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文檔簡介
1、 新能源汽車用鋰電池?zé)嵝?yīng)研究 孫新城方斌摘 要:鋰電池是電動汽車未來發(fā)展重要的動力源,在鋰電池的開發(fā)過程中,安全設(shè)計與評估在預(yù)防熱失控引起的著火等問題中發(fā)揮著重要的作用。根據(jù)鋰電池的工作原理及熱效應(yīng)原理,采用模擬技術(shù),建立鋰電池在充放電工作狀態(tài)下的物理模型,評估鋰電池的充放電時的熱效應(yīng)。該文介紹了運用comsol multiphysics軟件建模的方法來測試鋰電池在充放電過程的放熱情況及工作過程中冷卻液對電池?zé)崃總鲗?dǎo)的效果,為進(jìn)一步研究電動汽車用鋰電池?zé)岚踩阅芴峁?shù)據(jù)參考。關(guān)鍵詞:鋰電池 comsol multiphysics 熱效應(yīng):t
2、m912 :a :1674-098x(2014)09(c)-0030-02鋰電池具有很高的比能量,放電電壓平坦,使用溫度范圍寬廣,濕擱置壽命長等諸多優(yōu)點。其中磷酸鐵鋰電池的綜合性價比最好,與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,磷酸鐵鋰電池使用的尖晶石結(jié)構(gòu)的limn2o4和傳統(tǒng)鋰離子電池使用的層狀結(jié)構(gòu)的licoo2相比,limpo4的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。磷酸鐵鋰電池1c充放電循環(huán)壽命可達(dá)2000次以上,從而使其具有超長壽命,安全性高,環(huán)保且不需要稀有金屬等諸多優(yōu)點,基于這種良好的性能,磷酸鐵鋰電池在儲能電池和汽車動力電池方面具有誘人的應(yīng)用前景。新能源汽車的動力源主要是由單體鋰電池
3、通過串并聯(lián)等方式組合而成的巨大鋰電池組,這種電池組對大電流充放電有較高要求,尤其是其在汽車正常工作條件下,面對各種工況,鋰電池組通常要在短時間內(nèi)急劇的放電,在進(jìn)行快速充電時又要進(jìn)行急劇充電,這樣的工作狀態(tài)就會導(dǎo)致電池組內(nèi)部產(chǎn)生大量的熱量。這些產(chǎn)生的熱量必須及時的散發(fā)掉,如果不能及時散發(fā)掉,將會使電池組的溫度在一定時間內(nèi)升高,影響電池的正常工作甚至造成安全事故,同時,電池長期處于這種工作狀態(tài)下,將會嚴(yán)重降低電池的使用壽命。該文將以單體鋰電池為研究對象,系統(tǒng)的研究鋰電池在絕熱、隔熱和自然散熱條件下充放電過程中的熱效應(yīng),為鋰電池在新能源汽車動力電源方面的應(yīng)用打下基礎(chǔ)。1 鋰電池的熱效應(yīng)鋰離子電池分別
4、用兩個能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正負(fù)極構(gòu)成的二次型電池。靠鋰離子在正負(fù)極之間的移動來實現(xiàn)電池的充放電。目前鋰離子電池正極材料主要使用的是licoo2,充電時,電池兩極間的電壓迫使正極的licoo2釋出鋰離子,嵌入電池負(fù)極排列呈片層結(jié)構(gòu)的鋰-碳化合物中;放電時,鋰離子則從負(fù)極片層結(jié)構(gòu)的鋰-碳化合物中析出,重新和正極的化合物結(jié)合,鋰離子的移動產(chǎn)生了電流。電池反應(yīng)熱:磷酸鐵鋰電池的電化學(xué)反應(yīng)如下:充電:正極:lifepo4-xli+-xe xfepo4+(1-x)lifepo4負(fù)極:x6c+xli+xexlic6放電:正極:fepo4+xe+xli xlifepo4+(1-x)fepo4負(fù)
5、極:xlic6-xexli+x6c鋰離子電池反應(yīng)產(chǎn)生的熱量:;鋰離子電池極化產(chǎn)生的熱:;鋰離子電阻產(chǎn)生的焦耳熱:;鋰離子電池內(nèi)部氣體產(chǎn)生得到的副反應(yīng)熱;對于鋰離子電池來說此部分熱量非常小,研究時將其忽略。2 鋰離子電池的熱效應(yīng)模型鋰離子電池從外形分類一般分圓柱形和方形,而聚合物鋰離子還可制成任意形狀。該文以方形鋰離子電池為研究對象。根據(jù)鋰電池?zé)嵝?yīng)的基本原理,建立一個直角坐標(biāo)系內(nèi)的空間鋰離子電池?zé)嵝?yīng)數(shù)學(xué)模型,用數(shù)學(xué)的方式描述鋰離子電池?zé)嵝?yīng)的基本狀態(tài)。數(shù)學(xué)模型的建立通常實在理想的情況下進(jìn)行的,鋰電池的熱效應(yīng)數(shù)學(xué)模型也不例外,這就要求我們對電池進(jìn)行必要的簡化,具體簡化如下:(1)因為我們分析的
6、是液態(tài)鋰離子電池,其內(nèi)部電解液幾乎不流動,可以將電解液的對流散熱效應(yīng)忽略。(2)鋰電池在工作過程的輻射熱影響非常小,可以忽略不計。(3)因為數(shù)學(xué)模型是在理想情況下建立的,假定電池的各種參數(shù)不變,忽略溫度對其的影響。(4)電池的正負(fù)極及電解液的材料是各項同性的。(5)熱量在電池內(nèi)部是均勻分布的。(6)鋰電池在各個方向上具有相同的導(dǎo)熱系數(shù)?;谝陨系暮喕谥苯亲鴺?biāo)系內(nèi)根據(jù)鋰離子電池?zé)嵝?yīng)的原理,建立鋰離子電池的熱效應(yīng)數(shù)學(xué)模型。式中:x,y,z分別為沿著電池長度、寬度和厚度的方向;為導(dǎo)熱系數(shù);t為溫度;t為時間;q為電池內(nèi)部單位體積的熱生成率;單位為w/m;即每單位體積電池的熱生成量;為電池的平均
7、密度;c為電池的平均比熱容。從鋰離子電池?zé)嵝?yīng)數(shù)學(xué)模型中可以看出鋰離子電池在放電過程中,產(chǎn)生的熱量主要來源于以下幾個方面:(1)sei膜分解的產(chǎn)生的熱量;(2)電解液與嵌入鋰產(chǎn)生的熱量;(3)粘結(jié)劑與嵌入鋰產(chǎn)生的熱量;(4)溶劑與鋰鹽發(fā)生的電解液產(chǎn)生的熱量;(5)正極licoo2發(fā)生的分解反應(yīng)時產(chǎn)生的熱量;(6)鋰金屬的反應(yīng)產(chǎn)生的熱量。上面這些反應(yīng)產(chǎn)生的熱量在鋰離子電池充電的時候為負(fù)值,在鋰離子電池放電的時候為正值。鋰離子電池在充、放電的時候,會發(fā)生極化反應(yīng),平均電壓與開路電壓在這種情況下會產(chǎn)生偏差,由于這種電壓偏差而產(chǎn)生的熱量就叫做極化熱,極化熱在鋰離子電池充放電的時候都為正值。鋰離子電池的
8、電極存在著自放電的現(xiàn)象從而會引起電極的分解,由于電極自放電而產(chǎn)生的熱量叫分解熱,這部分熱量在充放電的時候都很小,可以忽略不計。鋰離子電池內(nèi)部的電阻在充放電過程中因為發(fā)熱而產(chǎn)生的熱量稱為焦耳熱,這部分熱量都為正值。endprint通常情況下,鋰離子電池在放電的時候產(chǎn)生的熱量要大于鋰離子電池在充電的時候產(chǎn)生的熱量,根據(jù)情況,該文只探討電池在充放電過程中產(chǎn)生的熱量,并根據(jù)熱量產(chǎn)生的狀態(tài)采取一定的散熱措施,從而對電池充放電起到保護(hù)的作用。當(dāng)前情況下,國內(nèi)外學(xué)者對鋰離子電池的內(nèi)部生成熱存在著諸多的觀點,在進(jìn)行鋰離子電池的熱效應(yīng)的分析時,最常用也是最經(jīng)典的公式是bernadi的數(shù)學(xué)計算式,該文也將采用此公
9、式來計算鋰離子電池的內(nèi)部生成熱。bernadi的計算式:式中:i表示電流,t表示溫度,e表示開路電壓,v表示工作電壓。前一項表示化學(xué)反應(yīng)的可逆熵變,后一項表示焦耳熱或不可逆變化產(chǎn)熱。根據(jù)鋰離子電池的熱效應(yīng)數(shù)學(xué)模型,采用comsol_multiphysics軟件建立仿真模型,這里選用薄片狀鋰離子電池作為仿真研究的對象進(jìn)行建模仿真。在仿真過程中模擬鋰電池充放電過程,給鋰電池加載一個近似于充放電的變化,觀察鋰電池內(nèi)部熱穩(wěn)定情況及薄片狀鋰電池內(nèi)部散熱狀況。(見圖1、圖2)根據(jù)comsol_multiphysics軟件自帶的鋰電池分析算法對片狀鋰電池模型進(jìn)行分析,主要分析電池在充放電過程中得熱效應(yīng)和結(jié)構(gòu)
10、上的散熱情況。由圖3可以看出,鋰電池中的流體室中的壓力狀況,圖中在液體流入口出的壓力較大達(dá)到500 pa以上,而在液體流出通道口出的壓力比較小;圖4中表達(dá)了鋰電池在工作過程中,通過冷卻通道中間切面的冷卻液流速狀況,通過中間切面的流速大約是0.2 m/s,從圖中可以看出在給電池加載一個變化后,使電池的一個剖面達(dá)到一個穩(wěn)定的溫度狀態(tài)只需要幾秒鐘的時間范圍。從圖5中可以看出鋰電池溫度變化范圍最高溫度與最低溫度差距在2000開氏溫度,沿著y軸的溫度變化范圍要小于沿xz平面的溫度變化范圍。從圖6中可以看出冷卻液的溫度要稍微低于電池的溫度。電池的溫度范圍在310.31312.73 k之間,而此時,冷卻液的
11、溫度范圍在309.96312.48之間,變化不是很大。從圖7中可以看出,在靠近冷卻液的一面溫度比較低,并呈逐漸下降趨勢,在到達(dá)進(jìn)口處是達(dá)到最低接近1 k,其中整體溫度變化范圍在0.32462.5227 k之間,變化范圍比較明顯,從而顯示出冷卻液對鋰電池溫度變化的強(qiáng)烈影響。3 結(jié)語新能源汽車使用的動力鋰離子電池對快速充電和大電流放電有較高要求,在汽車各種工況行駛中必須要考慮鋰離子電池在各種工況下所過放電是產(chǎn)生的巨大熱量, 基于這種情況,有效降低鋰離子電池產(chǎn)生的熱量和及時將鋰離子電池產(chǎn)生的熱量散發(fā)出去是當(dāng)前新能源汽車使用鋰離子電池必須面對的一個難題。該文中通過對鋰電池加載一個有效的近似于真實充放電
12、的變化,模擬電池在真實使用環(huán)境中的溫度變化情況,對比了在距離冷卻液較勁和較遠(yuǎn)兩種狀態(tài)下電池板的溫度狀況,電池中冷卻液流速情況及冷卻液通過冷卻通道時的流速等情況,進(jìn)一步分析了鋰電池在工作過程中產(chǎn)生的熱量情況,從而為研究解決電動汽車用鋰電池的熱效應(yīng)問題提供可靠地參考。參考文獻(xiàn)1 鄭明森,金明鋼,董全峰,等.在聚合物鋰離子蓄電池中的高溫性能j.電源技術(shù),2003(27):166-168.2 陳玉紅,唐致遠(yuǎn),盧星河,等.鋰離子電池爆炸機(jī)理研究化學(xué)進(jìn)展j.化學(xué)進(jìn)展,2006,18(6):823-831.endprint通常情況下,鋰離子電池在放電的時候產(chǎn)生的熱量要大于鋰離子電池在充電的時候產(chǎn)生的熱量,根
13、據(jù)情況,該文只探討電池在充放電過程中產(chǎn)生的熱量,并根據(jù)熱量產(chǎn)生的狀態(tài)采取一定的散熱措施,從而對電池充放電起到保護(hù)的作用。當(dāng)前情況下,國內(nèi)外學(xué)者對鋰離子電池的內(nèi)部生成熱存在著諸多的觀點,在進(jìn)行鋰離子電池的熱效應(yīng)的分析時,最常用也是最經(jīng)典的公式是bernadi的數(shù)學(xué)計算式,該文也將采用此公式來計算鋰離子電池的內(nèi)部生成熱。bernadi的計算式:式中:i表示電流,t表示溫度,e表示開路電壓,v表示工作電壓。前一項表示化學(xué)反應(yīng)的可逆熵變,后一項表示焦耳熱或不可逆變化產(chǎn)熱。根據(jù)鋰離子電池的熱效應(yīng)數(shù)學(xué)模型,采用comsol_multiphysics軟件建立仿真模型,這里選用薄片狀鋰離子電池作為仿真研究的對
14、象進(jìn)行建模仿真。在仿真過程中模擬鋰電池充放電過程,給鋰電池加載一個近似于充放電的變化,觀察鋰電池內(nèi)部熱穩(wěn)定情況及薄片狀鋰電池內(nèi)部散熱狀況。(見圖1、圖2)根據(jù)comsol_multiphysics軟件自帶的鋰電池分析算法對片狀鋰電池模型進(jìn)行分析,主要分析電池在充放電過程中得熱效應(yīng)和結(jié)構(gòu)上的散熱情況。由圖3可以看出,鋰電池中的流體室中的壓力狀況,圖中在液體流入口出的壓力較大達(dá)到500 pa以上,而在液體流出通道口出的壓力比較??;圖4中表達(dá)了鋰電池在工作過程中,通過冷卻通道中間切面的冷卻液流速狀況,通過中間切面的流速大約是0.2 m/s,從圖中可以看出在給電池加載一個變化后,使電池的一個剖面達(dá)到一
15、個穩(wěn)定的溫度狀態(tài)只需要幾秒鐘的時間范圍。從圖5中可以看出鋰電池溫度變化范圍最高溫度與最低溫度差距在2000開氏溫度,沿著y軸的溫度變化范圍要小于沿xz平面的溫度變化范圍。從圖6中可以看出冷卻液的溫度要稍微低于電池的溫度。電池的溫度范圍在310.31312.73 k之間,而此時,冷卻液的溫度范圍在309.96312.48之間,變化不是很大。從圖7中可以看出,在靠近冷卻液的一面溫度比較低,并呈逐漸下降趨勢,在到達(dá)進(jìn)口處是達(dá)到最低接近1 k,其中整體溫度變化范圍在0.32462.5227 k之間,變化范圍比較明顯,從而顯示出冷卻液對鋰電池溫度變化的強(qiáng)烈影響。3 結(jié)語新能源汽車使用的動力鋰離子電池對快
16、速充電和大電流放電有較高要求,在汽車各種工況行駛中必須要考慮鋰離子電池在各種工況下所過放電是產(chǎn)生的巨大熱量, 基于這種情況,有效降低鋰離子電池產(chǎn)生的熱量和及時將鋰離子電池產(chǎn)生的熱量散發(fā)出去是當(dāng)前新能源汽車使用鋰離子電池必須面對的一個難題。該文中通過對鋰電池加載一個有效的近似于真實充放電的變化,模擬電池在真實使用環(huán)境中的溫度變化情況,對比了在距離冷卻液較勁和較遠(yuǎn)兩種狀態(tài)下電池板的溫度狀況,電池中冷卻液流速情況及冷卻液通過冷卻通道時的流速等情況,進(jìn)一步分析了鋰電池在工作過程中產(chǎn)生的熱量情況,從而為研究解決電動汽車用鋰電池的熱效應(yīng)問題提供可靠地參考。參考文獻(xiàn)1 鄭明森,金明鋼,董全峰,等.在聚合物鋰
17、離子蓄電池中的高溫性能j.電源技術(shù),2003(27):166-168.2 陳玉紅,唐致遠(yuǎn),盧星河,等.鋰離子電池爆炸機(jī)理研究化學(xué)進(jìn)展j.化學(xué)進(jìn)展,2006,18(6):823-831.endprint通常情況下,鋰離子電池在放電的時候產(chǎn)生的熱量要大于鋰離子電池在充電的時候產(chǎn)生的熱量,根據(jù)情況,該文只探討電池在充放電過程中產(chǎn)生的熱量,并根據(jù)熱量產(chǎn)生的狀態(tài)采取一定的散熱措施,從而對電池充放電起到保護(hù)的作用。當(dāng)前情況下,國內(nèi)外學(xué)者對鋰離子電池的內(nèi)部生成熱存在著諸多的觀點,在進(jìn)行鋰離子電池的熱效應(yīng)的分析時,最常用也是最經(jīng)典的公式是bernadi的數(shù)學(xué)計算式,該文也將采用此公式來計算鋰離子電池的內(nèi)部生成
18、熱。bernadi的計算式:式中:i表示電流,t表示溫度,e表示開路電壓,v表示工作電壓。前一項表示化學(xué)反應(yīng)的可逆熵變,后一項表示焦耳熱或不可逆變化產(chǎn)熱。根據(jù)鋰離子電池的熱效應(yīng)數(shù)學(xué)模型,采用comsol_multiphysics軟件建立仿真模型,這里選用薄片狀鋰離子電池作為仿真研究的對象進(jìn)行建模仿真。在仿真過程中模擬鋰電池充放電過程,給鋰電池加載一個近似于充放電的變化,觀察鋰電池內(nèi)部熱穩(wěn)定情況及薄片狀鋰電池內(nèi)部散熱狀況。(見圖1、圖2)根據(jù)comsol_multiphysics軟件自帶的鋰電池分析算法對片狀鋰電池模型進(jìn)行分析,主要分析電池在充放電過程中得熱效應(yīng)和結(jié)構(gòu)上的散熱情況。由圖3可以看出,鋰電池中的流體室中的壓力狀況,圖中在液體流入口出的壓力較大達(dá)到500 pa以上,而在液體流出通道口出的壓力比較小;圖4中表達(dá)了鋰電池在工作過程中,通過冷卻通道中間切面的冷卻液流速狀況,通過中間切面的流速大約是0.2 m/s,從圖中可以看出在給電池加載一個變化后,使電池的一個剖面達(dá)到一個穩(wěn)定的溫度狀態(tài)只需要幾秒鐘的時間范圍。從圖5中可以看出鋰電池溫度變化范圍最高溫度與最低溫度差距在2000開氏溫度,沿著y軸的溫度變化范圍要小于沿xz平面的溫度變化范圍。從圖
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