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        一種磷酸鐵鋰動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究

        2016-09-08 06:06:51王子緣張國(guó)慶吳偉雄邱駿光楊懿政廣東工業(yè)大學(xué)廣東廣州510006
        電源技術(shù) 2016年1期
        關(guān)鍵詞:翅片風(fēng)道倍率

        王子緣, 張國(guó)慶, 吳偉雄, 邱駿光, 楊懿政(廣東工業(yè)大學(xué),廣東廣州510006)

        一種磷酸鐵鋰動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究

        王子緣, 張國(guó)慶, 吳偉雄, 邱駿光, 楊懿政
        (廣東工業(yè)大學(xué),廣東廣州510006)

        提高動(dòng)力電池運(yùn)行時(shí)的熱安全性是研究熱點(diǎn)之一,采用新型翅片熱管強(qiáng)化傳熱的方式,對(duì)磷酸鐵鋰42110動(dòng)力電池模塊(4串,12.8 V 10 Ah)進(jìn)行熱連接與對(duì)比測(cè)試,結(jié)果表明該裝置對(duì)電池模塊有明顯的降溫與控溫作用,極大地提高了動(dòng)力電池的工作性能與循環(huán)壽命。

        翅片熱管;散熱;電池模塊;循環(huán)壽命

        隨著電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展,電動(dòng)汽車(chē)電池安全問(wèn)題受到了廣泛關(guān)注。在鋰離子電池運(yùn)行工況下,隨著外界熱和電擾動(dòng),放熱反應(yīng)不斷進(jìn)行,溫度不斷上升,當(dāng)達(dá)到電池內(nèi)部特定材料的相應(yīng)溫度點(diǎn)時(shí)會(huì)激發(fā)新的放熱反應(yīng),從而使溫度繼續(xù)上升,如圖1所示[1]。無(wú)節(jié)制地使用鋰離子電池嚴(yán)重影響其充放電性能和循環(huán)壽命,導(dǎo)致燃燒、爆炸等熱安全問(wèn)題,制約了電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池的發(fā)展。電池?zé)峁芾?,是根?jù)溫度對(duì)電池性能的影響,結(jié)合電池的電化學(xué)特性與產(chǎn)熱機(jī)理,基于具體電池的最佳充放電溫度區(qū)間,通過(guò)合理的設(shè)計(jì),在材料學(xué)、電化學(xué)、傳熱學(xué)、分子動(dòng)力學(xué)等多學(xué)科多領(lǐng)域基礎(chǔ)上,解決電池在溫度過(guò)高或過(guò)低情況下工作而引起熱散逸或熱失控問(wèn)題,以提升電池整體性能的一門(mén)新技術(shù)[2]。其熱管理系統(tǒng)可分為三大類(lèi):采用空氣冷卻的熱管理系統(tǒng),采用液體介質(zhì)的熱管理系統(tǒng),采用相變材料(PCM)的熱管理系統(tǒng)。本文主要采用翅片熱管追加風(fēng)道對(duì)實(shí)驗(yàn)?zāi)K進(jìn)行不同放電工況下的數(shù)據(jù)采集和分析[3]。

        1 實(shí)驗(yàn)方法與準(zhǔn)備

        1.1能量守恒與控制方程

        對(duì)動(dòng)力電池模塊引用控制體的概念??刂企w是一個(gè)質(zhì)量和能量都能通過(guò)其表面的空間區(qū)域,其能量守恒定律可以表示為:運(yùn)行工況下電池模塊的總產(chǎn)熱量=電池模塊自身吸收的熱量+電池模塊散失的熱量。

        忽略輻射換熱,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

        圖1 動(dòng)力電池安全問(wèn)題示意圖

        式中:cp為電池自身的比熱,其數(shù)值與電池內(nèi)部材料有關(guān),J/kg·℃;h為電池模塊外部流體的對(duì)流傳熱系數(shù),W/m2·k;A為電池模塊外部有效對(duì)流換熱面積,m2;Tm為電池?zé)峁芾砟繕?biāo)溫度,℃。

        對(duì)于單體電池自身的吸熱量,由于電池材料以及結(jié)構(gòu)復(fù)雜,視為各向異性,導(dǎo)熱非常復(fù)雜,在直角坐標(biāo)系中沿坐標(biāo)軸xyz的熱流密度可表示為:

        對(duì)于電池模塊的熱量散失,引入二維穩(wěn)態(tài)、不可壓縮流體對(duì)流換熱過(guò)程的數(shù)學(xué)描述[4]:

        質(zhì)量守恒定律:

        動(dòng)量守恒定律:

        能量守恒定律:

        對(duì)流換熱系數(shù)方程:

        上述理論依據(jù)為以下提出的動(dòng)力電池?zé)峁芾矸桨钙鸬街巫饔谩?/p>

        從工程上考慮,由電池外部出發(fā),通過(guò)外部條件來(lái)增強(qiáng)動(dòng)力電池的傳熱效果。采用熱管冷卻,其中蒸發(fā)段與紫銅片(0.2 mm厚)焊接并與電池表面緊密接觸,增強(qiáng)電池表面與熱管的接觸換熱;冷凝段附有等截面翅片并追加風(fēng)機(jī),從強(qiáng)化傳熱的角度入手,提高空氣側(cè)對(duì)流換熱系數(shù),對(duì)電池進(jìn)行有效的熱管理。使用Solidwork軟件畫(huà)出理想圖,如圖2所示。

        圖2 新型電池?zé)峁芾硌b置示意圖

        1.2翅片定義與選擇原則

        所謂翅片,是指依附于基礎(chǔ)表面上的擴(kuò)展表面,可以增加換熱面積,從而達(dá)到降低對(duì)流換熱熱阻,增強(qiáng)傳熱的目的[2]。然而并不是在任何條件下敷設(shè)翅片都能達(dá)到積極效果,普通情況下選用和設(shè)計(jì)翅片時(shí)應(yīng)遵循的原則為:(1)翅片內(nèi)部導(dǎo)熱熱阻低于表面對(duì)流換熱熱阻;(2)采用密集短翅比稀疏長(zhǎng)翅能起到更好的散熱效果,但是翅間距不能太小,以免影響翅間的空氣流動(dòng)。

        本文采用30 mm×12 mm×10.5 mm等截面翅片,其三維圖見(jiàn)圖3。

        圖3 等截面翅片實(shí)物圖

        1.3熱管的選型

        熱管在實(shí)現(xiàn)量轉(zhuǎn)移的過(guò)程中,包含了以下6個(gè)互相關(guān)聯(lián)的主要過(guò)程[5]:

        (1)熱量從熱源通過(guò)熱管管壁和充滿(mǎn)工作液體的吸液芯傳遞到液-汽分界面;

        (2)液體在蒸發(fā)段內(nèi)的液-汽分界面上蒸發(fā);

        (3)蒸汽腔內(nèi)的蒸汽從蒸發(fā)段流到冷凝段;

        (4)蒸汽在冷凝段內(nèi)的汽-液分界面上凝結(jié);

        (5)熱量從汽-液分界面通過(guò)吸液芯、液體和管壁傳給冷源;

        (6)在吸液芯內(nèi)由于毛細(xì)作用使冷凝后的工作液體回流到蒸發(fā)段。

        熱管在工質(zhì)發(fā)生相變的方向上有很高的導(dǎo)熱系數(shù),對(duì)電池散熱起到不可低估的作用。本文根據(jù)電池的規(guī)格參數(shù)以及充放電性能,選擇了表1中3種規(guī)格的重力熱管。

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        根據(jù)電池模塊的設(shè)計(jì)與技術(shù)要求,選擇直徑為6 mm的重力熱管最為合適。

        2 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)搭建與測(cè)試

        2.1電池模塊組建

        對(duì)實(shí)驗(yàn)室的磷酸鐵鋰42110電池(3.2 V 10 Ah)進(jìn)行電連接成3組(4串、12.8 V 10 Ah),一組為傳統(tǒng)自然對(duì)流冷卻(模塊A),第二組為本文設(shè)計(jì)的翅片熱管冷卻模塊(模塊B),第三組在模塊B的基礎(chǔ)上,結(jié)合牛頓冷卻定律和強(qiáng)化傳熱原則,對(duì)模塊B的熱管冷凝段追加風(fēng)道裝置 (80 mm×80 mm×15 mm,12 V驅(qū)動(dòng))(模塊C),如圖4、圖5、圖6所示。

        2.2實(shí)驗(yàn)測(cè)試

        需要的設(shè)備有:恒流源(YK-AD12015型,120 V/15 A),直流電子負(fù)載(240 V/150 A),溫濕度巡檢儀,F(xiàn)LUKE萬(wàn)用表115型,動(dòng)力電池模塊(12.8 V/10 Ah)。

        為了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的精確性和可靠性,每次放電結(jié)束后,應(yīng)等電池模塊恢復(fù)常溫,電壓恢復(fù)平衡時(shí)才能進(jìn)行下一次實(shí)驗(yàn)。

        2.2.1模塊A和模塊B在室溫下不同放電倍率的研究

        在電池模塊上布有四個(gè)熱電偶,分別為T(mén)1、T2、T3和T4。其中T1、T2表示串聯(lián)模塊正、負(fù)極處的電池溫度,T3、T4表示串聯(lián)模塊中間環(huán)節(jié)兩個(gè)單體的電池表面溫度。

        采用0.5C、1C、2C、3C、4C進(jìn)行恒流放電測(cè)試,由表2可知,隨著放電倍率的升高,模塊B的降溫效果相比模塊A越來(lái)越突出。

        圖4 自然對(duì)流冷卻模塊

        圖5 翅片熱管冷卻模塊

        圖6 追加風(fēng)道后模塊C實(shí)物圖

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        其中4C放電條件下模塊B和模塊A溫度變化的對(duì)比如圖7所示。

        2.2.2模塊C在室溫下不同放電倍率的研究

        實(shí)驗(yàn)步驟按照模塊A和模塊B的充放電流程進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中風(fēng)扇以12 V直流電壓驅(qū)動(dòng),這里列舉模塊C在3C、 4C放電過(guò)程中的溫度變化,如圖8、圖9所示。

        圖7 4C放電條件下模塊B和模塊A溫度變化對(duì)比

        圖8  模塊C在3C放電倍率下電池表面溫度分布

        圖9  模塊C在4C放電倍率下電池表面溫度分布

        對(duì)比以上數(shù)據(jù)可清晰得出,追加風(fēng)道后電池產(chǎn)熱通過(guò)熱管內(nèi)部工質(zhì)相變傳熱到頂端翅片處,同時(shí)風(fēng)扇加大了翅片處空氣的擾動(dòng),形成強(qiáng)制對(duì)流,根據(jù)牛頓冷卻定律,散熱效果得到了很好的增強(qiáng)。

        模塊A、B、C在4C放電下的溫度最不利情況對(duì)比如圖10所示。

        圖10  模塊A、B、C在4C放電倍率下電池表面最不利溫度對(duì)比

        3 結(jié)語(yǔ)

        從強(qiáng)化傳熱的角度入手,強(qiáng)化熱阻較大的位置,即翅片處空氣(0.023 W/mk),追加風(fēng)道的方案對(duì)系統(tǒng)散熱起到不可忽視的作用。

        通過(guò)數(shù)據(jù)的對(duì)比,可以看出模塊C在2C、3C、4C放電情況下的溫升值分別達(dá)到 ΔT2C=8.33℃,ΔT3C=13.26℃,ΔT4C=16.03℃,比模塊B的溫升值分別降低了89.1%(2C),69.3%(3C),65%(4C);比模塊A的溫升值分別降低了133.6% (2C),101.4%(3C),90.33%(4C)。相比模塊A和模塊B,模塊C的降溫效果更為明顯和有效。

        模塊C的溫降效果突出,從微觀機(jī)理上看,相比模塊A和模塊B,鋰離子能更好地在正負(fù)極間脫出和嵌入,維持電極材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)平衡,對(duì)電池的性能以及循環(huán)壽命起到不可忽視的作用。

        [1]PADMANABHAN P V,MURTHY M V.Outward phase change in a cylindrical annulus with axial fins on the inner tube[J].Int J Heat Mass Transfer,1986,29:1855-1868.

        [2]KHATEEBA S A,AMIRUDDINA S.Thermal management of Li-ion battery with phase change material for electric scooters:experimental validation[J].Journal of Power Sources,2005,142: 345-353.

        [3]LAM L T,LOUEY R.Development of ultra-battery for hybridelectric vehicle applications[J].Journal of Power Sources,2006, 158:1140-1148.

        [4]NISHI Y.Lithium ion secondary batteries:past 10 years and the future[J].Journal of Power Sources,2001,100:101-106.

        [5]RAMADASS P,HARAN B,WHITE R,et al.Capacity fade of Sony 18650 cells cycled at elevated temperatures:Part II.capacity fade analysis[J].J Power Sources,2002,112:614-620.

        Experiment study of performance of LiFePO4battery thermal management system

        WANG Zi-yuan,ZHANG Guo-qing,WU Wei-xiong,QIU Jun-guang,YANG Yi-zheng
        (Guangdong University of Technology,Guangzhou Guangdong 510006,China)

        Increasing the heat safety of the power battery was considered as a research hotspot recently.Using heat pipe with fins welded in the condensation section was a new way of enhancement of heat transfer for power battery thermal management(LiFePO4battery module,4 cells in series,12.8 V 10 Ah).The study shows the system has obvious cooling and temperature control function for cells,which greatly improves the performance and cycle life of the power battery.

        heat pipe with fins;heat dissipation;battery module;cycle life

        TM 912

        A

        1002-087 X(2016)01-0047-03

        2015-06-14

        王子緣(1990—),男,廣東省人,博士研究生,主要研究方向?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)電池?zé)峁芾怼?/p>

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