• 在本实施例中,使用以 CO 2 为工作流体的文丘里泵将金属氧化物粉末(如铁锈、Fe 3 O 4 )吸入系统。 • 泵将铁锈粉末和 CO 2 推进系统的反应器,在那里铁锈中的铁与化合物中的氧分离。 • 铁以正离子的形式离开反应器;这些离子随后被电磁场加速,并通过永磁场从气流中转移。 • 然后铁离子被带负电的法拉第杯接收,在那里离子被中和并以纯铁金属的形式储存。 • 然后这种金属可以用作建筑或工业材料。 • 值得注意的是,该过程适用于任何离子键合的金属氧化物化合物,包括稀土元素。
可以通过考虑电子废料、风力涡轮机和汽车应用等各种来源来估算德国和欧洲其他地区的 NdFeB 磁体的回收潜力,尽管在某些情况下预期的吨位差异很大。需要建立有效的 NdFeB 磁体收集和返回系统以提高回收率。目前,德国没有大量的报废 NdFeB 磁体交易。NdFeB 磁体回收还面临着物流挑战。这些挑战包括废物流的异质性、含磁体产品的生命周期不同以及小部件难以自动拆卸。再生磁体的价格与原始磁体的价格密切相关,而原始磁体的价格又严重依赖于稀土元素的价格。本研究概述了德国及其他地区参与磁体回收的公司和初创企业。
太阳能预计会导致这种转变,成为主要来源。在全球支持政策的驱动下,清洁能源部署在2023年继续其增长轨迹,太阳能光伏的年产能分别增加85%和同比增长60%。这种激增促进了关键矿物质的更高消费,镍(NI),钴(CO),石墨(C)和稀土元素(REE)的总体需求增长,范围从2023年同比为8%至15%。值得注意的是,与2021年相比,2023年对这些矿物的需求仅以明显更高的速度扩展,范围从45%到143%。清洁能源技术的矿物质需求预计到2030年将几乎三倍,到2040年将达到四倍,达到4000万吨。
为此,我们成立了一个联盟(TELRAM 联盟),其中包括生命周期评估和关键原材料领域精心挑选的关键参与者,初步确定的核心合作伙伴包括:莱顿大学、波尔多大学、瑞典 IVL 和根特大学。首先,TELRAM 联盟旨在开发一种方法,为电池和电动机整个价值链(采矿和加工、制造、电池生产和回收)的所有流程以及以下原材料(锂、钴、石墨、镍、锰和稀土元素)获取最新的、面向未来的数据集。TELRAM 将尽可能开发由相关单个行业和/或行业协会支持的数据集,当行业无法提供数据或存在数据缺口时,通过高级建模和估算进行补充。
iv. 提高工艺和运营效率,回收副产品,降低规格和消耗标准。v. 研究冶金和选矿技术,利用低品位和细粒度的矿石。vi. 从矿山废料、工厂尾矿等中提取增值产品。vii. 开发新型合金和金属相关产品等。viii. 发展低资本和节能的加工系统。ix. 生产高纯度材料。x. 矿业相关组织之间的合作研究。xi. 矿产工业脱碳和绿色技术开发 xii. 进行研发,以建立循环经济并在矿产工业中使用再生材料 xiii. 专注于元素级战略性、关键性和稀土元素的提取
iv. 提高工艺和运营效率,回收副产品,降低规格和消耗标准。v. 研究冶金和选矿技术,利用低品位和细粒度的矿石。vi. 从矿山废料、工厂尾矿等中提取增值产品。vii. 开发新型合金和金属相关产品等。viii. 发展低资本和节能的加工系统。ix. 生产高纯度材料。x. 矿业相关组织之间的合作研究。xi. 矿产工业脱碳和绿色技术开发 xii. 进行研发以建立循环经济并在矿产工业中使用再生材料 xiii. 专注于元素级战略性、关键性和稀土元素的提取
太阳能预计会导致这种转变,成为主要来源。在全球支持政策的驱动下,清洁能源部署在2023年继续其增长轨迹,太阳能光伏的年产能分别增加85%和同比增长60%。这种激增促进了关键矿物质的更高消费,镍(NI),钴(CO),石墨(C)和稀土元素(REE)的总体需求增长,范围从2023年同比为8%至15%。值得注意的是,与2021年相比,2023年对这些矿物的需求仅以明显更高的速度扩展,范围从45%到143%。清洁能源技术的矿物质需求预计到2030年将几乎三倍,到2040年将达到四倍,达到4000万吨。
Energy Dome是用二氧化碳电池重新定义长期储能的最前沿。二氧化碳的特性使系统可以通过专利的热力学过程有效地储存能源和成本效益,因此代表了锂离子电池或泵送hydro溶液的最有效替代品。CO2电池已经是一个完全验证且具有成本效益的系统,不使用锂或稀土元素来存储电力,具有出色的往返效率。具有模块化方法和与站点无关的占地面积,CO2电池可容易获得可靠的现有供应链的现成组件,可提供可扩展的途径,以存储大量的间歇性可再生能源,并加速能源过渡;这是当今唯一可提供效率,成本,可伸缩性以及全球可行性的技术组合。有关更多信息,请访问EnergyDome.com。