陳 萌, 羅鑫浩
(東北林業(yè)大學(xué) 交通學(xué)院, 黑龍江 哈爾濱 150040)
為了適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)低碳和節(jié)能的發(fā)展趨勢(shì),電動(dòng)汽車將會(huì)成為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展的主流,而鋰電池以其高比能量、高比功率、高安全性和循環(huán)壽命長(zhǎng)等特性成為當(dāng)前電動(dòng)汽車動(dòng)能系統(tǒng)的首選[1].但在北方寒區(qū)的低溫環(huán)境下,電動(dòng)汽車長(zhǎng)期面臨著-20 ℃以下的環(huán)境溫度,導(dǎo)致鋰電池性能衰退,進(jìn)而出現(xiàn)電動(dòng)汽車動(dòng)力不足、續(xù)駛里程急劇下降等問(wèn)題[2].
針對(duì)鋰電池在寒區(qū)低溫環(huán)境下出現(xiàn)的性能衰退問(wèn)題,可通過(guò)電池?zé)峁芾砑夹g(shù)中的電池加熱技術(shù)加以解決.為達(dá)到此目的,各國(guó)學(xué)者們提出了許多加熱動(dòng)力電池的方法,其中主要分為內(nèi)部加熱法和外部加熱法2大類[3].內(nèi)部加熱法[4]是通過(guò)低溫形成的較大內(nèi)阻來(lái)增大產(chǎn)熱,從而達(dá)到對(duì)鋰電池進(jìn)行加熱的方法,也常稱為自加熱.自加熱方式?jīng)]有傳熱的中間步驟,不需要額外的傳熱系統(tǒng)或電路元件,可保證電池均勻受熱,且整體加熱快、效率高、應(yīng)用成本低.但是,自加熱方式需要對(duì)電池自身進(jìn)行充電和放電,這會(huì)出現(xiàn)電池性能衰減的現(xiàn)象,且存在一定的安全隱患[5-6].外部加熱法是指在電池外部進(jìn)行加熱,根據(jù)所選產(chǎn)熱方式的不同,主要有加熱套加熱、加熱膜加熱、珀?duì)栙N效應(yīng)原件加熱、加熱板加熱、PTC(positive temperature coefficient)加熱、相變材料加熱等,由這些熱源,以氣體、液體或固體為介質(zhì),通過(guò)熱對(duì)流或熱傳導(dǎo)的方式對(duì)電池進(jìn)行外部加熱[7].外部加熱法比較安全,易于實(shí)現(xiàn),但是能量損失較大,加熱速度慢,同時(shí)外部加熱法的加熱功率易受到局部過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)的限制,導(dǎo)致電池溫度增加不均勻[8-9],如氣體加熱系統(tǒng)在電池箱內(nèi)有到達(dá)不了的盲區(qū),導(dǎo)致溫度具有不確定性,與氣體加熱系統(tǒng)相比,利用液體熱流的加熱方式能夠獲得更高的傳熱效率,但將液體通入電池箱底部的傳統(tǒng)方法,對(duì)電池箱密封性有更高的要求,其可靠性更加難以保證.因此,更加有效的動(dòng)力電池加熱技術(shù)是實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車在寒區(qū)推廣應(yīng)用的關(guān)鍵.
眾所周知,熱管具有較高的導(dǎo)熱性,且形狀可變靈活,是當(dāng)今諸多蓄熱和加熱系統(tǒng)的首選導(dǎo)熱器件.劉霏霏[10]將微熱管相變傳熱應(yīng)用于電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)(battery thermal management system, BTMS)中,利用熱管的雙向?qū)嵝阅?通過(guò)內(nèi)部流體運(yùn)動(dòng)將熱量傳遞給吸熱端,進(jìn)而加熱電池.與普通熱管不同,脈動(dòng)熱管(pulsating heat pipe,PHP)不需要使用多孔芯,無(wú)額外能量消耗.在兩相流狀態(tài)下工作,當(dāng)蒸發(fā)端和冷凝端存在一定的溫差時(shí),PHP中的汽塞和液塞會(huì)立即以很高的振幅來(lái)回振蕩,工質(zhì)來(lái)回通過(guò)蒸發(fā)端和冷凝端,使熱量迅速地傳遞,傳熱能力明顯優(yōu)于其他類型熱管,故PHP成為當(dāng)前實(shí)現(xiàn)加熱特定對(duì)象的首選原器件.D.MANGINI等[11]對(duì)閉環(huán)脈動(dòng)熱管的兩相流機(jī)制進(jìn)行了紅外分析,試驗(yàn)結(jié)果表明:對(duì)于特定的加熱分布會(huì)促使液塞和汽塞沿脈動(dòng)熱管軸向優(yōu)先運(yùn)動(dòng),優(yōu)先建立自激振蕩的循環(huán)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)熱量在蒸發(fā)端和冷凝端的傳遞可視化,但是在目前熱管的應(yīng)用中,工質(zhì)多以水、乙醇、丙酮等為主,其熱導(dǎo)率均較低.有研究[12]顯示:采用納米流體等具有高換熱性能的新型工質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)工質(zhì),可提高熱管的傳熱性能.QU J.等[13]就曾分別以二氧化硅(SiO2)/水和三氧化二鋁(Al2O3)/水作為工質(zhì),研究了PHP的熱性能,結(jié)果表明:與純水作為工質(zhì)相比,SiO2/水納米流體和Al2O3/水納米流體分別降低了25.7%、23.7%的熱阻.
上述研究表明,將PHP用于動(dòng)力電池的加熱,對(duì)提升動(dòng)力電池的性能具有重要的研究意義,但當(dāng)前針對(duì)使用納米流體PHP作為核心元件加熱電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的相關(guān)技術(shù)研究相對(duì)較少.為此,筆者從工質(zhì)選型制備、脈動(dòng)熱管設(shè)計(jì)、脈動(dòng)熱管熱性能影響因素分析及實(shí)際應(yīng)用等方面進(jìn)行系列研究.針對(duì)不同基液對(duì)PHP加熱效能的影響、添加納米流體對(duì)PHP加熱效能的影響、不同工作模式對(duì)加熱動(dòng)力電池加熱效能的影響、典型運(yùn)行工況對(duì)加熱動(dòng)力電池加熱效能的影響進(jìn)行試驗(yàn)研究,并驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的TiO2-PHP加熱、導(dǎo)熱的有效性及可行性.
采用2步法進(jìn)行TiO2納米流體的制備,首先制備TiO2固體納米顆粒,然后制備TiO2納米流體傳熱工質(zhì).
1.1.1TiO2納米顆粒制備
選取鈦酸丁酯、無(wú)水乙醇、氨水作為基礎(chǔ)制備材料,采用溶膠-凝膠法制備TiO2納米顆粒.量取一定量的鈦酸丁酯緩慢逐滴加入無(wú)水乙醇與氨水的混合液中;放入85 ℃的水浴鍋內(nèi)機(jī)械攪拌2 h;將凝膠放入100 ℃干燥箱內(nèi)干燥 3 h,將研磨后的固體顆粒放入坩堝中,利用馬弗爐對(duì)TiO2進(jìn)行高溫煅燒,并進(jìn)行研磨,從而制備出所需的TiO2納米顆粒,分批制備出試驗(yàn)所需的材料.
1.1.2TiO2納米流體的合成
首先稱取不同質(zhì)量的TiO2納米顆粒,將其分散到不同基液(蒸餾水、無(wú)水乙醇)中.同時(shí),稱取一定量十二烷基硫酸鈉分散劑配制成分散液,再加入上述納米TiO2溶液中,進(jìn)而配制出不同體積分?jǐn)?shù)的納米流體.獲得的納米流體固體體積分?jǐn)?shù)為
式中:mnp、mbf分別為TiO2納米顆粒和基液的質(zhì)量;ρnp、ρbf分別為TiO2納米顆粒和基液的密度.
所用基液(蒸餾水、乙醇)和自制TiO2納米顆粒的物理性質(zhì)如表1所示.
表1 基液(蒸餾水、乙醇)和TiO2納米顆粒的物理性質(zhì)
為增加PHP的熱容量,對(duì)熱管的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的PHP管材為銅,橫截面形狀為圓形.結(jié)構(gòu)參數(shù)如下:寬度為115 mm;蒸發(fā)端長(zhǎng)度為45 mm;冷凝端長(zhǎng)度為183 mm;內(nèi)徑為3.5 mm.根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸完成熱管機(jī)械加工,然后在工質(zhì)(不同體積分?jǐn)?shù)的TiO2納米流體)加入前,采用真空泵對(duì)熱管進(jìn)行抽真空處理,并進(jìn)行密封處理,最終得到TiO2納米流體PHP樣管.
為有效評(píng)估PHP的熱性能,搭建了PHP熱性能試驗(yàn)臺(tái),如圖1a所示.試驗(yàn)系統(tǒng)主要由加熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(SH-X型多路溫度測(cè)試儀及上位機(jī))組成,數(shù)字萬(wàn)用表用于測(cè)量輸入電壓和電流.為了驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的PHP作為純電動(dòng)汽車鋰電池加熱器件的可行性和有效性,搭建包括加熱系統(tǒng)、環(huán)境模擬系統(tǒng)、充放電測(cè)試系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的熱管理試驗(yàn)測(cè)試平臺(tái),如圖1b所示.加熱系統(tǒng)主要包括電源和PHP.環(huán)境模擬系統(tǒng)主要指可控低溫冷藏柜,其溫度測(cè)試范圍為-65~30 ℃,最大溫度偏差為 2 ℃.充放電測(cè)試系統(tǒng)選用美國(guó)的Arbin-BT200,該設(shè)備輸入電壓為380 V,單通道最大充放電電流為 100 A,充放電電壓范圍為 0~8 V.數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要包括計(jì)算機(jī)和SH-X型多路溫度測(cè)試儀,其測(cè)量精度為±0.1 ℃.測(cè)試期間,PHP蒸發(fā)端采用電加熱方式進(jìn)行加熱,輸入熱功率以20 W的增量從30 W遞增至150 W,同時(shí)進(jìn)行輸入電壓U和電流I的測(cè)量.熱管的溫度采集點(diǎn)為6個(gè),3個(gè)布置在熱管蒸發(fā)端用T1-T3表示,其他3個(gè)布置在熱管冷凝端用T4-T6表示,如圖2所示.
圖2 T形熱電偶布置示意圖
以某電池生產(chǎn)商生產(chǎn)的68.00 A·h方形動(dòng)力電池為試驗(yàn)對(duì)象,該款電池的尺寸為29.3 mm×135.5 mm×185.3 mm,標(biāo)稱電壓為3.20 V,充電截止電壓為3.65 V,放電截止電壓為2.50 V,理想工作溫度為-20~55 ℃,最大連續(xù)放電電流倍率為3.0 C,最大連續(xù)充電電流倍率為1.0 C.
通常PHP的熱性能由熱阻R來(lái)評(píng)價(jià)[14].熱管熱阻值越低,有效導(dǎo)熱系數(shù)越高,熱管熱性能和傳熱導(dǎo)熱性能越好.
為明晰TiO2納米流體對(duì)乙醇脈動(dòng)熱管(乙醇-PHP)熱性能的影響,驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的TiO2-PHP加熱、導(dǎo)熱的有效性及可行性,進(jìn)行了以下的試驗(yàn)研究.
1)不同基液對(duì)PHP加熱效能的影響.基液是影響PHP加熱、導(dǎo)熱性能的重要因素,其性質(zhì)影響著熱管的啟動(dòng)速率和導(dǎo)熱性能.為了判斷低溫環(huán)境下PHP的導(dǎo)熱性能,在不同加熱功率下,對(duì)乙醇與蒸餾水2種工質(zhì)為基液的PHP進(jìn)行熱性能試驗(yàn)測(cè)試,以研究基液對(duì)PHP啟動(dòng)導(dǎo)熱性能的影響.
2)添加納米流體對(duì)PHP加熱效能的影響.工質(zhì)對(duì)PHP的熱性能有顯著影響,故設(shè)計(jì)添加體積分?jǐn)?shù)為2%的TiO2納米流體、熱管充液率為50%的PHP,在不同加熱功率下,進(jìn)行PHP熱性能試驗(yàn),以研究添加TiO2納米流體對(duì)乙醇PHP加熱、導(dǎo)熱性能的影響.
3)不同工作模式對(duì)加熱動(dòng)力電池加熱效能的影響.動(dòng)力電池在實(shí)際應(yīng)用中,具有充電和放電2種工作模式,為驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的TiO2-PHP對(duì)動(dòng)力電池加熱的有效性,以最佳配比的TiO2-PHP為加熱元件,把TiO2-PHP在充電、放電模式下進(jìn)行動(dòng)力電池低溫預(yù)熱性能試驗(yàn),研究不同工作模式下TiO2-PHP用于加熱動(dòng)力電池的可行性.在-10、-20、-30 ℃低溫下,對(duì)電池進(jìn)行160 W的快速預(yù)熱,當(dāng)電池表面溫度達(dá)到0 ℃后進(jìn)行充放電試驗(yàn).將電池表面溫度在-10、-20、-30 ℃低溫下,加熱到0 ℃所需時(shí)間分別為513、841、1 065 s.放電試驗(yàn)是將電池預(yù)熱后以0.5 C(怠速)進(jìn)行放電,充電試驗(yàn)是將電池預(yù)熱后,再在充電過(guò)程對(duì)電池進(jìn)行20 W持續(xù)加熱,以維持在低溫充電過(guò)程,溫度保持在5 ℃以上.
4)典型運(yùn)行工況對(duì)加熱動(dòng)力電池加熱效能的影響.為驗(yàn)證所設(shè)計(jì)TiO2-PHP作為動(dòng)力電池加熱元件的可靠性,基于電動(dòng)汽車實(shí)際運(yùn)行中的駕駛需求,在-30 ℃的極寒溫度環(huán)境和1.5 C(加速)運(yùn)行工況下進(jìn)行試驗(yàn),研究TiO2-PHP在典型運(yùn)行工況下是否仍具有良好加熱性能.電池首先經(jīng)過(guò)160 W的快速預(yù)熱,當(dāng)電池表面溫度達(dá)到0 ℃后,進(jìn)行20 W 恒定功率加熱保溫,以維持在低溫充電過(guò)程,溫度保持在0 ℃以上.在-30 ℃低溫下,電池表面溫度加熱到0 ℃所需時(shí)間為1 065 s
為探究在低溫環(huán)境下,不同基液的PHP的導(dǎo)熱性能是否優(yōu)良,測(cè)試了以蒸餾水和乙醇作為基液時(shí)PHP的啟動(dòng)時(shí)間、啟動(dòng)溫度和熱阻值.啟動(dòng)時(shí)間與啟動(dòng)溫度的變化曲線如圖3所示,可以發(fā)現(xiàn)2種工質(zhì)熱管的啟動(dòng)所需時(shí)間都隨著工作溫度的降低而增加.與蒸餾水脈動(dòng)熱管(蒸餾水-PHP)相比,乙醇-PHP由于具有較短的啟動(dòng)時(shí)間表現(xiàn)出更好的啟動(dòng)性能;同時(shí)觀察到在不同溫度下,蒸餾水-PHP 啟動(dòng)時(shí)蒸發(fā)端的溫度普遍高于乙醇-PHP.
圖3 蒸餾水-PHP與乙醇-PHP啟動(dòng)時(shí)間與啟動(dòng)溫度的變化曲線
不同基液PHP在不同加熱功率下的熱阻值如表2所示.
表2 不同基液PHP在不同加熱功率下的熱阻值 ℃/W
從表2可以看出:在從30~150 W的加熱過(guò)程中,不同溫度下PHP表現(xiàn)出不同的傳熱性能,隨著熱能輸入的增加,工作溫度的升高,乙醇-PHP和蒸餾水-PHP熱阻呈現(xiàn)下降趨勢(shì),并最終保持在較低水平,但在加熱功率低于100 W時(shí),蒸餾水-PHP熱阻高于乙醇-PHP熱阻,當(dāng)加熱功率高于100 W時(shí),乙醇-PHP熱阻高于蒸餾水-PHP熱阻.導(dǎo)致此結(jié)果可能是如下原因:① 在較低溫度下,熱管需要更多的能量使工作流體發(fā)生相變而產(chǎn)生氣泡,同時(shí)管內(nèi)工質(zhì)溫度上升速度降低,需要更長(zhǎng)時(shí)間達(dá)到啟動(dòng)條件,說(shuō)明隨著溫度的降低啟動(dòng)更加困難.以蒸餾水為基液的PHP在低溫條件下工質(zhì)處于凝結(jié)狀態(tài),由結(jié)冰狀態(tài)到液態(tài)進(jìn)而蒸發(fā)成氣泡的三相變化需要一定時(shí)間,而且水基PHP啟動(dòng)過(guò)程需要更多的能量,水基PHP啟動(dòng)時(shí)蒸發(fā)端的溫度普遍高于乙醇PHP.而乙醇PHP工質(zhì)處于液態(tài),其具有較快的溫升速率.較低潛熱的乙醇能夠加快工質(zhì)蒸發(fā)產(chǎn)生氣泡,并使得處于低溫的冷凝端加速破裂,使得PHP蒸發(fā)端與冷凝端容易產(chǎn)生壓力差.具有較高的飽和蒸氣壓有利于熱管的啟動(dòng),由于乙醇飽和蒸汽壓更高,導(dǎo)致溫度微小的上升可使壓力大幅度上升,使得工作流體獲得更大的驅(qū)動(dòng)力.② 蒸發(fā)端的熱量輸入是流體運(yùn)動(dòng)的能量來(lái)源,當(dāng)將熱量施加到蒸發(fā)端時(shí),蒸發(fā)端中蒸汽壓力和溫度的增加驅(qū)動(dòng)液體流動(dòng).在低于50 W的較低功率加熱時(shí),熱量主要由液體柱塞的顯熱進(jìn)行傳遞,液體流動(dòng)緩慢,隨著功率的增加,蒸發(fā)端內(nèi)壓力增大,冷凝端壓力降低,液體柱塞在冷凝端的破裂使得柱塞-汽塞循環(huán)流動(dòng)速率增加的同時(shí),增加了由相變潛熱引起的熱傳導(dǎo),從而導(dǎo)致熱阻減小,熱管的熱性能顯著提高.
為探究添加TiO2納米流體的乙醇用于PHP工作介質(zhì)時(shí),PHP熱性能優(yōu)良與否,基于本課題組之前研究[15],在體積分?jǐn)?shù)為2%的工質(zhì)和50%充液率條件下,可實(shí)現(xiàn)水基閉環(huán)脈動(dòng)熱管對(duì)鋰電池的良好散熱性能,本試驗(yàn)利用PHP熱性能試驗(yàn)臺(tái),測(cè)試了是否添加TiO2納米流體的2種乙醇PHP熱阻值,結(jié)果如圖4所示.
圖4 不同工質(zhì)PHP熱阻變化曲線
從圖4可以看出:由于TiO2納米流體的加入,使得PHP的熱阻值明顯降低,熱管傳熱、導(dǎo)熱能力得到明顯加強(qiáng);隨著加熱功率的增加,PHP的熱阻值持續(xù)減小,熱阻值越低,PHP傳熱、導(dǎo)熱能力越優(yōu)秀,代表著越多的熱量通過(guò)熱管被傳遞.結(jié)果表明:與傳統(tǒng)工質(zhì)相比,添加TiO2納米流體后可使得PHP的熱阻值明顯降低,熱管傳熱、導(dǎo)熱能力得到明顯加強(qiáng).究其原因,主要是由于在2%TiO2較低體積分?jǐn)?shù)下,隨著熱量的增加,PHP 管壁附近的液體過(guò)熱而蒸發(fā),在存在活性成核位置的地方形成氣泡.氣泡傳遞通過(guò)加熱其表面附近的液體來(lái)改變相變并增加對(duì)流傳熱.同時(shí),由于氣泡聚結(jié)和氣泡坍塌現(xiàn)象導(dǎo)致大量流體局部攪動(dòng),極大地增強(qiáng)了成核沸騰區(qū)域的傳熱系數(shù),然而隨著體積分?jǐn)?shù)增加,納米顆粒過(guò)量沉積引起的熱阻會(huì)增加,導(dǎo)致納米顆粒的傳熱系數(shù)降低.另外,當(dāng)體積分?jǐn)?shù)為2%TiO2在較低的填充率下,充液量小不能產(chǎn)生足夠的蒸汽驅(qū)動(dòng)熱管啟動(dòng),同時(shí)乙醇納米流體工質(zhì)具有較低的潛熱,使得管內(nèi)工質(zhì)更容易出現(xiàn)干涸.而當(dāng)充液率較大(50%充液率)時(shí),熱管的啟動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng),這是由于熱管中液體含量增多,熱管啟動(dòng)過(guò)程需要積累更多的能量,使熱管產(chǎn)生足夠的能量推動(dòng)工作流體的運(yùn)動(dòng).因此,選用體積分?jǐn)?shù)為2%的TiO2-乙醇納米流體,在50%充液率下可獲得最佳低溫性能的PHP.
為驗(yàn)證TiO2-PHP的熱性能,進(jìn)行了TiO2-PHP用于鋰電池不同工作模式(充電、放電)下低溫預(yù)熱性能測(cè)試,不同環(huán)境溫度下電池經(jīng)過(guò)預(yù)熱后充/放電的電壓-容量曲線如圖5所示.
圖5 不同溫度下電池加熱充/放電電壓-容量曲線
從圖5可以看出:在-10 ℃條件下放電電壓平臺(tái)存在小幅提升,充電電壓存在大幅提升;當(dāng)溫度分別為-20、-30 ℃時(shí),在初始階段,由于其經(jīng)過(guò)預(yù)熱,電池內(nèi)部鋰離子活性增強(qiáng),在初始放電狀態(tài),放電平臺(tái)電壓處于較高水平,放電平均電壓分別由-20 ℃下的2.90 V提高到3.00 V,-30 ℃時(shí)由2.79 V提高到3.10 V,其放電容量均有大幅提高,電池在-30、-20、-10 ℃下的放電容量分別為46.62、50.88、56.38 A·h.電池在溫度分別為-30、-20、-10 ℃下均可實(shí)現(xiàn)恒流充電,同時(shí)恒流充電容量得到顯著提高,其充電容量分別為51.28、56.38、62.91 A·h.究其原因,主要是在-10 ℃條件下經(jīng)過(guò)預(yù)熱后的電池,其與外界交換能量損失小,經(jīng)過(guò)預(yù)熱后的電池處于較高的溫度,電解液由固態(tài)或半固態(tài)轉(zhuǎn)為液態(tài),鋰電池內(nèi)部電解液擴(kuò)散能力得到提高,隨著放電的進(jìn)行其內(nèi)部少量產(chǎn)熱能夠維持電池在一定的溫度,而在極端環(huán)境溫度下(-20、-30 ℃),在初始階段由于其經(jīng)過(guò)預(yù)熱,其電池內(nèi)部鋰離子活性增強(qiáng),使得在初始放電狀態(tài)其放電平臺(tái)電壓處于較高水平.但是,鋰電池長(zhǎng)期在嚴(yán)寒環(huán)境下,其電池本身及電池放電產(chǎn)生熱量大量散失,導(dǎo)致電池溫度仍然出現(xiàn)大幅下降,在隨后放電過(guò)程中導(dǎo)致電池內(nèi)阻增大,出現(xiàn)容量損失.
為驗(yàn)證此TiO2-PHP在動(dòng)力電池實(shí)際應(yīng)用中作為加熱元件的可行性,在環(huán)境溫度為-30 ℃、放電倍率為1.5 C的典型工況下,對(duì)TiO2-PHP用于動(dòng)力電池低溫預(yù)熱進(jìn)行性能測(cè)試.典型工況下預(yù)熱/未預(yù)熱電池的容量如表3所示.
表3 -30 ℃、1.5 C工況下的放電電池容量
從表3可以看出:電池未經(jīng)預(yù)熱時(shí),電池容量為0 A·h,經(jīng)加熱后,電池可以持續(xù)進(jìn)行放電,其放電容量最終可達(dá)61.56 A·h.放電電壓平臺(tái)先下降后上升.這是由于隨著放電的進(jìn)行,電池出現(xiàn)大量熱量散失,電池放電電壓開始下降,隨著熱管加熱組件開始加熱,電池溫度開始升高,電池內(nèi)部鋰離子擴(kuò)散速率得到提升,電池電壓平臺(tái)開始上升.
預(yù)熱后進(jìn)行保溫加熱主要是因?yàn)樵?30 ℃的低溫條件下,經(jīng)過(guò)預(yù)熱的電池放電后溫度仍會(huì)下降,影響電池放電性能.同時(shí),熱管啟動(dòng)具有一定延遲性,熱管加熱過(guò)程余熱導(dǎo)致電池表面溫度超高,使得電池在加熱過(guò)程出現(xiàn)大幅度的溫度變化,不利于電池的健康運(yùn)行,因此,在熱管加熱過(guò)程中需保持熱管溫度的穩(wěn)定,消除因熱管重復(fù)啟動(dòng)的不利因素.為進(jìn)一步延長(zhǎng)動(dòng)力電池在低溫條件下的續(xù)航里程,需要在電池放電過(guò)程中進(jìn)行保溫加熱來(lái)提高電池的使用性能.
1)不同工質(zhì)對(duì)PHP熱性能試驗(yàn)表明,乙醇具有較低潛熱與較高飽和蒸汽壓力,更適用于在寒冷低溫條件下的脈動(dòng)熱管.
2)增加體積分?jǐn)?shù)為2%、熱管充液率為50%的TiO2納米流體工質(zhì)后,PHP導(dǎo)熱系數(shù)增加,熱阻值降低,PHP加熱、導(dǎo)熱性能更加優(yōu)秀.
3)不同低溫環(huán)境(-30、-20、-10 ℃),電池不同工作模式(充電、放電)下,TiO2-PHP用于動(dòng)力電池加熱管理性能測(cè)試表明:其放電容量可分別達(dá)到46.62、50.88、56.38 A·h,充電容量分別達(dá)到 51.28、56.38、62.91 A·h;通過(guò)TiO2-PHP預(yù)熱后的電池的容量得到顯著提高.
4)在環(huán)境溫度為-30 ℃、放電倍率為1.5 C的工況下,以TiO2-PHP作為加熱元件對(duì)鋰電池進(jìn)行加熱管理,可實(shí)現(xiàn)由原來(lái)無(wú)法放電到放出61.56 A·h的提升.TiO2-PHP用于動(dòng)力電池加熱管理的優(yōu)秀表現(xiàn),展示了TiO2-PHP較好的傳熱、導(dǎo)熱性能,表明所設(shè)計(jì)的TiO2-PHP在純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池加熱技術(shù)中的可應(yīng)用性.