锂电回收物理段的“非标转标”能力,是衡量拆解工艺竞争力的核心标尺。在现有公开信息中,光华科技与天奇股份是货源结构差异化最明显的两家代表企业,其物理段竞争力主要体现在对不同来源废料的处理效率上,而非直接可比的单一工艺指标。
货源结构决定物理段工艺侧重
物理段的核心任务是将退役电池、边角料、3C电池等非标品拆解为标准化黑粉。不同来源的废料,物理段工作量差异显著。资料显示,极片的价值高于极芯和不良品,因为极片已免除部分物理拆解作业,折扣系数也相应更高。
从企业货源看,光华科技以磷酸铁锂回收为主,退役电池约占三成、电池厂边角料残次品约占七成,主要向北汽、大众、长安等整车厂及比亚迪、力神等电池厂采购。天奇股份以三元回收为主,3C手机电池约占七成、电池厂废料边角料约占三成,高钴和钴酸锂电池占比较高。两家企业的货源结构差异,意味着其物理段拆解工艺的适配重点不同。
物理段本质:非标转标的标准化能力
物理段并非简单的“破碎”,而是将非标电池转化为标准化粉料的关键环节。资料强调,此阶段最核心的是测量电池剩余电量,避免带电破碎引发漏液。这一能力直接决定后续化学段的金属回收率——而回收率正是衡量企业技术壁垒的最重要指标。
值得注意的是,当前退役动力电池尚未大规模放量,行业供给仍以边角料和3C电池为主。这意味着现阶段物理段工艺的竞争力,更多体现在对现有货源(边角料、3C)的高效处理上,而非对大规模退役电池的应对能力。
常见问题
光华科技和天奇股份的物理段工艺谁更强?
两者货源结构不同,工艺侧重各异,不宜直接比较。光华科技以磷酸铁锂边角料为主,天奇股份以三元3C电池为主,各自的物理段拆解工艺均围绕其主力货源优化。具体工艺效率需以公司披露及第三方实测为准。
为什么极片废料在回收中更受欢迎?
因为极片已由中间厂商拆解并保留正负极部分,免除了后续物理段的拆解工作,可直接进入粉料化环节,折扣系数也高于极芯和不良品。
物理段和化学段在回收流程中各承担什么角色?
物理段负责拆解与标准化(非标转标),化学段负责金属提炼(真正的再生)。物理段将电池拆分为结构件、正负极、电解液等,并将可用极片制成黑粉;化学段再通过湿法或火法提炼金属。物理段的标准化程度,直接影响化学段的回收率上限。