市場調査レポート
商品コード
1470749
リチウムイオン電池のリサイクル市場:電池化学、リサイクルプロセス、電池構成要素別-2024-2030年の世界予測Lithium-ion Battery Recycling Market by Battery Chemistry, Recycling Process (Direct Process, Hydrometallurgy Process, Pyrometallurgy Process), Battery Component - Global Forecast 2024-2030 |
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リチウムイオン電池のリサイクル市場:電池化学、リサイクルプロセス、電池構成要素別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 191 Pages
納期: 即日から翌営業日
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リチウムイオン電池のリサイクル市場規模は2023年に94億2,000万米ドルと推定され、2024年には110億4,000万米ドルに達し、CAGR 18.55%で2030年には310億2,000万米ドルに達すると予測されています。
リチウムイオン電池のリサイクルには、自動車、産業機器、家電・電子機器など、さまざまな供給源を通じてリチウムイオン電池を回収し、リサイクルプロセスを通じて金属や元素を回収することが含まれます。電子機器、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵システムに広く使用されているこれらの電池は、回収して再利用できる貴重な材料を含んでいます。リチウムイオン電池の価格低下によりリチウムイオン電池の使用量が増加する中、電池廃棄物処理に関する懸念の高まりや政府の厳しい政策が、リチウムイオン電池のリサイクル技術の成長を後押ししています。さらに、EVの普及がリチウムイオン電池のリサイクルのニーズを生み出しています。しかし、バッテリーのリサイクルに関する高コストと低収量が、バッテリーリサイクル市場の成長を妨げています。先進的なリチウムイオンバッテリーのリサイクル技術のイントロダクションは、市場の成長に寄与すると期待されています。自動選別技術やAIによるプロセス最適化の開発、リサイクルを最初から組み込んだバッテリー・アズ・ア・サービス(BaaS)モデルの開拓も、業界に成長機会をもたらします。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 94億2,000万米ドル |
予測年[2024] | 110億4,000万米ドル |
予測年 [2030] | 310億2,000万米ドル |
CAGR(%) | 18.55% |
バッテリー化学:広い温度範囲で作動するリン酸鉄リチウム(LiFePO4)の利用
リン酸鉄リチウム(LFP)電池は、サイクル寿命が長く、エネルギー密度が高く、熱安定性が高いことで知られています。電気自動車やエネルギー貯蔵システムによく使われています。リチウムマンガン酸化物(LMO)は出力密度が高く、電動工具や電動自転車など高出力を必要とする用途に適しています。リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物(NCA)はエネルギー密度が高く、サイクル寿命が長いです。リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物電池は、エネルギー密度、出力、安全性のバランスが良く、EV、携帯機器、エネルギー貯蔵に人気があります。チタン酸リチウム酸化物電池は、急速充電をサポートする能力、優れた低温性能、高いサイクル安定性が特徴です。
リサイクルプロセス:元素の高い回収率を達成するための湿式冶金(浸出)プロセスの採用
乾式製錬は、電池を炉で溶かして金属を回収する高温プロセスです。このプロセスでは、電池成分が高温に加熱され、分解して構成材料に分離します。湿式冶金(浸出)は化学的プロセスで、バッテリー成分を液体(通常は酸または塩基)に溶かします。溶解した金属は分離され、精製されます。このプロセスは乾式製錬よりもエネルギー消費は少ないが、化学薬品を使用する必要があり、廃水が発生します。直接(物理的)プロセスは、電池の成分を物理的に分離します。このプロセスでは、電池を破砕、細断、ふるい分けして材料を分離します。
電池成分:リチウムイオン電池の活物質を改善するための進行中の進歩
活物質とは、リチウムイオン電池の主要構成要素で、充放電サイクル中にエネルギーを貯蔵・放出します。これらの材料には通常、酸化コバルトリチウム(LCO)、酸化マンガンリチウム(LMO)、酸化ニッケルコバルトアルミニウムリチウム(NCA)、リン酸鉄リチウム(LFP)などが含まれます。非活性材料とは、リチウムイオン電池の構成要素のうち、エネルギーの貯蔵・放出プロセスに直接関与しないものです。これらの材料には、電解液、セパレーター、ケーシング、その他の補助材料が含まれます。
地域の洞察
多くのリサイクル企業の存在、さまざまな電池メーカーの利用可能性、大規模な電池設置基盤、有利な電池エネルギー貯蔵政策などが、南北アメリカのリチウムイオン電池のリサイクル市場の成長を促進する要因の一部です。環境保護庁(EPA)は、カリフォルニア大気資源委員会(CARB)と米国道路交通安全局(NHTSA)とともに、電気自動車の導入と2025年までのゼロ・エミッション車の目標達成に向けたガイドラインを提示しました。EUでは、廃棄物管理や循環経済に関する厳しい規制が、消費者の購買パターンやメーカーのやり方に大きな影響を与えています。EU電池指令は、より持続可能なライフサイクルを目指し、電池のリサイクルと廃棄に関する具体的な規則を定めています。EVの製造拠点としてのAPACの地位は、リチウムイオン電池のリサイクル技術に対するニーズを生み出しています。さらに、持続可能な慣行やリサイクルを促進する政府の政策やイニシアティブも、リチウムイオン電池のリサイクル市場にとって有益であることが証明されています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスはリチウムイオン電池のリサイクル市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、リチウムイオン電池のリサイクル市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.リチウムイオン電池のリサイクル市場の市場規模および予測は?
2.リチウムイオン電池のリサイクル市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.リチウムイオン電池のリサイクル市場の技術動向と規制枠組みは?
4.リチウムイオン電池のリサイクル市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.リチウムイオン電池のリサイクル市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[191 Pages Report] The Lithium-ion Battery Recycling Market size was estimated at USD 9.42 billion in 2023 and expected to reach USD 11.04 billion in 2024, at a CAGR 18.55% to reach USD 31.02 billion by 2030.
Lithium-ion battery recycling includes collecting lithium-ion batteries through various sources, including automotive, industrial, consumer & electronics appliances, and recovering metals or elements through recycling processes. These batteries, widely used in electronic devices, electric vehicles, and renewable energy storage systems, contain valuable materials that can be recovered and reused. Increasing concerns owing to battery waste disposal and stringent government policies, with the increase in usage of lithium-ion batteries due to the decrease in prices of lithium-ion batteries, have driven the growth of lithium-ion battery recycling technologies. Additionally, the growing adoption of EVs has created a need for lithium-ion battery recycling. However, the high cost and low yield related to battery recycling are impeding the growth of the battery recycling market. The introduction of advanced lithium-ion-battery recycling techniques is expected to benefit the market's growth. Developing automated sorting technologies and AI-driven process optimizations and pioneering battery-as-a-service (BaaS) models that incorporate recycling from the outset also present growth opportunities for the industry.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 9.42 billion |
Estimated Year [2024] | USD 11.04 billion |
Forecast Year [2030] | USD 31.02 billion |
CAGR (%) | 18.55% |
Battery Chemistry: Utilization of lithium iron phosphate (LiFePO4) to operate in a wide temperature range
Lithium-iron phosphate (LFP) batteries are known for their long cycle life, high energy density, and thermal stability. They are commonly used in electric vehicles and energy storage systems. Lithium-manganese oxide (LMO) has high power density, making it suitable for power tools, electric bicycles, and other applications requiring high power output. Lithium-nickel cobalt aluminum oxide (NCA) has high energy density and long cycle life. Lithium-nickel manganese Cobalt oxide batteries offer a good balance of energy density, power, and safety, making them popular in EVs, portable devices, and energy storage. Lithium-titanate oxide batteries are distinct for their ability to support rapid charging, excellent low-temperature performance, and high cycle stability.
Recycling Process: Adoption of hydrometallurgy (leaching) process to achieve higher recovery of elements
Pyrometallurgy is a high-temperature process that involves melting the batteries in a furnace to recover the metals. In this process, the battery components are heated to high temperatures, causing them to break down and separate into their component materials. Hydrometallurgy (leaching) is a chemical process that involves dissolving the battery components in a liquid, usually an acid or a base. The dissolved metals are then separated and purified. This process is less energy-intensive than pyrometallurgy but requires the use of chemicals and generates wastewater. Direct (physical) processes involve the physical separation of battery components. This process includes crushing, shredding, and sieving the batteries to separate the materials.
Battery Component: Ongoing advancements to improve active materials of lithium-ion batteries
Active materials are the key components of a lithium-ion battery that store and release energy during charge and discharge cycles. These materials typically include lithium cobalt oxide (LCO), lithium manganese oxide (LMO), lithium nickel cobalt aluminum oxide (NCA), and lithium iron phosphate (LFP). Non-active materials are the components of a lithium-ion battery that are not directly involved in the energy storage and release process. These materials include the electrolyte, separator, casing, and other supporting materials.
Regional Insights
The presence of many recycling companies, availability of different battery manufacturers, large battery installed bases, and favorable battery energy storage policies are some of the factors propelling the growth of the lithium-ion battery recycling market in the Americas. The Environmental Protection Agency (EPA), with the California Air Resources Board (CARB) and National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), offered guidelines for the adoption of electric vehicles and reaching the goal of zero-emission vehicles by 2025. In the EU, stringent regulations on waste management and circular economy targets heavily influence consumer buying patterns and manufacturer practices. The EU Battery Directive lays down specific rules for recycling and the disposal of batteries, aiming for a more sustainable lifecycle. APAC's position as a manufacturing hub for EVs has created a need for lithium-ion battery recycling technologies. Additionally, government policies and initiatives to promote sustainable practices and recycling have also proven beneficial for the lithium-ion battery recycling market.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Lithium-ion Battery Recycling Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Lithium-ion Battery Recycling Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Lithium-ion Battery Recycling Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include ACCUREC-Recycling GmbH, Akkuser Oy, American Battery Technology Company by Komatsu Ltd., Aqua Metals, Inc., Attero Recycling Pvt. Ltd., Batrec Industrie AG, Battery Recyclers of America, Call2Recycle, Inc., Cirba Solutions by Battery Solutions, LLC, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Duesenfeld GmbH, Ecobat, LLC, Environmental Treatment System SA de CV, Envirostream Australia Pty Ltd. by Lithium Australia NL, F & R Cawley Ltd. by SUEZ Recycling and Recovery, Fortum Corporation, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., GEM Co., Ltd., Li-Cycle Corp., Lithion Technologies, Neometals Ltd., OnTo Technology LLC, RecycLiCo Battery Materials Inc., SMCI Group, Snam S.p.A., Stena Metall Group, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Suny Group, take-e-way GmbH, Tata Chemicals Limited, TES Group, The International Metals Reclamation Company, and Umicore N.V..
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Lithium-ion Battery Recycling Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Lithium-ion Battery Recycling Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Lithium-ion Battery Recycling Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Lithium-ion Battery Recycling Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Lithium-ion Battery Recycling Market?