建立关键矿产回收体系已然十分迫切
产业趋势 2024-09-25 18:16:47 中金普华产业研究院
随着能源转型不断深入,当前锂、钴、镍等被用于清洁能源生产的关键矿产需求正日益增长。除加大勘探外,提升关键矿产回收率是目前弥补锂、钴等关键金属缺口的方式之一。
关键矿产需求增大
国际能源署(IEA)发布的《2024全球关键矿物展望》指出,根据目前的发展趋势,供应可能无法完全跟上需求的步伐,留下巨大的供应缺口。到2035年,全球铜的供应量将只能满足预计需求量的70%,而锂的需求只有50%能够得到满足。
近年来,随着储能、电动汽车市场的快速发展,直接锂资源需求激增。
我国是锂电池生产大国。今年上半年,全国锂电池总产量480GWh,同比增长20%。相关机构指出,目前全球75%以上的锂电池在我国生产。
不过,我国生产锂电池关键矿产资源的储量并不充足丰富。自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球矿产资源储量评估报告2023》显示,全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富,而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低,需进一步加大勘查力度和资金投入。我国这13种矿产的储量在全球占比差异较大,其中锡、铅、锌和锰等4个矿种的资源储量全球占比超过10%,属于优势矿产;而其他9种矿产资源的储量全球占比较低,属于紧缺矿产。数据显示,2022年,我国镍、钴、锂的对外依存度分别为90%、77%、58%,高度依赖进口。预计到2030年,镍、钴、锂的对外依存度进一步提升至92%、86%、70%左右。
关键矿产是各国能源转型中不可或缺的要素,业内人士认为,要保障锂、镍等关键金属供应的方式多样。要通过加强国内外勘探和产能投资、推进废金属循环利用等方式同步进行。对于电池中锂、镍等的回收,首先要规范废旧电池回收体系,保障回收渠道畅通,电池可退役至正规企业。
相较于传统能源体系,依赖关键矿产的新型能源体系产业链链条延长,设备细分类型更多,技术含量更高,可从产—运—储—用体系储存全环节重塑能源资源供需模式,需要关注全生命周期运输物质循环过程。循环利用模式将影响清洁能源设使用备寿命等关键参数,对能源利用效率和技术升级速度等方面均提出更高要求。
关键矿产需求增大
国际能源署(IEA)发布的《2024全球关键矿物展望》指出,根据目前的发展趋势,供应可能无法完全跟上需求的步伐,留下巨大的供应缺口。到2035年,全球铜的供应量将只能满足预计需求量的70%,而锂的需求只有50%能够得到满足。
近年来,随着储能、电动汽车市场的快速发展,直接锂资源需求激增。
我国是锂电池生产大国。今年上半年,全国锂电池总产量480GWh,同比增长20%。相关机构指出,目前全球75%以上的锂电池在我国生产。
不过,我国生产锂电池关键矿产资源的储量并不充足丰富。自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球矿产资源储量评估报告2023》显示,全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富,而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低,需进一步加大勘查力度和资金投入。我国这13种矿产的储量在全球占比差异较大,其中锡、铅、锌和锰等4个矿种的资源储量全球占比超过10%,属于优势矿产;而其他9种矿产资源的储量全球占比较低,属于紧缺矿产。数据显示,2022年,我国镍、钴、锂的对外依存度分别为90%、77%、58%,高度依赖进口。预计到2030年,镍、钴、锂的对外依存度进一步提升至92%、86%、70%左右。
关键矿产是各国能源转型中不可或缺的要素,业内人士认为,要保障锂、镍等关键金属供应的方式多样。要通过加强国内外勘探和产能投资、推进废金属循环利用等方式同步进行。对于电池中锂、镍等的回收,首先要规范废旧电池回收体系,保障回收渠道畅通,电池可退役至正规企业。
相较于传统能源体系,依赖关键矿产的新型能源体系产业链链条延长,设备细分类型更多,技术含量更高,可从产—运—储—用体系储存全环节重塑能源资源供需模式,需要关注全生命周期运输物质循环过程。循环利用模式将影响清洁能源设使用备寿命等关键参数,对能源利用效率和技术升级速度等方面均提出更高要求。
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