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Technology

Recycling durch Niedertemperatur-Plasmatechnologie

Niedertemperatur-Recycling ermöglicht energieeffiziente Stofftrennung und -rückgewinnung, für hochwertige Rezyklate und nachhaltige Kreislaufprozesse.
Date:

Technology Check

Technology Readiness Level (TRL)

How ready is the technology?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Market Readiness

When will the technology be ready for the market?
Heute
2030
2035
2040

Étendue

In which scope according to the GHG Protocol does the technology operate?
1
2
3

Economic Efficiency

What is the ratio of financial investment to generated benefit?
€€
€€€

Potential reduction in environmental impact

How much can the negative environmental impact be reduced by using this technology compared to conventional methods?
Groß Mittel Klein

Definition und Wirk-/Funktionsprinzip

Das Recycling von Metallen mit Hilfe der Plasmatechnologie erfolgt durch ein Niedertemperaturplasma oder kaltes Plasma (engl. Low-Temperatur Plasma, LTP). Durch Ionisation eines Gases wird ein Plasma erzeugt, das typischerweise Temperaturen bis max. 1000°C hat. Das Plasma kann Beschichtungen, organische Verunreinigungen und Verbundmaterialien selektiv entfernen. Es kann zur Aufbereitung komplexer metallhaltiger Abfälle wie Elektroschrott oder Batterien eingesetzt werden und erlaubt die Verwendung der Metalle als Sekundärrohstoffe.

Recycling durch Plasmatechnologie
Plasmatechnologie - Schaubild (Plasmatreat GmbH (2024). https://www.aluminium-journal.de/plasmatechnologie-fuer-eine-gruenere-feinstreinigung)

SWOT analysis

What are the current strengths and weaknesses of the technology? What external developments (opportunities, risks) influence the technology?

Strengths

  • Selektive Entfernung von Verunreinigungen oder Beschichtungen erlaubt die Gewinnung einer hohen Reinheit der Metalle
  • Technologie ist nachhaltiger, da deutlich weniger Chemikalien eingesetzt werden müssen als bei der etablierten hydrometallurgischen Aufbereitung
  • Besonders lohnend bei komplexen metallhaltigen Abfällen mit wertvollen Metallgehalten

Weaknesses

  • Strombedarf für die Plasmaerzeugung ist relativ hoch und macht den Großteil der Betriebskosten aus
  • Investitionskosten für den Plasmareaktor sind hoch
  • Wirtschaftlichkeit hängt von den Strompreisen und den Metallgehalten der Abfälle ab

Opportunities

  • Elektronikrecycling ist ein stark wachsender Markt, der durch regulatorische Anforderungen wie WEEE weiter gepusht wird und zur Etablierung neuer Technologien beitragen kann
  • Aufbau resilienter Lieferketten durch Aufbereitung von regionalen Abfallströmen und Gewinnung von Sekundärrohstoffen
  • Automatisierung und Digitalisierung von Recyclingprozessen kann zur Abfederung von Qualitätsschwankungen in den Abfallströmen beitragen
  • Der Einsatz von erneuerbaren Energien macht die Technologie deutlich nachhaltiger

Threats

  • Konkurrenz durch etablierte hydro- oder pyrometallurgische Verfahren
  • Schwankende Metallpreise und Metallgehalte der Abfälle wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit der Technologie aus
  • Regulatorische Anforderungen machen Genehmigungsprozess für neue Anlagen häufig zur Herausforderung

Erfolgsbeispiele

  • In Baden-Württemberg umgesetzt: Das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB nutzt Niedertemperatur-Plasmatechnologie zur Reinigung und Aufbereitung von Metalloberflächen, wodurch Prozesse ohne Chemikalien auskommen und ressourcenschonender gestaltet werden.
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  • Die Technologie befindet sich noch immer in der Entwicklung, bietet jedoch ein enormes Potenzial für begrenzte Metallressourcen. Aus diesem Grund wird in Freiberg auch weiter an der Metallaufbereitung mit Plasmatechnologie geforscht.
    Zum Erfolgsbeispiel

Technologieanbieter

Mögliche Technologieanbieter aus Baden-Württemberg: plasma technology GmbH, Universität Stuttgart

Source