亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        相變材料在電動(dòng)汽車電池組熱管理中的應(yīng)用進(jìn)展

        2017-07-31 23:44:39曾契
        中文信息 2017年7期
        關(guān)鍵詞:相變材料電池組電動(dòng)汽車

        曾契

        摘 要: 動(dòng)力電池組是電動(dòng)汽車的關(guān)鍵部件,充放電過程中的熱管理將對(duì)電池組的使用效率、壽命和可靠性產(chǎn)生重要影響,應(yīng)用基于相變材料設(shè)計(jì)的電池組熱管理系統(tǒng)具有系統(tǒng)簡單、溫度控制均勻性好以及能量效率高等優(yōu)勢(shì)。本文介紹了以導(dǎo)熱顆粒、金屬片、膨脹石墨以及金屬泡沫等為載體的相變材料在電池?zé)峁芾碇械膽?yīng)用狀況,對(duì)不同結(jié)構(gòu)和組合的相變材料熱管理系統(tǒng)研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述。分析結(jié)果表明,膨脹石墨和金屬泡沫載體相變材料具有較高的傳熱效率,性能穩(wěn)定;基于相變材料和液體冷卻設(shè)計(jì)的熱管理系統(tǒng)能夠有效降低冷卻功耗,并提升電池組熱管理的溫度均勻性。

        關(guān)鍵詞:相變材料 電動(dòng)汽車 電池組 熱管理

        Abstract:Power battery group is the key element for the electric cars. That thermal management of battery charging and discharging has significant effects on its using efficiency, life span and reliability. Thermal management system based on the phase changing material is simple, and its temperature controlling uniformity is good, having high heat transfer performance. This paper gives an application overview of phase changing material based on the thermal conductive particles, metal fin, expanded graphite and metal foam, and research on different thermal management structures and combinations based on phase changing material are summarized. The analysis results indicate that phase changing material based on expanded graphite and metal foam has high heat transfer efficiency, more stable performance. And the compound thermal management system based on phase changing material and liquid cooling can keep temperature control uniform while reducing system power consumption.

        Key words:Phase changing material, Electric vehicle, Batteries, Thermal management

        中圖分類號(hào):U463 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2017)07-0193-01

        前言

        隨著化石能源的短缺和溫室效應(yīng)的加劇,汽車動(dòng)力系統(tǒng)正向著電動(dòng)化的方向不斷前進(jìn)。以動(dòng)力電池組為基礎(chǔ)的混合動(dòng)力系統(tǒng)和純電動(dòng)系統(tǒng)正蓬勃發(fā)展[1,2]。動(dòng)力電池組作為汽車電動(dòng)化的關(guān)鍵性技術(shù)要素,其在充放電過程中將產(chǎn)生大量的熱量,并無法及時(shí)擴(kuò)散,最終導(dǎo)致動(dòng)力電池組過熱。大量的研究表明,電池組運(yùn)行溫度對(duì)充放電效率、能量密度、功率輸出、安全性、可靠性和生命周期等有著重要的影響[3,4]。因此,設(shè)計(jì)開發(fā)高效的動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)(Thermal Management System, TMS)對(duì)于保證電池組功率的輸出和性能的穩(wěn)定至關(guān)重要[5,6]。

        根據(jù)傳熱介質(zhì)的不同,動(dòng)力電池的熱管理系統(tǒng)TMS可分為空氣冷卻系統(tǒng)、液體冷卻系統(tǒng)、空調(diào)冷卻系統(tǒng)和材料相變冷卻系統(tǒng),以上各種冷卻系統(tǒng)可以相互組合,形成混合的動(dòng)力電池冷卻系統(tǒng)(如圖1所示)[6]。

        傳統(tǒng)的動(dòng)力電池組采用空氣、液體以及空調(diào)冷卻系統(tǒng),雖然能取得一定的熱管理效果,但會(huì)產(chǎn)生額外的功耗[7,8]。相變材料通過物相的改變,能夠存儲(chǔ)或釋放熱量,能在基本不消耗額外功率的前提下實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池組的熱管理。具有熱管理功能的相變材料應(yīng)具有高潛熱、高比熱容、高的熱傳導(dǎo)率和合理的相變溫度等特點(diǎn)。然而常用的相變材料(如石蠟)的熱傳導(dǎo)率非常低(0.2~0.3W·m-1·K-1),不利于物相過程的轉(zhuǎn)化[5,9]?;谏鲜霰尘?,本文討論了基于相變材料石蠟的動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng),綜述了改善相變材料性能的技術(shù)方法和特性,并對(duì)不同結(jié)構(gòu)、不同組合的相變材料熱管理系統(tǒng)性能進(jìn)行了對(duì)比分析。

        一、相變材料熱傳導(dǎo)率改善方法

        目前的研究表明,主要有三種方法改善相變材料的熱傳導(dǎo)率:

        (1)在相變材料中添加導(dǎo)熱顆粒,如碳納米顆粒、碳纖維、鋁粉等;

        (2)采用金屬板附著相變材料;

        (3)采用多孔材料吸收相變材料形成混合體,如金屬泡沫、延展石墨基體等。

        1.導(dǎo)熱顆粒載體相變材料

        在相變材料中加入導(dǎo)熱顆??梢杂行嵘龑?dǎo)熱率,增大動(dòng)力電池組熱管理系統(tǒng)的散熱、放熱潛能。文獻(xiàn)[10~12]研究了在相變材料中加入碳纖維顆粒對(duì)其性能的影響,如圖2所示。

        圖2中,銅管嵌入到相變材料中,碳纖維顆粒組合成片狀,覆蓋在銅管周圍;或者碳纖維顆粒組合成刷狀,和銅管組合嵌入到相變材料中。研究表明,占相變材料0.42%體積的碳纖維材料能有效提升熱傳導(dǎo)率,大大改善相變材料熱管理系統(tǒng)的熱量存儲(chǔ)和釋放功能。

        文獻(xiàn)[13]報(bào)道了一種石蠟和石墨顆?;旌铣傻南嘧儾牧?,能進(jìn)一步提升熱傳導(dǎo)率(如圖3)。

        2.金屬片載體相變材料

        以金屬片為載體的相變材料,金屬片將石蠟隔斷成數(shù)個(gè)熱量存儲(chǔ)-釋放單元,有效增加相變材料的傳熱面積,從而有效提升了熱傳導(dǎo)率,基本的結(jié)構(gòu)如圖4所示[14~16]。

        文獻(xiàn)[14~16]的研究結(jié)果表明,交叉布置的金屬片載體結(jié)構(gòu)更有利于熱傳導(dǎo)率的提升,且性能穩(wěn)定;當(dāng)其結(jié)構(gòu)孔數(shù)增加時(shí),熱傳導(dǎo)率逐漸提升,但孔數(shù)增加到一定數(shù)量后,熱傳導(dǎo)率不在隨孔數(shù)增加而明顯改善。

        3.金屬泡沫及膨脹石墨載體相變材料

        采用多孔載體材料,如膨脹石墨、金屬銅泡沫載體,以特定工藝組合成相變復(fù)合材料,能大幅度提升材料的熱傳導(dǎo)率。

        文獻(xiàn)[17]給出了一種膨脹石墨載體相變材料的處理工藝,如圖5所示。首先片狀石墨在高溫?zé)釥t中進(jìn)行熱處理膨脹,然后對(duì)膨脹的石墨進(jìn)行滾壓,最后將融化的石蠟分散到膨脹石墨中,使其被膨脹石墨吸收。文獻(xiàn)[18]的研究表明這種膨脹石墨載體的石蠟復(fù)合相變材料熱傳導(dǎo)率可達(dá)16.6W·m-1·K-1。

        關(guān)于金屬銅泡沫載體(圖6)的石蠟相變材料的研究表明,相比于純石蠟相變材料,該復(fù)合相變材料能有效提升熱傳導(dǎo)率20~30倍[19],熱傳導(dǎo)率達(dá)到7W·m-1·K-1。

        綜合上述的研究資料,認(rèn)為膨脹石墨和金屬泡沫載體相變材料具有較高的傳熱效率,動(dòng)力電池組熱管理系統(tǒng)性能更為穩(wěn)定[10~19]。

        二、相變材料與傳統(tǒng)介質(zhì)組合的電池冷卻方式

        相變材料由于物相轉(zhuǎn)化熱能吸收潛能的限制,在用于動(dòng)力電池組熱管理時(shí)會(huì)導(dǎo)致電池過熱的狀況。為了解決相變材料發(fā)生完全的物相轉(zhuǎn)化后,仍不能滿足電池?zé)峁芾硪蟮膯栴},通常將相變材料熱管理系統(tǒng)與空氣冷卻系統(tǒng)或液體冷卻系統(tǒng)相組合,以取得更為優(yōu)異的冷卻性能。

        1.相變材料與空氣冷卻組合系統(tǒng)

        研究了一種相變材料與空氣冷卻組合的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)。相變材料附著在電池周圍,空氣經(jīng)相變材料表面流動(dòng),在環(huán)境溫度為294.15K的條件下,能實(shí)現(xiàn)傳熱率為8.05W·m-1·K-1的較高傳熱效能(如圖7)。

        2.相變材料與液體冷卻組合系統(tǒng)

        設(shè)計(jì)了一種鋁盒裝載的圓柱形動(dòng)力電池組,并填充石蠟相變材料,且上下蓋板中嵌入銅管,銅管中有冷卻液體流動(dòng),加強(qiáng)散熱(圖8和圖9)。電池組所散發(fā)熱量由石蠟相變材料吸收,石蠟物相由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),銅管中冷卻液體帶走液態(tài)石蠟中的熱量,石蠟物相由液相變?yōu)楣虘B(tài),如此往復(fù)循環(huán),實(shí)現(xiàn)了電池組的高效散熱。試驗(yàn)研究結(jié)果表明,石蠟相變材料與液態(tài)冷卻組合的熱管理系統(tǒng)傳熱系數(shù)可達(dá)25W·m-1·K-1,實(shí)現(xiàn)了功耗較小的情況下高效能散熱,且溫度控制均勻性良好。

        三、結(jié)論

        1.以導(dǎo)熱顆粒、金屬片、膨脹石墨以及金屬泡沫等為載體的相變材料能夠增加傳熱系數(shù),有效提升相變材料冷卻系統(tǒng)的熱傳導(dǎo)效能,并具有良好的溫度控制均勻性。

        2.膨脹石墨載體、金屬泡沫載體比導(dǎo)熱顆粒載體、金屬片載體更能提升相變材料的傳熱性能。

        3.相變材料與傳統(tǒng)介質(zhì)組合的電池冷卻方式可進(jìn)一步提升電池組熱管理系統(tǒng)的性能。

        4.石蠟相變材料與液體冷卻組合的相變材料熱管理系統(tǒng)傳熱系數(shù)可達(dá)25W·m-1·K-1,實(shí)現(xiàn)了功耗較小的情況下高效能散熱。

        參考文獻(xiàn)

        [1]Choi, H. and Oh, I.,“Analysis of product efficiency of hybrid vehicles and promotion policies,”Energy Policy, Vol.38(5), pp. 2262-2271, 2010.

        [2]Amjad,S.,Neelakrishman,S.And Rudramoorthy,R.,“Review of design consideration sand technological challenges for successful development and deployment of plug-in hybrid electric vehicles,”Renewable and Sustainable Energy Reviews,”Vol.14(3), pp. 1104-1110, 2010.

        [3]Jarrett,A.and Kim,I.Y.,“Design optimization of electric vehicle battery cooling plates for thermal performance,”Journal of Power Sources,Vol.196,pp. 10359-10368, 2011.

        [4]Kizilel,R.,Lateef,A.,Sabbah,R.,and Farid,M.M.,“Passive control of temperature excursion and uniformity in high-energy Li-ion battery packs at high current and ambient temperature,”Journal of Power Sources,Vol.183,pp.370-375, 2008.

        [5]Ling,Z.,Zhang,Z.,Shi,G.,F(xiàn)ang,X.et al.,“Review on thermal management systems using phase change materials for electric components,Li-ion batteries and photo voltaic modules,”Renewable and Sustainable Energy Reviews,” Vol.31(2),pp.427-438, 2014.

        [6]Pesaran,A.A.,“Battery Thermal Management in EV and HEVs Issues and Solutions,” Battery Man,”Vol.43(5),pp.34-39, 2001.

        [7]Zolot,M.,Pesaran,A.,and Mihalic,M.,“Thermal Evaluation of Toyota Prius Battery Pack,”SAE Technical Paper 2002.01.1962,2002,doi: 10.4271/2002.01.1962.

        [8]Kelly,K.J.,Mihalic,M.And Zolot,M.,“Battery Usage And Thermal Performance Of The Toyota Prius And Honda Insight During Chassis Dynamometer Testing,” Battery Conference on Applications & Advances, pp. 247-252, 2002.

        [9]Rao,Z.and Wang,S.,“A review of power battery thermal energy management,”Renewable and Sustainable Energy Reviews,Vol.15(9),pp.4554-4571, 2011.

        [10]Frusteri,F(xiàn).,Leonardi,V.,Vasta,S.And Restuccia,G.,“Thermal conductivity measurement of a PCM based storage system containing carbon fibers,” Applied Thermal Engineering, Vol.25(11),pp. 1623-1633, 2005.

        [11]Babapoor,A.,Azizi, M. And Karimi, G., “Thermal management of a Li-ion battery using carbon fiber-PCM composites,” Applied Thermal Engineering, Vol.25(11),pp. 1623-1633, 2005.

        [12]Nakaso, K., Teshima, H., Yoshimura, A., Nogami, S. et al., “Extension of heat transfer area using carbon fiber cloths in latent heat thermal energy storage tanks,” Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Vol.47(5), pp. 879-885, 2008.

        [13]Zeng, J., Cao, Z., Yang, D., Sun, L. et al., “Thermal conductivity enhancement of Agnanowires on an organnic phase change material,” Journal of thermal analysis and calorimetry, Vol.101(1), pp. 385-389, 2010.

        [14]Mahmoud, S., Tang, A., Toh, C., Raya, A.D. et al., “Experimental investigation of inserts configurations and PCM type on the thermal performance of PCM based heat sinks,” Applied Energy, Vol.112, pp. 1349-1356, 2013.

        [15]Baby, R. and Balaji, C., “Thermal management of electronics using phase material based pin fin heat sinks,” Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, Vol.395(1), pp. 012134, 2012.

        [16]Krishman, S., Garimella, S. V. and Kang, S. S., “A novel hybrid heat sink using phase change materials for transient thermal management of electronics,” Components and Packaging Technologies, IEEE Transactions on, Vol.28(2), pp. 281-289, 2005.

        [17]Zhang, Z., Zhang, N., Peng, J., Fang, X. et al., “Preparation and thermal energy storage properties of paraffin/expanded graphite composite phase change material,” Applied Energy, Vol.91(1), pp. 426-431, 2010.

        [18]Mills, A., Farid, M., Selman, J.R. and Al-Hallaj, S., “Thermal conductivity enhancement of phase change materials using a graphite matrix,” Applied Thermal Engineering, Vol.26(14), pp. 1652-1661, 2006.

        [19]Xiao,X.,Zhang,P.And Li,M.,“Effective thermal conductivity of open-cell metal foams impregnated with pure paraffin for latent heat storage,” International Journal of Thermal Sciences, Vol.81, pp. 94-105, 2014.

        猜你喜歡
        相變材料電池組電動(dòng)汽車
        純電動(dòng)汽車學(xué)習(xí)入門(二)——純電動(dòng)汽車概述(下)
        電動(dòng)汽車
        2017年7月原電池及原電池組產(chǎn)量同比增長2.53%
        微膠囊相變材料的研究進(jìn)展
        關(guān)于太陽能相變蓄熱系統(tǒng)的研究與分析
        相變材料應(yīng)用于建筑節(jié)能探討
        電化學(xué)法納米線的制備
        現(xiàn)在可以入手的電動(dòng)汽車
        海外星云(2016年17期)2016-12-01 04:18:42
        基于LTC6802的電池組均衡電路設(shè)計(jì)
        一種優(yōu)化的基于ARM Cortex-M3電池組均衡控制算法應(yīng)用
        无码精品黑人一区二区三区| 色爱无码A V 综合区| 久久狠色噜噜狠狠狠狠97| 伊人久久婷婷综合五月97色| 久久久9色精品国产一区二区三区| 亚洲女同精品一区二区久久| 国产精品美女久久久网站三级 | 97国产精品麻豆性色| 亚洲国产精品久久久婷婷| 公和我做好爽添厨房| 免费a级毛片无码| 无码成人aaaaa毛片| 国产人在线成免费视频| 国产乱子伦视频一区二区三区| 国产粉嫩嫩00在线正在播放| 亚洲乱码中文字幕综合69堂 | 亚洲三级在线播放| 日本一道高清在线一区二区| 国产av精品麻豆网址| 人妻 日韩 欧美 综合 制服| 人人妻人人澡人人爽人人精品| 日本国产一区二区三区在线观看| 情头一男一女高冷男女| 亚洲精品乱码久久久久久 | 亚洲一区二区三区成人网站| 精品免费一区二区三区在| 亚洲日本精品一区二区三区| 亚洲av日韩一区二区| 国产精品自在拍在线拍| 久久久久无码精品亚洲日韩| 少妇特殊按摩高潮不断| 在线国产激情视频观看| 国产动作大片中文字幕| 欧美俄罗斯乱妇| 喷潮出白浆视频在线观看| 蜜桃视频一区二区三区四| 国产av一区二区精品凹凸| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 国产精品亚洲A∨天堂| av有码在线一区二区| 麻豆精品一区二区综合av|