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전 세계 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 2024년 162억 달러 규모로 시작하여 2024년부터 2029년까지 연평균 17.0% 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 569억 달러에 이를 것으로 보입니다. 리튬 이온 배터리는 소비자 가전, 산업, 해양, 전력 등 다양한 분야에서 사용되며, 이들 배터리에서 니켈과 코발트 같은 귀중한 금속을 재활용하여 전체 배터리 공급망을 강화하는 데 기여합니다. 재활용 기술의 발전으로 인해 프로세스의 효율성과 비용 효율성이 향상되었으며, 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 활성화되고 있습니다. 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 동인은 전기 자동차에 대한 수요 증가와 엄격한 정부 규제입니다. 전기차의 사용 증가로 인해 리튬 이온 배터리의 채택이 늘어나고 있으며, 이는 재활용 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 사용 후 배터리의 보관 및 운송과 관련된 안전 문제는 시장의 제약 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 리튬 이온 배터리의 높은 재활용 비용은 시장 성장에 도전 과제가 되고 있습니다. 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 기회로는 가격 하락으로 인한 배터리 채택 증가가 있습니다. 최근 리튬 이온 배터리의 평균 비용이 감소하고 있으며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 북미 지역은 전기차 보급률 증가와 재활용 기술 향상으로 인해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 기업으로는 Umicore, Glencore, Cirba Solutions, Contemporary Amperex Technology Co., RecycLiCo 등이 있으며, 이들은 다양한 전략을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 시장은 배터리 화학, 소스, 재활용 프로세스, 배터리 구성 요소 및 지역에 따라 세분화되어 있으며, 각 세그먼트의 성장 가능성이 다르게 나타나고 있습니다. 결론적으로, 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 전기차와 재생 에너지의 증가로 인해 활발히 성장하고 있으며, 기술 발전과 지속 가능성에 대한 관심이 이 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. |
전 세계 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 2024년 162억 달러 규모이며 2024년부터 2029년까지 연평균 17.0% 성장하여 2032년에는 569억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리는 소비자 가전, 산업, 해양, 전력 및 기타 여러 출처에서 공급됩니다. 그 후 배터리에서 니켈과 코발트 같은 귀중한 금속을 다시 얻기 위해 재활용됩니다. 이러한 배터리는 배터리 제조업체에서 재사용되어 전체 배터리 공급망을 강화합니다. 다양한 재활용 공정을 통해 리튬 이온 배터리에서 금속을 추출하면 원자재 채굴에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 금속의 가용성 증가는 리튬 이온 배터리의 전반적인 가격 인하에도 기여합니다. 전기차와 재생 에너지 저장 시스템의 생산이 증가함에 따라 수명이 다한 배터리가 대량으로 발생하고 있으며, 이는 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 재활용 기술의 발전으로 프로세스의 효율성과 비용 효율성이 향상되어 직접 회수와 같은 다른 방법에 비해 경제성이 더욱 개선되고 있습니다. 지속 가능성에 대한 인식이 높아지는 것도 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 동인 중 하나입니다.
리튬 이온 배터리 재활용 시장의 매력적인 기회
리튬 이온 배터리 재활용 시장
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리튬 이온 배터리 재활용 시장
리튬 이온 배터리 재활용 시장 역학:
드라이버 전기 자동차에 대한 수요 증가
재활용 리튬 이온 배터리 시장은 전기 자동차(EV) 사용의 증가와 엄격한 정부 규제로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 지속 가능한 청정 연료 사용으로 전환하고 있습니다. 운송 시스템에서 석유에 대한 의존도가 높은데, 약 70%가 차량에 사용됩니다. 이러한 높은 의존도는 환경운동가와 경제학자들 사이에서 우려를 불러일으키고 있습니다. 환경에 대한 인식이 높아지면서 전기 자동차의 도입이 증가하고 있습니다. 전기차의 광범위한 사용은 중단 없는 전력 공급에 필수적인 리튬 이온 배터리 채택의 증가로 이어지고 있으며, 이는 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
제약: 사용 후 배터리의 보관 및 운송과 관련된 안전 문제
다 쓴 배터리에는 잔류 전하가 남아 있어 예기치 않은 방전의 가능성이 있으며, 이로 인해 재산과 인명에 대한 부상이나 피해를 초래할 수 있습니다. 적절한 라벨이 부착되어 있지 않은 한, 모든 배터리는 충전 중인 상태로 취급하고 주의해서 보관해야 합니다. 일부 배터리는 삼키거나 삼킬 수 있을 정도로 작기 때문에 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 안전하게 보관해야 합니다.
자동차에 사용되는 것과 같은 대형 리튬 기반 배터리는 현지 배터리 제조업체가 부적절하게 라벨을 붙일 경우 납축 배터리로 오인될 수 있습니다. 올바르게 분류하지 않으면 위험을 초래할 수 있으므로 사용한 납축전지와 분리하여 보관해야 합니다. 이러한 문제로 인해 주 정부 또는 중앙 정부는 사용한 배터리의 보관 및 운송을 규제하고 있습니다.
기회: 가격 하락으로 인한 리튬 이온 배터리의 채택 증가
리튬 이온 배터리 비용의 하락은 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 성장 기회로 작용할 수 있습니다. 블룸버그NEF의 최근 업계 조사에 따르면, 리튬 이온 배터리 팩의 평균 비용은 2020년 kWh당 137달러로 이전의 181달러에 비해 낮아졌습니다. 지난 10년간 배터리 기술의 발전으로 배터리 팩 가격은 2010년 이후 88% 하락했습니다. 블룸버그NEF는 배터리 팩 가격이 2030년에는 kWh당 58달러, 2035년에는 44달러까지 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 테슬라 모터스(미국)는 2013년 대비 2018년 리튬 이온 배터리 생산량을 늘릴 수 있는 기가팩토리-1을 착공하는 등 개발에 착수했습니다. 이는 리튬 이온 배터리의 가격을 낮추는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
과제: 높은 재활용 비용
리튬 이온 배터리 재활용 시장은 자동차 및 비자동차 부문 모두에서 리튬 이온 배터리 사용량이 증가함에 따라 성장하고 있는 시장입니다. 그러나 리튬 이온 배터리의 높은 재활용 비용으로 인해 이 시장의 성장이 저해될 수 있습니다. 에너지 경제학 센터(CEE)에 따르면 전 세계적으로 모든 애플리케이션에서 리튬 회수율은 1~3%에 불과합니다. 리튬 기반 배터리에서 리튬을 추출하는 기술은 톡스코(미국), 유미코어(벨기에)와 같은 회사에서 개발 중입니다. 그러나 높은 재활용 비용, 사용 후 배터리를 수거할 수 있는 적절한 저장 시스템의 부재, 재활용 기술의 부재 등은 시장 참여자들이 직면한 과제 중 일부입니다.
리튬 이온 배터리 재활용 시장: 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 회사에는 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 잘 확립되고 재정적으로 안정적인 재활용 업체가 포함됩니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Umicore(벨기에), Cirba Solutions(미국), Glencore(스위스), Contemporary Amperex Technology Co. (중국), RecycLiCo 배터리 소재(캐나다) 등이 있습니다.
리튬 이온 배터리 재활용 시장 생태계
“소스 별 소비자 전자 제품 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 차지할 것으로 예상됩니다.”
전 세계적으로 리튬 이온 배터리를 사용하는 스마트폰, 노트북, 태블릿과 같은 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가전제품에 대한 수요가 증가함에 따라 수명이 다한 많은 중고 리튬 이온 배터리가 곧 쓸모없게 될 것입니다. 생산자와 소비자 모두 이러한 배터리의 잘못된 폐기가 환경에 얼마나 재앙이 될 수 있는지 깨닫고 있기 때문에, 폐기물의 증가는 재활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 이러한 배터리에는 코발트 및 리튬과 같은 중요한 금속이 포함되어 있어 이 시장에 대한 투자 기회를 높이고 소비자 가전 부문이 재활용해야 할 리튬 이온 배터리의 주요 공급원이 될 수 있습니다.
“배터리 화학별로 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물 (NCA)은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 차지할 것으로 예상됩니다.”
리튬 이온 배터리 재활용 시장의 연평균 성장률은 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)에서 가장 높을 것으로 예상되는데, 이는 주로 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템과 같은 성능이 요구되는 애플리케이션에서의 사용 증가로 인한 것입니다. NCA 배터리는 에너지 밀도가 높기 때문에 공급 기간이 길기 때문에 오래 지속되고 효율적인 배터리를 찾는 사람들이 늘어나면서 그 인기가 높아지고 있습니다. 또한, 지속 가능성과 순환 경제에 대한 관심이 높아지면서 재활용을 통해 NCA 배터리에서 귀중한 물질을 회수할 수 있는 기술에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 이러한 금속에는 필수 금속인 니켈, 코발트, 리튬이 포함되며, 수명이 다한 배터리의 폐기 제한으로 인해 발생하는 환경 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다. 따라서 NCA는 규제 압력의 증가와 친환경 소비로의 전환으로 인해 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 성장에 박차를 가할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
“북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 차지할 것으로 예상됩니다.”
북미 지역은 전기 자동차 보급률 증가와 재활용 관련 기술 향상으로 인해 향후 몇 년 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 이 부문을 지배할 것으로 보입니다. 이러한 배경에는 리튬 이온으로 구동되는 가전제품의 생산이 증가하고 있으며, 특히 수명이 다한 가전제품을 대량으로 폐기하는 것이 주요 관심사가 되어 가정에서 과도한 배터리 폐기물이 발생하고 있습니다. 지속 가능한 개발과 순환 경제가 이 분야에서 강력하게 수용되고 있기 때문에 재활용 시설과 기술에 대한 투자가 촉진되었습니다.
리튬 이온 배터리 재활용 시장 지역별 현황
출처: 2차 연구, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석
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리튬 이온 배터리 재활용 시장 플레이어
유미코아(벨기에), 글렌코어(스위스), 서바 솔루션즈(미국), 현대 앰페렉스 테크놀로지(중국), 레사이클론(중국). (중국), RecycLiCo 배터리 재료 (캐나다) 등이 있습니다. 총 27개의 주요 업체를 다루었습니다. 이러한 플레이어는 제품 출시, 합작 투자, 계약, 투자, 인수, 합병 및 확장을 시장에서의 입지를 공고히하기위한 주요 전략으로 채택했습니다.
리튬 이온 배터리 재활용 시장 범위
보고서 지표
세부 정보
연도별 시장 규모
2017-2022
고려된 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2032
예측 단위
가치(미화 10억 달러) 및 수량(단위)
다루는 세그먼트
배터리 화학, 소스, 재활용 프로세스, 배터리 구성 요소 및 지역
다루는 지역
아시아 태평양, 유럽 및 북미
대상 기업
주요 시장 참여 업체로는 Glencore (스위스), Umicore (벨기에), Cirba Solutions (미국), Contemporary Amperex Technology Co. (중국), RecycLiCo 배터리 소재 (캐나다), 아큐렉 재활용 GmbH (독일), 미국 배터리 기술 회사 (미국), 에코밭 (미국), 포텀 (핀란드), 젬 주식회사 (중국), 아쿠아 메탈 (미국), 리튬 사이클 주식회사 (캐나다), 네오메탈 (호주), 레드우드 소재 (미국), 스테나 재활용 (스웨덴), SK Tes (싱가포르), 벨리오 (프랑스) 및 기타.
이 연구 보고서는 소스, 배터리 화학, 재활용 프로세스, 배터리 구성 요소 및 지역을 기준으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장을 분류합니다.
출처를 기준으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
자동차
비 자동차
배터리 화학을 기준으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
리튬-니켈 망간 코발트(Li-NMC)
리튬-이온 인산염(LFP)
리튬-망간 산화물(LMO)
리튬-티탄산염 산화물(LTO)
리튬-니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)
재활용 공정에 따라 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
습식 제련 공정
파이로 야금 공정
물리적/기계적 공정
배터리 구성 요소를 기준으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
활성 물질
비활성 재료
지역을 기준으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
아시아 태평양
유럽
북미
최근 개발
2024년 2월, 서바 솔루션즈와 에코프로는 리튬 이온 배터리 재활용을 개선하기 위한 MoU를 체결했습니다. 이 협력은 배터리 소재에 대한 수요 증가와 미국의 청정 에너지 생산에 대한 관심으로 인해 매우 중요한 의미를 갖습니다.
2022년 4월, Umicore는 배터리 재활용 서비스를 위한 장기 전략적 공급 계약을 Automotive Cells Company(ACC)와 체결했습니다. 유미코아의 재활용 공정이 끝나면 회수된 금속은 배터리 등급의 품질로 프랑스 뉘르작에 있는 ACC 파일럿 공장으로 전달되어 새로운 리튬 이온 배터리를 생산하는 데 재순환됩니다.
2021년 8월, 글렌코어는 영국의 전기차 배터리 기술 및 생산 분야의 선구자인 브리티시볼트와 장기 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 글렌코어는 브리티시볼트에 코발트를 공급합니다. 이 파트너십을 통해 글렌코어는 제품 포트폴리오를 통해 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 입지를 강화했습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 20)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 고려 된 연도
1.3.2 고려되는 통화
1.3.3 고려 된 단위
1.4 제한 사항
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 25)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 산업 인사이트
2.1.2.2 전문가와의 인터뷰 분석
2.2 수요 측면을 고려한 매트릭스
2.3 시장 규모 추정
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.2 하향식 접근 방식
2.3.2.1 공급 측면 분석을위한 계산
2.4 성장 예측
2.5 데이터 삼각 측량
2.5.1 연구 가정
2.5.2 연구 한계
2.5.3 위험 평가
3 실행 요약 (페이지 번호 – 34)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 37)
4.1 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장
4.3 배터리 화학 별 리튬 이온 배터리 재활용 시장
4.4 주요 국가 별 자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 40)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 전기 자동차에 대한 수요 증가
5.2.1.2 엄격한 지방 및 주 정부 규정 및 EPA 지침
5.2.1.3 재활용 제품 및 재료에 대한 수요 증가
5.2.1.4 지구 금속의 고갈
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 사용한 배터리의 보관 및 운송과 관련된 안전 문제
5.2.3 기회
5.2.3.1 배터리 재활용 장려를위한 보조금
5.2.3.2 가격 하락으로 인한 리튬 이온 배터리 채택 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 높은 재활용 비용과 첨단 기술 부족
6 산업 동향(45페이지)
6.1 공급/가치사슬 분석
6.1.1 생태계 / 시장지도
6.2 포터의 5 가지 힘 분석
6.2.1 공급 업체의 협상력
6.2.2 구매자의 협상력
6.2.3 신규 진입자의 위협
6.2.4 대체물의 위협
6.2.5 경쟁 경쟁의 강도
6.3 가격 분석
6.3.1 지역별 평균 판매 가격 추세
6.3.2 금속 별 평균 판매 가격 추세
6.4 관세 및 규제 환경
6.4.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.5 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.6 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.6.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
6.6.2 구매 기준
6.7 특허 분석
6.7.1 방법론
6.7.2 리튬 이온 배터리 재활용에 대한 주요 특허
6.8 기술 분석
6.8.1 핵심 기술
6.8.1.1 리튬 이온 배터리 재활용
6.8.1.2 파이로 야금
6.8.1.3 습식 야금
6.8.1.4 열분해
6.8.1.5 기계적 재활용
6.8.2 인접 기술
6.8.2.1 납축 전지 재활용
6.9 무역 분석
6.9.1 수입 시나리오
6.9.2 수출 시나리오
6.10 사례 연구 분석
6.10.1 레드우드 재료 지속 가능한 배터리 재활용 모델 선구자
6.11 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
6.12 투자 및 자금 조달 시나리오
6.13 리튬 이온 배터리 재활용 시장에 대한 제너레이티브 AI의 영향
6.13.1 소개
6.13.2 개요
6.13.2.1 향상된 예측 분석
6.13.2.2 재활용 프로세스 최적화
6.13.2.3 폐기물 분류 및 분류
