Суббота, 10 октября 2026
Синий электромобиль BYD SEALION 7 на дороге
Аналитика

Обратная сторона электрификации: сырьё, заводы и миллионы батарей

Как рост электротранспорта меняет добывающую промышленность и кто будет собирать и перерабатывать отработанные аккумуляторы.

· 11:14 · 13 мин чтения
Китайский электромобиль BYD SEALION 7. Официальное пресс-фото BYD.

Мировые продажи электромобилей и подключаемых гибридов превысили 20 млн машин в год. Для их аккумуляторов строят гигафабрики, осваивают месторождения и развивают переработку. У каждой из этих отраслей своя экологическая цена: от потери лесов в районах никелевой добычи до потребления воды и образования химических отходов. При этом переработчики уже сталкиваются с нехваткой сырья — основная масса автомобильных батарей ещё находится в эксплуатации.

Мировой рост и российское восстановление

По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году в мире продали более 20 млн полностью электрических легковых автомобилей и подключаемых гибридов — примерно на 20% больше, чем годом ранее. Вместе они заняли четверть рынка новых машин. В Китае их доля приблизилась к 55%, в Европе достигла 28%, в США оставалась немного ниже 10%. На 2026 год МЭА прогнозирует около 23 млн продаж и долю в 28%. За январь—август 2026 года, по оценке Benchmark Mineral Intelligence, продажи составили 13,4 млн машин, увеличившись на 4% год к году. Темпы заметно различаются по регионам: в августе европейский рынок вырос на 36%, китайский сократился на 11%, североамериканский — на 33%. Падение в Северной Америке Benchmark связывает в том числе с ажиотажным спросом годом ранее, когда покупатели спешили воспользоваться федеральной льготой США перед её отменой. В России после подъёма 2024 года последовал спад. По данным «Автостата», продажи новых полностью электрических легковых автомобилей за 2025 год сократились примерно на 30%, до 12,5 тыс. В 2026-м рынок восстанавливается: за восемь месяцев продано 8 367 машин, на 24% больше, чем за тот же период предыдущего года. В августе продажи достигли 2 216 автомобилей — примерно вдвое больше прошлогоднего результата.
Продажи новых электромобилей в России: 17,8 тысячи в 2024 году, 12,5 тысячи в 2025-м; 8 367 за январь—август 2026-го, рост на 24%.

Российская динамика пока остаётся неровной: нынешнее восстановление идёт после резкого сокращения продаж. Для аккумуляторной отрасли это означает изменчивый спрос на новые изделия и постепенно накапливающийся парк батарей, которые будут возвращаться из эксплуатации в последующие годы.

Гигафабрики выходят за пределы Китая

Мировая производственная мощность литий-ионной отрасли к концу 2025 года превышала 4 ТВт·ч в год. Эти заводы выпускают батареи для транспорта, стационарных накопителей и других применений. В электротранспорте за тот же год было установлено аккумуляторов общей ёмкостью 1,2 ТВт·ч — почти на 30% больше, чем годом ранее. По сценариям МЭА, к 2030 году ежегодная потребность этого сектора приблизится к 3 ТВт·ч. Производство сосредоточено преимущественно в Китае: на него приходится более 80% мировых мощностей, на ЕС и США — примерно по 6–7%. Новые предприятия в Европе и Северной Америке расширяют географию выпуска. Panasonic начала массовое производство в Канзасе, PowerCo представила первые ячейки из Зальцгиттера, CATL запустила пробные линии в Дебрецене.

Новые аккумуляторные производства

ПлощадкаПроектная мощностьЭтап запуска
Panasonic Energy, Канзас, США32 ГВт·ч в годМассовое производство начато в июле 2025 года.
PowerCo, Зальцгиттер, Германия20 ГВт·ч на первом этапе, до 40 ГВт·ч при расширенииПервые ячейки представлены в декабре 2025 года; наращивание выпуска запланировано с 2026-го.
CATL, Дебрецен, Венгрия100 ГВт·ч после реализации всего проектаО пробном запуске первых двух линий ячеек объявлено 22 сентября 2026 года.
«Росатом», Калининградская область4 ГВт·ч в годОпытно-промышленная эксплуатация началась в конце 2025 года.
«Росатом», Московский регион4 ГВт·ч в годПромышленная эксплуатация началась 6 октября 2026 года.

Две российские гигафабрики рассчитаны в сумме на 8 ГВт·ч в год. Их продукция предназначена для транспорта и стационарного хранения энергии. В сообщении о запуске второй площадки «Росатом» также обозначил планы возвращать извлечённые при переработке литий, никель и кобальт в производство новых аккумуляторов.

Церемония запуска российской гигафабрики накопителей энергии на фоне производственного цеха
Запуск гигафабрики «Росатома» в Неманском районе Калининградской области, 15 декабря 2025 года. Фото: «Росатом» / Минтранс России.

Создание собственных ячеек связывает автомобильную промышленность с поставщиками электродных материалов, электролитов и сырья. Российский проект этой цепочки начинается на Кольском полуострове: совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» «Полярный литий» осваивает Колмозерское месторождение. Проект предусматривает переработку 1,96 млн тонн руды ежегодно и поставки сырья для аккумуляторного производства.

Батарейный спрос приходит на месторождения

Литий-ионным аккумуляторам нужны литий, графит и медь, а ряду распространённых составов — также никель и кобальт. По сценарию заявленной политики МЭА, мировой спрос на литий к 2040 году увеличится более чем втрое. Его рост связан с развитием электротранспорта, стационарного хранения энергии и другими применениями металла. Расширение сырьевой базы затрагивает территории с высокой природной ценностью. В исследовании, опубликованном в One Earth в 2024 году, учёные сопоставили данные по 7 721 деревне индонезийского Сулавеси за 2011–2018 годы. В деревнях, затронутых никелевой добычей, обезлесение почти удвоилось. Работа описывает последствия развития никелевой промышленности, обслуживающей как аккумуляторный сектор, так и другие производства, включая выпуск нержавеющей стали. Добытая руда затем проходит энергоёмкую переработку. Исследователи Квинслендского университета указывают на зависимость индонезийской никелевой отрасли от угольной генерации. Таким образом, в производственную цепочку аккумулятора входят выбросы металлургических предприятий и обеспечивающих их электростанций. В Южной Америке острее стоит вопрос воды. Исследование 2025 года под руководством специалистов Массачусетского университета в Амхерсте охватило 28 бассейнов «литиевого треугольника» Чили, Аргентины и Боливии. Учёные отнесли 27 из них к территориям с критическим дефицитом пресной воды уже по природным условиям, до учёта её потребления. Приток возобновляемых водных ресурсов оказался существенно ниже оценок, которые давали широко используемые глобальные модели. Для добывающих проектов это означает работу в условиях жёсткого водного ограничения. Пресная вода требуется местным жителям и экосистемам, а расширение промышленности увеличивает спрос на неё. Авторы исследования предлагают сокращать водопотребление и развивать наблюдения за осадками, стоком и подземными водами.

Что электротранспорт меняет в городе

Экологический эффект электромобиля складывается на протяжении всего срока его службы. По оценке полного жизненного цикла, опубликованной МЭА в 2024 году, среднеразмерный полностью электрический автомобиль в среднем по миру давал примерно вдвое меньше выбросов парниковых газов, чем сопоставимая машина с ДВС, с учётом производства батареи. Наибольший выигрыш достигается при использовании низкоуглеродной электроэнергии. В Москве результаты перехода на электротранспорт отражаются в городской экологической статистике. По данным Департамента природопользования, приведённым в публикации НИА «Экология» 9 октября, выбросы вредных веществ от автотранспорта с 2016 года сократились на 68%. Парк электробусов превысил 3,1 тыс. машин — более 40% городского автобусного парка. Мэр Сергей Собянин связывает снижение транспортных выбросов с заменой дизельных автобусов электробусами, развитием метро и МЦД, запуском электросудов, увеличением числа электромобилей и гибридов. «Все это шаг за шагом улучшает ситуацию», — отметил он в опубликованном 28 августа обзоре экологических итогов Москвы.
Российский электробус на улице Москвы
Московский электробус нового поколения. Июль 2025 года.Фото: редакция «Мосфото» / mos.ru.

Экологические издержки гигафабрики

Изготовление аккумуляторных ячеек включает химические процессы, сушку и работу с материалами, требующими контроля воздействия на персонал. При традиционном производстве некоторых электродов используется растворитель N-метил-2-пирролидон, или NMP. Его удаление, улавливание и возврат в процесс требуют энергии и специального оборудования. Аргоннская национальная лаборатория исследует водные и другие альтернативные технологии, позволяющие сократить энергозатраты и использование растворителя. Производственные риски проявились, в частности, на площадке CATL в Дебрецене. 25 августа 2026 года венгерское правительственное управление сообщило о приостановке работ на трёх участках после выявленного чрезмерного воздействия никеля на девять работников. В сентябрьском сообщении о пробном запуске линий CATL заявила об устранении ранее выявленных недостатков, связанных с разрешениями. Энергопотребление фабрик входит в общий углеродный след батарей наряду с добычей и переработкой сырья. В исследовании устойчивости аккумуляторных цепочек МЭА рассматривает декарбонизацию производства и развитие переработки как способы уменьшить этот след.

Более дешёвые батареи меняют экономику переработки

Крупнейший технологический сдвиг последних лет — распространение литий-железо-фосфатных аккумуляторов, LFP. В 2025 году на них пришлось более 55% общей ёмкости батарей, установленных в электротранспорте. Их катод обходится без никеля и кобальта, что уменьшает зависимость от этих металлов. Для переработчиков распространение LFP означает снижение стоимости извлекаемого сырья. У никельсодержащих аккумуляторов выручку поддерживают дорогие металлы. У LFP её приходится получать из менее дорогих компонентов при сохранении расходов на сбор, перевозку, разборку и обработку. Один из путей снижения затрат — восстановление катодного материала для повторного использования; такие технологии разрабатывает исследовательский центр ReCell.

Какие батареи выпускают и как их перерабатывают

ТехнологияПрименениеПереработка
NMC / NCAКатоды с никелем и кобальтомМассовое производство литий-ионных батарейМеталлургические процессы возвращают металлы. Никель и кобальт обеспечивают значительную часть стоимости вторичного сырья.
LFPЛитий-железо-фосфатныеМассовое производствоИзвлечение лития и других компонентов, разработка прямого восстановления катода. Основная сложность — окупаемость.
Натрий-ионныеРаннее промышленное развитиеАдаптация существующих операций к составу батареи. Низкая стоимость сырья затрудняет экономику возврата.
ТвердотельныеРазработка и освоение разных конструкцийТехнологии зависят от электролита — сульфидного, оксидного или полимерного. Для сульфидных составов требуется защита от контакта с влагой.

По материалам ReCell, Fraunhofer и научного обзора в npj Materials Sustainability.

Изменение состава батарей влияет на оснащение заводов: для разных материалов требуются своя сортировка, реагенты и режимы обработки. Новые аккумуляторные технологии тем самым меняют и требования к предприятиям, которые будут работать с ними после списания.

От старой батареи до нового сырья

Переработка начинается с оценки состояния аккумулятора и его безопасной разборки. После механической обработки получают в том числе «чёрную массу» — смесь электродных материалов. Следующие стадии позволяют разделить её компоненты, извлечь металлы и очистить их до качества, необходимого для нового производства. В промышленности применяются высокотемпературная обработка — пирометаллургия — и извлечение веществ с помощью растворов, гидрометаллургия. Эти процессы могут сочетаться. ReCell разрабатывает также прямое восстановление материалов: сохранение структуры катода позволяет сократить число операций между старой и новой батареей. Для этого требуется тщательно разделять исходное сырьё по составу и состоянию. В немецком Шварцхайде BASF в июне 2025 года запустила коммерческое производство чёрной массы, рассчитанное на переработку до 15 тыс. тонн батарей и производственного лома ежегодно. Химическое извлечение металлов компания развивает на прототипной установке. В Куппенхайме Mercedes-Benz открыла предприятие, объединяющее механическую обработку с гидрометаллургией: проектная мощность составляет 2,5 тыс. тонн в год, ожидаемый уровень извлечения, по оценке компании, превышает 96%. Крупнейшая инфраструктура сложилась в Китае, на который, по оценке МЭА, приходится более 85% мировых мощностей извлечения материалов из батарей. CATL в ESG-отчёте за 2025 год сообщила о переработке 210 тыс. тонн отработанных батарей и материалов и получении 24 тыс. тонн литиевых солей.
Образцы металлов, чёрной массы и пластика, полученные при переработке батарей
Материалы после переработки батарей на пилотной установке Volkswagen в Зальцгиттере. Январь 2021 года.Фото: © Volkswagen AG.

Заводы построены в ожидании старых аккумуляторов

Сегодня переработку в значительной степени обеспечивает само аккумуляторное производство. По исследованию, о котором Fraunhofer FFB сообщил в июле 2026 года, около 70% поступающего сырья приходится на производственные отходы. Основной объём батарей, выпущенных для быстро растущего автопарка, ещё служит в автомобилях. Часть снятых аккумуляторов может продолжить работу в стационарных накопителях после диагностики и переоборудования. Такое применение продлевает срок использования материалов, хотя конкуренция с дешевеющими новыми батареями усложняет его экономику. В Европе строительство перерабатывающих мощностей опережает поступление сырья. Fraunhofer ISI в обзоре июля 2025 года оценивал ежегодный возврат отработанных батарей и производственного лома примерно в 100 тыс. тонн с ростом до 270 тыс. тонн к 2030-му. Заявленные к этому сроку мощности химического извлечения достигали около 820 тыс. тонн в пересчёте на исходные батареи. Для отрасли это создаёт проблему загрузки: проекты ориентированы на будущий поток аккумуляторов, которому ещё предстоит сформироваться. География этого потока также меняется. Подержанные электромобили вывозят из стран первоначальной продажи, и батареи заканчивают службу уже на других рынках. Там их владельцам нужны местные каналы сбора и доступ к перерабатывающим предприятиям. МЭА рассматривает экспорт подержанного электротранспорта как один из вопросов устойчивости аккумуляторной цепочки.

Переработка тоже расходует воду и энергию

Возврат металлов требует промышленной обработки. На стадии дробления возникают пыль и риск возгорания; термические процессы сопровождаются расходом энергии и образованием отходящих газов; химические — использованием реагентов и появлением загрязнённых растворов и остатков. Сульфидные твёрдые электролиты при контакте с влагой могут выделять сероводород. Эти особенности определяют требования к оборудованию и очистке. При этом переработка способна существенно сократить ресурсные затраты по сравнению с получением материалов из руды. Исследование промышленного процесса Redwood Materials, представленное Стэнфордским университетом в январе 2025 года, показало снижение выбросов парниковых газов на 58–81%, расхода воды — на 72–88%, энергии — на 77–89%. Результаты различались в зависимости от перерабатываемого сырья; наиболее выгодные показатели давал производственный лом. Таким образом, часть экологического выигрыша возникает ещё до изготовления новой ячейки — благодаря меньшим затратам на получение её материалов. На самой перерабатывающей площадке остаются задачи очистки выбросов и стоков, хранения повреждённых батарей и обращения с отходами химической обработки.
Цепочка аккумулятора: добыча, производство, эксплуатация, сбор, переработка и вторичное сырьё. Около 70% нынешнего сырья для переработки составляют производственные отходы.

Кто отвечает за возвращение батареи

Сбор связывает владельца автомобиля с перерабатывающей промышленностью. Европейский регламент о батареях предусматривает бесплатный возврат отработанных тяговых аккумуляторов в рамках ответственности производителей. С 18 февраля 2027 года для новых батарей электромобилей, вводимых в оборот, предусмотрен электронный паспорт со сведениями, необходимыми участникам их дальнейшего жизненного цикла. Китай с 1 апреля 2026 года применяет новые правила обращения с тяговыми батареями. Автопроизводители обязаны создавать собственные или совместные пункты сбора в городах окружного уровня, где продаются их машины, и публиковать адреса, контакты и порядок приёма. Ремонтные предприятия и организации, занимающиеся утилизацией автомобилей, должны передавать батареи в систему производителя либо предприятиям комплексной переработки. Для переработчиков европейское регулирование устанавливает отдельные требования к возвращению материалов. С конца 2025 года эффективность переработки литиевых батарей должна составлять не менее 65% средней массы, к концу 2030-го — 70%. Доля извлечения лития должна достигнуть 50% к концу 2027 года и 80% к концу 2031-го; для кобальта, меди, свинца и никеля установлены уровни 90% и 95% соответственно. В сентябре 2026 года Еврокомиссия подтвердила сохранение этих целей. Ответственность производителя обеспечивает финансирование возврата и тогда, когда стоимость извлечённых материалов невысока. Это особенно существенно для LFP: распространение более дешёвой химии сокращает доход, за счёт которого переработчик мог бы оплачивать сбор и обработку батарей.

Российская переработка: действующие предприятия и новые проекты

В России литиевые аккумуляторы перерабатывает, в частности, челябинский «Мегаполисресурс». Компания описывает гидрометаллургическую технологию получения соединений лития и кобальта, меди и других продуктов. В мае 2025 года институт «Гиредмет» сообщил о создании лабораторной установки производительностью 30 кг чёрной массы в сутки. На ней получили соли лития, никеля и кобальта батарейного качества и концентрат марганца. По оценке института, технология пригодна для промышленного масштабирования. Среди планируемых предприятий — завод «Квантрума» в Санкт-Петербурге. В сообщении «Лиотеха» фигурирует переработка до 10 тыс. тонн использованных батарей ежегодно. Разработчик инвестиционной документации ПКР указывал срок запуска производства к 2028 году. Ещё один проект — комплекс «Центр» в Дзержинске, о создании которого «Русатом Гринвэй» объявлял для обращения с разными типами химических источников тока. Новые проекты расширяют перечень российских предприятий, связанных с возвратом аккумуляторного сырья. Научные разработки ориентированы в том числе на получение материалов для повторного выпуска батарей — задачу, которую ставят и производители новых ячеек.

Как собирают тяговые аккумуляторы в России

Для владельцев электротранспорта каналом возврата становится сервис марки. Например, руководство Evolute i-JOY предусматривает передачу отработанной силовой батареи авторизованной станции технического обслуживания. Через неё же организуются ремонт и замена аккумулятора. Доставкой до переработчика занимаются специализированные операторы. «Мегаполисресурс» предлагает перевозку тяговых батарей и использует для неё специальные контейнеры, в том числе рассчитанные на повреждённые аккумуляторы. Условия приёма и вывоза согласуются с компанией. Для предприятий, у которых образуются отходы I–II классов опасности, действует система Федерального экологического оператора. При отсутствии собственных мощностей обращения с такими отходами организация заключает договор с ФЭО. Заявки на вывоз и документы о передаче оформляются через государственную информационную систему ФГИС ОПВК. Дальнейшую организацию сбора обсуждает и сам оператор. Выступая на профильной конференции в Общественной палате РФ, заместитель генерального директора ФЭО Наталья Кривенко указала на необходимость маркировки литий-ионных батарей и создания системы их сбора в рамках единой концепции обращения с такими отходами. Таким образом, в России уже есть сервисные маршруты возврата, специализированная перевозка и переработчики. Однако в использованных открытых источниках отсутствует общероссийская статистика сбора именно автомобильных тяговых батарей. Она позволила бы оценить охват этой системы — сколько аккумуляторов доходит до предприятий и какой объём материалов возвращается в новое производство.

Рост спроса опережает возврат сырья

Аккумуляторная промышленность одновременно потребляет первичное сырьё и наращивает его возврат. Между выпуском новых батарей и их поступлением на переработку проходит период эксплуатации. Пока переработка преимущественно опирается на производственные отходы, а по мере старения автопарка в ней будет увеличиваться доля аккумуляторов, снятых с автомобилей.

Для производителей более широкое использование вторичных материалов означает возможность уменьшить зависимость от новых поставок руды и снизить затраты воды и энергии на получение металлов. Для переработчиков будущий поток автомобильных батарей означает сырьё, под которое сейчас создаются мощности. Между этими двумя отраслями находится система сбора — с ответственными за приём, перевозку и оплату обработки аккумулятора.

Пока эта инфраструктура развивается, прогноз МЭА сохраняет более чем трёхкратный рост мирового спроса на литий к 2040 году. Электрификация уже создаёт промышленный спрос на новые месторождения; переработка постепенно формирует второй источник материалов для батарей.

Продолжаем разбираться

Последнее в Аналитике

Весь раздел