantice de la forma más respetuosa posible con el planeta.

La extracción de las materias primas necesarias para la fabricación de una batería de iones de litio es un proceso muy intensivo desde el punto de vista medioambiental. Al igual que cualquier otra actividad de extracción minera, causa daños irreversibles al paisaje y aumenta la contaminación del aire. Las enormes cantidades de agua necesarias para ciertos métodos de extracción de litio también desvían el suministro de agua de las comunidades locales y del medio ambiente natural.

Además, una vez que una batería de iones de litio llegue al final de su vida útil, debe desecharse correctamente. Los materiales del interior de las baterías usadas pueden ser peligrosos para el medio ambiente si se liberan. Por lo tanto, es necesario un proceso de eliminación muy especializado y costoso, tras el cual los recursos se pierden para siempre. El reciclaje, aunque también está asociado a costes, puede garantizar al menos que los recursos se conserven y reutilicen. Además, el reciclaje de las baterías reduce el impacto medioambiental al distribuir la huella de carbono de la extracción minera entre las múltiples baterías creadas a partir de los materiales reutilizados.

¿Cuáles son las principales técnicas utilizadas en el reciclaje de baterías?

Como preparación, la batería se descarga completamente. A continuación, se pueden desmontar y reciclar o reutilizar diversos componentes, como la carcasa, los cables y los tornillos. Este desmontaje garantiza que el proceso de reciclaje completo sea lo más eficiente posible y que los componentes que son más fáciles de reciclar se puedan separar primero. Hay cuatro técnicas principales utilizadas para reciclar las baterías de iones de litio.

Tratamiento mecánico: en este método, los componentes de la batería se separan físicamente y se reducen en tamaño para recuperar materiales valiosos. Esto ocurre a través de procesos como el aplastamiento, la trituración y el tamizado.

Hidrometalurgia
: este proceso utiliza disolventes, ácidos u otros reactivos químicos para disolver y recuperar selectivamente metales de las baterías. A menudo incluye pasos de lixiviación, precipitación y purificación.

Tratamiento térmico
: esta técnica implica la aplicación de calor al proceso de reciclaje de las baterías de iones de litio. Mediante los procesos de calefacción, los productos químicos pueden evaporarse, como en el proceso de destilación, que se lleva a cabo para separar el electrolito líquido. El calor también se puede aplicar para descomponer ciertos componentes, por ejemplo, para eliminar plásticos.

Pirometalurgia: esta técnica implica procesos a alta temperatura para extraer metales valiosos de baterías gastadas. Normalmente implica fundir o tostar los materiales de la batería para recuperar metales como el litio, el cobalto y el níquel. El proceso puede requerir mucha energía y libera gases como benceno, cianuro de hidrógeno y formaldehído que deben tratarse para evitar daños medioambientales.

¿Son los coches eléctricos mejores para el medio ambiente que los coches tradicionales?

Los vehículos eléctricos se presentan como la solución más respetuosa con el medio ambiente para nuestras calles. Y en la conducción diaria son mucho más eficientes: la huella de carbono de un coche eléctrico es, de media, más de tres veces menor por kilómetro que la de un coche convencional del mismo tamaño. Sin embargo, directamente de fábrica, tienen una huella de carbono más alta que un coche con motor de combustión interna. Esto es el resultado de un complejo proceso de producción de baterías. El punto de equilibrio típico para las emisiones de CO2, es decir, el momento en el que el coche eléctrico empieza a tener una huella de carbono más baja que un coche con motor de combustión interna, se produce entre los 50.000 y los 80.000 km. Esto varía en función de las fuentes de electricidad utilizadas para cargar el vehículo: por ejemplo, un coche cargado exclusivamente con electricidad de fuentes renovables tendrá una huella de carbono total menor que uno que extrae su electricidad de centrales eléctricas convencionales. Otros factores externos, como el clima y el terreno, también influyen en la eficiencia general del vehículo.

Sin embargo, si la batería se recicla al máximo de su potencial, el impacto medioambiental se puede reducir aún más. Los procesos de reciclaje, como la mezcla de procesos mecánicos e hidrometalúrgicos bajo vacío, como se ha descrito anteriormente, pueden recuperar alrededor del 90 % de los valiosos materiales del interior de la batería. Esto significa que la huella de CO2 del proceso de producción es considerablemente menor que si se utilizaran materiales nuevos.

¿Dónde se utiliza el vacío a lo largo del ciclo de vida de una batería de iones de litio?

La tecnología de vacío se utiliza tanto al principio como al final del ciclo de vida de una batería de iones de litio.

Durante el proceso de producción de una batería de iones de litio, la tecnología de vacío se utiliza en varios procesos para mezclar y secar la pasta, así como para llenar y sellar las baterías. Esto garantiza un producto final de alta calidad que cumple con los estándares necesarios para el mercado de la movilidad eléctrica.

El test de fugas es un paso crítico del control de calidad en la producción de baterías, ya que garantiza la integridad y la seguridad de las baterías antes de que lleguen a los consumidores. Las baterías están selladas herméticamente. Esto es fundamental para evitar la exposición a la humedad y al aire, que de otro modo degradaría el electrolito y provocaría un riesgo para la seguridad. Este proceso ayuda a verificar que la batería sea hermética y a identificar defectos en las carcasas y sellados de la batería. Por lo tanto, los fabricantes pueden garantizar estándares de seguridad más altos, así como mejorar la fiabilidad y la vida útil de sus productos.

Una vez que las baterías han llegado al final de su ciclo de vida, el vacío también desempeña un papel fundamental en el proceso de reciclaje. Aumenta la seguridad del proceso y garantiza una separación eficiente y una alta pureza de los materiales recuperados.

Por lo tanto, el vacío es un componente esencial para crear un ciclo de vida de la batería sostenible, seguro y eficiente.

¿Por qué es difícil reciclar las baterías de iones de litio?

Las baterías de iones de litio son complejas. Constan de una gran variedad de materiales diferentes, como litio, níquel y cobalto. Debido a la construcción de la batería, estos materiales son difíciles de separar y recuperar de una manera que mantenga su calidad y no resulte excesivamente costosa. Otro problema es que no hay una batería de iones de litio «estándar». Los tamaños varían enormemente (solo hay que comparar un smartwatch con una bicicleta eléctrica) y la tecnología sigue evolucionando. Como resultado, existen amplias variaciones entre las diferentes baterías, lo que dificulta el proceso de recuperación.

Además, una batería de iones de litio se compone de varios componentes diferentes, como electrolitos, separadores y aglutinantes. Esto complica el proceso de reciclaje, ya que estos componentes clave deben separarse completamente entre sí para mantener la pureza y la calidad del material.

El transporte y el almacenamiento también desempeñan un papel importante: las baterías de iones de litio dañadas o almacenadas de forma inadecuada pueden suponer un peligro de incendio, lo que hace que la manipulación, el transporte y el almacenamiento sean costosos. Como resultado, existen muchas normas de seguridad diferentes, que pueden implicar pruebas, etiquetado y precauciones detalladas para un almacenamiento seguro. Estas normas se han implementado para evitar accidentes y garantizar la seguridad medioambiental. Al recoger las baterías para su reciclaje, deben tenerse en cuenta estas normas.

Además, en muchos lugares aún no existe la infraestructura necesaria para el reciclaje. A diferencia de las baterías de un vehículo con motor de combustión interna, en las que existe un programa de sustitución en muchos países de todo el mundo, esto aún no es habitual en el caso de las baterías de litio. Sin embargo, están surgiendo procesos asistidos por vacío que pueden alcanzar tasas de recuperación superiores al 90 %.

¿Qué porcentaje de una batería de litio se puede reciclar?

Más del 90 % de los valiosos metales de una batería de iones de litio se puede recuperar y reutilizar. Esto incluye litio, cobalto, níquel y cobre. Sin embargo, la tasa exacta de recuperación depende del proceso de reciclaje utilizado. Las demás piezas de la batería, como la carcasa, los cables y los tornillos, también se pueden retirar y es posible que se puedan reutilizar. Los componentes no metálicos, como el electrolito y el separador, son más difíciles de reciclar y es posible que no se recuperen tan fácilmente.

¿Son reciclables las baterías de litio para automóviles?

Sí, las baterías de iones de litio de un coche eléctrico son reciclables. Se pueden desmontar y procesar para recuperar materiales valiosos como el litio, el níquel y el cobalto. Gran parte de este proceso de reciclaje se lleva a cabo bajo vacío para aumentar su eficiencia y seguridad. El reciclaje tiene efectos positivos tanto en los costes como en el impacto medioambiental: es más barato que la extracción minera de nuevos recursos y menos perjudicial para el medio ambiente. El aumento del número de vehículos eléctricos en carretera significa que cada vez más baterías de iones de litio llegan al final de su vida útil. Como resultado, la necesidad de instalaciones de reciclaje está creciendo rápidamente.

¿Por qué es tan importante reciclar las baterías de litio?

Las baterías de iones de litio están en todas partes. Probablemente utilice varios dispositivos electrónicos todos los días que contengan una: teléfono móvil, portátil, auriculares inalámbricos, cepillo de dientes eléctrico, reloj inteligente, quizás incluso conduzca un coche eléctrico, utilice una bicicleta eléctrica o tome un autobús eléctrico para ir al trabajo. Y hay tantos dispositivos en uso actualmente como los que se retiran cada día. Esto da como resultado un gran número de baterías que deben desecharse correctamente. Y con la llegada de la electromovilidad y el aumento de las energías renovables, ahora hay baterías cada vez más grandes en circulación.

Mediante el reciclaje de los componentes de una batería de iones de litio se pueden reducir los residuos y ahorrar valiosos recursos. El reciclaje, aunque es un proceso costoso, resulta más rentable que la extracción de nuevas materias primas. Dado que una batería de iones de litio contiene metales valiosos, como el litio, el cobalto y el níquel, a veces en concentraciones superiores a las que se extraerían de la tierra, merece la pena reciclarla. El proceso de extracción de litio también consume muchos recursos. Al reciclar, se pueden ahorrar otros recursos valiosos como el agua. Además, el reciclaje hace que la economía sea más circular, un factor cada vez más importante en el mundo actual.

¿Cuáles son los beneficios del reciclaje de baterías de litio?

El reciclaje de baterías de litio ofrece una serie de beneficios.

1. Ahorra recursos: los elementos que componen una batería de iones de litio, como el litio, el cobalto y el níquel, son finitos y se concentran en regiones específicas. Al reutilizarlos, podemos reducir la necesidad de extracción continua, lo que ayuda a conservar los recursos naturales y a mitigar los riesgos de la cadena de suministro.

2.Reduce el impacto medioambiental: la minería de nuevos recursos causa daños irreversibles al paisaje. La reutilización de los elementos reduce la demanda de extracción minera y minimiza la huella medioambiental de la producción de baterías. Además, el reciclaje resuelve el problema de cómo desechar correctamente las baterías: su reutilización hace que esto no sea necesario.

3.Crea oportunidades económicas: el crecimiento de la industria del reciclaje de baterías de litio crea oportunidades laborales y estimula el crecimiento económico en regiones con instalaciones de reciclaje. Las instalaciones de reciclaje son independientes de los recursos naturales, lo que significa que pueden ofrecer posibilidades de entrada en el mercado de baterías en regiones sin reservas de litio. También fomenta la innovación en tecnologías de reciclaje.

¿Qué aspectos de seguridad deben tenerse en cuenta en el reciclaje de baterías?

Los materiales contenidos en el interior de una batería de iones de litio son altamente volátiles. Esto significa que deben tratarse con especial cuidado durante su manipulación al final de su vida útil para evitar incendios, explosiones y la liberación de gases tóxicos.

Al llevar a cabo el proceso de aplastamiento y trituración bajo vacío, se puede evitar una atmósfera explosiva. Además, evita la creación y liberación de gases tóxicos. Dado que no hay oxígeno presente, se evita que la solución se incendie.

¿Por qué se recomiendan los productos de Busch y Pfeiffer?

Como dos miembros del Busch Group, en Pfeiffer y Busch hemos armonizado nuestras carteras de productos para ofrecerle una mayor selección. Nuestras soluciones se complementan entre sí y le permiten encontrar una solución que se adapte perfectamente a los exigentes requisitos de su proceso.