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鋰電池?zé)崾Э財(cái)U(kuò)展的原因是什么?

來(lái)源:寶鄂實(shí)業(yè)    2019-07-10 15:46    點(diǎn)擊量:
為了計(jì)算鋰離子電池電化學(xué)產(chǎn)熱量以及產(chǎn)熱速率,需要測(cè)定該款電池的比熱容Cp,同時(shí)為了給熱模型提供熱特性基礎(chǔ)參數(shù),也需要比熱容這個(gè)重要的熱力學(xué)參數(shù)。比熱容測(cè)試采用的是恒功率加熱的測(cè)試方法,利用加速絕熱量熱儀(ARC)所提供的絕熱環(huán)境,加熱片給電池提供恒功率加熱至 60 ℃(若溫度再高易破壞電池),可得到電池溫度隨時(shí)間變化的數(shù)據(jù),然后通過(guò)公式(1)計(jì)算得到 Cp 。
 
式中: m為樣品質(zhì)量; Cp 為比熱容; W為加熱功率。測(cè)試三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰鋰離子電池比熱容,數(shù)值分別為:1245和1.239 J/(kg·K),兩者之間差別較小。 
 
1.3 熱失控?cái)U(kuò)展測(cè)試 
 
試驗(yàn)用5只單體構(gòu)成電池模組,為避免單體間電連接導(dǎo)致的不確定因素,單體間不連接。試驗(yàn)電池成組形式如圖1所示。為確保組合緊固狀態(tài)參數(shù)一致,組裝時(shí)使用同一個(gè)3N·m的扭力扳手。
 
2 結(jié)果與討論
 
2.1 三元鋰離子電池模組熱失控?cái)U(kuò)展
 
三元鋰離子電池模組熱失控?cái)U(kuò)展試驗(yàn)的曲線,圖3為曲線的局部放大。從圖中可以看到,從250s開(kāi)始加熱,加熱片與電池之間的溫度測(cè)點(diǎn)T1迅速上升并超過(guò)150℃,隨后溫度略下降,加熱持續(xù)。溫度逐漸上升,達(dá)到了270℃。此時(shí)1#電池發(fā)生熱失控,電壓下降至0V,1#與2#電池之間溫度測(cè)點(diǎn)T2迅速爬升,超過(guò)800℃。在1#電池發(fā)生熱失控之前,不同溫度測(cè)點(diǎn)T2、T3、T4和T5均有一定程度的爬升,呈梯度分布,該現(xiàn)象與電池之間的熱量傳遞有關(guān)。在1#電池發(fā)生熱失控之前,T1的溫度約為230 ℃時(shí),T1出現(xiàn)了一個(gè)較快的溫度上升,1#電池電壓出現(xiàn)了輕微波動(dòng),表明此時(shí)電池發(fā)生了輕微的短路。隨后當(dāng)T1溫度為270 ℃,T2溫度為190℃時(shí),1#電池發(fā)生熱失控。隨后2#、3#、4#、5#電池依次發(fā)生了熱失控。仔細(xì)觀察圖3,我們可以看到,在溫度曲線中,均出現(xiàn)了不止一次的溫度突然上升的現(xiàn)象。以圖中的T4曲線為例,第一次溫度突升,對(duì)應(yīng)著3#電池的熱失控發(fā)生,此時(shí)3#電池電壓下降為0V,發(fā)生了徹底的熱失控;第二次溫度突升則對(duì)應(yīng)著4#電池的熱失控,此時(shí)4#電池電壓開(kāi)始下降,熱失控開(kāi)始發(fā)生;第三次溫度突升對(duì)應(yīng)著5#電池的熱失控的開(kāi)始,5#電池電壓開(kāi)始下降。從電池的溫度變化可以看到,在熱失控?cái)U(kuò)展發(fā)生時(shí),由于不斷有新的電池發(fā)生熱失控并釋放能量,導(dǎo)致電池模組的熱量短時(shí)間大量累積,溫度不斷上升, 最高溫度幾乎達(dá)到了900℃。
 
隨著加熱的進(jìn)行,1#電池很快發(fā)生了熱失控,但是2#、3#、4#和5#電池在經(jīng)過(guò)了后續(xù)10000s 以上的加熱后,僅僅是溫度有一定程度的上升,并沒(méi)有發(fā)生熱失控。從圖6中可以看到,在加熱的初期,T1的溫度很快上升至 約85℃,此時(shí)電池的電壓出現(xiàn)了下降,由3.45V下降至約2.8V 后略有回升,T2在同一時(shí)間段開(kāi)始上升。隨著加熱的持續(xù),1# 電池的電壓繼續(xù)下降,T1和T2繼續(xù)上升,最終1#電池電壓下降至0V發(fā)生完全的熱失控,T1最高溫度達(dá)到了約250℃。在加熱初期T1達(dá)到80℃時(shí)電池便出現(xiàn)了電壓降,主要是由于采用的加熱片可能存在局部溫度過(guò)高導(dǎo)致電池局部發(fā)生泄漏短路引起。 
 
2.3 熱失控?cái)U(kuò)展結(jié)果分析 
 
對(duì)比以上兩個(gè)電池模塊熱失控?cái)U(kuò)展試驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn),三元鋰離子電池模組在1#電池發(fā)生熱失控后,模組很快發(fā)生了熱失控?cái)U(kuò)展。表2展示了熱失控在5只電池之間傳遞的時(shí)間。
 
可以看到,1#失控后與2#失控時(shí)間間隔為12s,其余相繼引發(fā)熱失控時(shí)間間隔約19s。由于在1#發(fā)生熱失控之前,2#單體電池在這一過(guò)程中預(yù)熱充分,在1#電池發(fā)生熱失控時(shí),2# 電池已經(jīng)具有了較高的溫度,因此1#向2#的傳遞失控時(shí)間間隔較短。而在磷酸鐵鋰鋰離子電池模組的熱失控?cái)U(kuò)展測(cè)試中,電池模組并沒(méi)有發(fā)生預(yù)期的熱失控?cái)U(kuò)展,僅僅在1#電池發(fā)生熱失控后,持續(xù)加熱3個(gè)小時(shí)后,其余單體測(cè)點(diǎn)溫度仍未超過(guò)100℃,原因主要有以下幾個(gè)方面:試驗(yàn)使用的磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性較好,同時(shí)熱失控反應(yīng)釋放的能量較低。從1#電池?zé)崾Э氐臏囟葦?shù)據(jù)可以看到,電池的最高溫度僅達(dá)到了250℃,且從電池電壓開(kāi)始下降到完全下降至0V用時(shí)約300s,而三元鋰離子電池這一過(guò)程僅用了11 s,因此其能量釋放較緩慢,能量釋放也較少,2#電池吸收的有限,不足以觸發(fā)2#電池發(fā)生熱失控,磷酸鐵鋰電池在熱失控時(shí)沒(méi)有起火,1#電池在發(fā)生熱失控時(shí)并沒(méi)有起火,僅僅是泄氣并產(chǎn)生了一定的煙霧,其他電池沒(méi)有經(jīng)過(guò)明火的燒灼,不容易產(chǎn)生結(jié)構(gòu)上的損壞,不容易觸發(fā)熱失控。試驗(yàn)中磷酸鐵鋰電池厚度為 25mm,大于三元電池8mm厚度,這在一定程度上使熱阻增大,不利于熱量迅速傳導(dǎo)。
 
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