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摘 要 近年來,由于材料成本低廉、無資源限制和寬溫性能等優(yōu)勢,鈉離子電池被看作鋰離子電池的替代路線而發(fā)展迅速。然而,關(guān)于鈉離子電池的火災(zāi)特性研究遠(yuǎn)落后于其商業(yè)化進(jìn)程。本工作以方形鋁殼180 Ah鈉離子電池為研究對象,結(jié)合絕熱加速量熱儀與密閉壓力容器,系統(tǒng)探究了絕熱、外部加熱及0.5C過充三種濫用條件下的熱失控行為。結(jié)果表明:①電池在絕熱條件下自產(chǎn)熱溫度Tonset為115.92 ℃,熱失控觸發(fā)溫度Ttr為201.30 ℃,最高溫度Tmax為444.82 ℃。電池在熱失控過程中的最高溫升速率為2353.08 ℃/min,質(zhì)量損失率為22.80%。②在加熱條件下,電池?zé)崾Э仄鹗紲囟燃s為171.83 ℃,熱失控最高溫度為484.51 ℃,熱失控后釋放混合氣體總量為123.25 L,主要由氫氣(35.39%)、二氧化碳(30.95%)、一氧化碳(19.16%)和乙烯(4.34%)等組成,電池質(zhì)量損失率為24.98%。③在0.5C過充條件下,當(dāng)過充SOC達(dá)到190.84%左右時,電池發(fā)生熱失控,熱失控最高溫度為573.60 ℃,熱失控后釋放混合氣體總量為200.26 L,主要由二氧化碳(29.08%)、氫氣(28.10%)、一氧化碳(20.79%)和乙烯(14.43%)等組成,電池質(zhì)量損失率為47.96%。
關(guān)鍵詞 鈉離子電池;熱失控;絕熱環(huán)境;電熱濫用;產(chǎn)氣特性
近年來,鋰離子電池因其顯著的能量密度、循環(huán)性能和工作電壓等優(yōu)勢,在消費(fèi)、動力和儲能領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。與此同時,鋰離子電池的大規(guī)模應(yīng)用,導(dǎo)致鋰資源的巨大消耗和鋰價大幅波動,引發(fā)了行業(yè)對潛在鋰資源短缺的關(guān)注和儲能系統(tǒng)替代方案的探索。相對鋰離子電池,鈉離子電池憑借儲量豐富、充放電速度快、循環(huán)壽命長和低溫性能優(yōu)異等優(yōu)點(diǎn)得到快速發(fā)展。2023年,鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)展加速,鈉離子電池在國內(nèi)成功裝車。同時,我國鈉離子電池全球首條GWh級鈉離子電池產(chǎn)線產(chǎn)品下線,并完成了100 MW級鈉離子電池儲能系統(tǒng)示范應(yīng)用。2024年,我國首個百兆瓦時級鈉離子儲能項(xiàng)目大唐湖北200 MWh鈉離子新型儲能電站一期工程50 MW/100 MWh投運(yùn)。
鈉離子電池原理與結(jié)構(gòu)同鋰離子電池類似,主要由正極、負(fù)極、隔膜和電解液組成。正極材料除了層狀金屬氧化物和聚陰離子化合物路線外,還增加了普魯士藍(lán)類化合物路線。負(fù)極材料主要包括軟碳、硬碳以及軟硬復(fù)合無定形碳。電解液的溶質(zhì)由鈉鹽替代鋰鹽,電解液和鋰離子電池幾乎一樣。因此,鈉離子電池和鋰離子電池類似,同樣存在機(jī)械濫用、熱濫用、電濫用導(dǎo)致的電池?zé)崾Э?,且熱失控過程中會產(chǎn)生大量的燃爆氣體。然而,針對鈉離子電池的研究大多集中在電化學(xué)性能提升和電池內(nèi)部材料的熱穩(wěn)定性分析。Yue等和Mei等基于絕熱加速量熱儀(adiabatic accelerating rate calorimeter,ARC)研究分析了絕熱環(huán)境下18650型1.3 Ah、方形鋁殼70 Ah鈉離子電池的熱失控特性,得到了電池的自產(chǎn)熱、安全閥開啟、熱失控觸發(fā)和熱失控最高溫度,并與磷酸鐵鋰和三元鋰電池進(jìn)行對比評價。Li等研究了70 Ah商用鈉離子電池因過熱而產(chǎn)生的熱失控特性,對比了不同加熱功率對鈉離子電池?zé)崾Э貍鞑ズ腿紵袨榈挠绊憽,F(xiàn)階段,針對商用大容量(>100 Ah)鈉離子電池的熱失控研究相對較少,尤其是鈉離子電池在不同濫用條件下的熱失控產(chǎn)氣特性,如產(chǎn)氣組分、產(chǎn)氣體積等參數(shù)。
本工作以180 Ah鈉離子電池為研究對象,實(shí)驗(yàn)研究該電池在絕熱狀態(tài)下的熱失控行為,獲得了大容量鈉離子電池在不同階段的特征溫度。采用加熱、過充兩種濫用方式,研究電池不同位置處的溫度、電壓及產(chǎn)氣體積,并分析了電池在兩種濫用條件下的產(chǎn)氣組分。通過對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析,180 Ah鈉離子電池在加熱條件下的熱失控行為與磷酸鐵鋰電池更為接近,在過充條件下的熱失控行為與三元鋰電池更為接近,其熱失控火災(zāi)危險(xiǎn)性介于磷酸鐵鋰和三元鋰電池之間。相關(guān)研究結(jié)果可為鈉離子電池應(yīng)用過程中的消防安全設(shè)計(jì)提供參考。
1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
1.1 實(shí)驗(yàn)樣品
以方形鋁殼180 Ah鈉離子電池單體為研究對象,電池能量密度約為110 Wh/kg,電池的相關(guān)參數(shù)見表1,實(shí)物如圖1所示。
表1 實(shí)驗(yàn)用電池基本參數(shù)
圖1 電池實(shí)物
1.2 實(shí)驗(yàn)裝置和測試方案
(1)絕熱加速量熱實(shí)驗(yàn)
使用絕熱加速量熱儀研究電池在絕熱條件下的“自產(chǎn)熱-開閥-熱失控”過程。裝置設(shè)置最高溫度315 ℃,自產(chǎn)熱溫升速率檢測閾值為0.02 ℃/min,溫度步長為5.0 ℃。實(shí)驗(yàn)前,使用充放電循環(huán)儀對樣品電池進(jìn)行充放電,使得樣品電池在測試之前處于100%荷電狀態(tài)(state of charge,SOC)。電池表面布置熱電偶,用于記錄實(shí)驗(yàn)過程中電池表面的溫度變化,采用金屬夾板固定電池的兩個大面。實(shí)驗(yàn)裝置及電池表面溫度測點(diǎn)如圖2、表2。
圖2 絕熱加速量熱儀
表2 絕熱條件下電池表面溫度測點(diǎn)
(2)單體電池?zé)崾Э卦囼?yàn)
利用密閉壓力容器,對電池進(jìn)行加熱和過充觸發(fā)電池發(fā)生熱失控,壓力容器內(nèi)部空間為320 L。容器配套有抽真空系統(tǒng)、充氮系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)和氣體采樣系統(tǒng),同時集成了壓力傳感器和多路熱電偶等數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),用于測試實(shí)驗(yàn)過程中電池表面溫度、電壓和容器壓力。電池采用雙面加熱的方式,加熱板尺寸為140 mm×180 mm×2 mm,加熱板下方布置熱電偶,用于反饋加熱板的溫度,控制加熱的溫升速率。在加熱板與電池表面未覆蓋的位置中間布置熱電偶,用于測量電池兩個大面的溫度。同時,在電池側(cè)面、負(fù)極、安全閥旁布置測溫點(diǎn),對比不同位置處的溫度差異。實(shí)驗(yàn)裝置及電池表面溫度測點(diǎn)如圖3、表3。
圖3 電池?zé)崾Э卦囼?yàn)裝置
表3 加熱條件下電池表面溫度測點(diǎn)
表4 過充條件下電池表面溫度測點(diǎn)
2 結(jié)果與討論
2.1 絕熱條件下電池?zé)崾Э靥匦苑治?/strong>
圖4給出了在絕熱條件下電池?zé)崾Э剡^程中表面溫度和溫升速率變化情況。絕熱環(huán)境下電池?zé)崾Э剡^程可以通過自產(chǎn)熱溫度(Tonset)、熱失控觸發(fā)溫度(Ttr)和熱失控最高溫度(Tmax) 3個特征溫度點(diǎn)劃分為3個階段。當(dāng)樣品電池表面溫升速率等于0.02 ℃/min時,研究認(rèn)為電池內(nèi)部開始產(chǎn)熱,定義表面溫度為Tonset。從圖中可以得出,該電池的自產(chǎn)熱溫度Tonset為115.92 ℃。進(jìn)入自產(chǎn)熱階段,此階段中電池處于絕熱環(huán)境,ARC罐內(nèi)的溫度始終與電池溫度相同。當(dāng)溫度處于90~120 ℃時,電池負(fù)極表面形成的鈍化SEI膜便開始熔化,導(dǎo)致電池負(fù)極與電解液發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生更多熱量。同時隨著溫度的不斷升高,電池材料內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生大量氣體,電解液隨溫度升高而蒸發(fā),導(dǎo)致電池內(nèi)部壓力升高。當(dāng)壓力達(dá)到電池安全閥的承載壓力上限時,電池安全閥開啟。隨著電池的自熱反應(yīng)開始加速,電池中的隔膜在高溫下收縮,導(dǎo)致電池內(nèi)部發(fā)生短路。同時,電解液分解并與電極材料發(fā)生反應(yīng),內(nèi)部短路和各種化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生大量熱量,溫度升高加速了內(nèi)部化學(xué)反應(yīng),造成了電池的升溫速率不斷增大。當(dāng)電池溫升速率超過3 ℃/s時,認(rèn)為電池發(fā)生熱失控。從圖中可以得出,熱失控觸發(fā)溫度Ttr為201.30 ℃,最高溫度Tmax為444.82 ℃。電池在熱失控過程中的最高溫升速率為2353.08 ℃/min,對應(yīng)電池表面溫度為271.92 ℃。不同于磷酸鐵鋰電池,鈉離子電池在開閥后未發(fā)生明顯的溫度下降,且安全閥的開啟與熱失控觸發(fā)的時間非常接近。圖5為電池其他測點(diǎn)處溫度變化,正極側(cè)面、負(fù)極側(cè)面、負(fù)極巴片和安全閥旁的最高溫度分別為454.22 ℃、453.22 ℃、360.63 ℃和367.79 ℃。實(shí)驗(yàn)后的電池如圖6所示,測量電池質(zhì)量,得到電池質(zhì)量損失率為22.80%。
圖4 絕熱條件下電池表面溫度和溫升速率變化情況
圖5 絕熱條件下電池其他位置溫度變化情況
圖6 試驗(yàn)后電池實(shí)物
2.2 加熱條件下電池?zé)崾Э販囟扰c產(chǎn)氣特性分析
選擇功率為800 W加熱板設(shè)置在電池兩個大面,并在加熱板下方布置熱電偶,用于加熱溫升速率控制。在兩側(cè)放置云母隔熱板以減少散熱,將電池、加熱板和隔熱板用夾具固定后放置于壓力容器內(nèi)支架上。采用程控加熱器對電池兩面同時加熱,溫升速率設(shè)置為7 ℃/min。在電池表面布置8個熱電偶測溫點(diǎn)(T1~T8)。圖7為電池在雙面加熱條件下各測點(diǎn)溫度變化。由圖可知,試驗(yàn)開始后,加熱板表面溫度持續(xù)升高,電池溫度隨之升高。加熱至約1710 s時,電池表面溫度迅速上升,溫升速率超過加熱速率,電池發(fā)生熱失控。電池大面測點(diǎn)T3和T4最高溫度分別為484.51 ℃和537.00 ℃。電池側(cè)面測點(diǎn)T5和T6發(fā)生了脫離。負(fù)極巴片測點(diǎn)T7和安全閥旁測點(diǎn)T8最高溫度分別為367.30 ℃和434.65 ℃。隨后,電池內(nèi)部反應(yīng)基本停止,溫度逐漸下降。從結(jié)果可以看出,鈉離子電池安全閥開啟時間與熱失控發(fā)生的時間幾乎重合,該特性與現(xiàn)有文獻(xiàn)中所述三元鋰電池接近,但熱失控最高溫度比三元鋰電池低,更接近于磷酸鐵鋰電池。實(shí)驗(yàn)后對電池稱重,質(zhì)量損失率為24.98%。
圖7 加熱條件下電池溫度曲線
圖8(a)為320L密閉壓力容器內(nèi)壓力變化曲線。當(dāng)電池發(fā)生熱失控時,容器內(nèi)壓力迅速上升,隨后開始下降。當(dāng)容器內(nèi)溫度恢復(fù)至室溫25 ℃且壓力穩(wěn)定時的艙內(nèi)壓力為142.60 kPa。利用理想氣體狀態(tài)方程來計(jì)算壓力容器內(nèi)的氣體量:
圖8 (a) 加熱條件下密閉容器內(nèi)壓力變化;(b) 電池?zé)崾Э蒯尫艢怏w各組分體積比
式中,n為壓力容器內(nèi)混合氣體的物質(zhì)的量;p為壓力容器內(nèi)壓力,kPa;V為壓力容器容積,L;R為氣體常數(shù),R=8.3145 L·kPa/(mol·K);T為混合氣體溫度,K。
根據(jù)式(1)計(jì)算得到初始條件下(p=101.3 kPa、T=25 ℃)壓力容器內(nèi)的氣體為12.9 mol,熱失控后(p=142.6 kPa、T=25 ℃)壓力容器內(nèi)的氣體為18.4 mol,二者間差值即為電池?zé)崾Э睾筢尫艢怏w的物質(zhì)的量,約5.5 mol,進(jìn)一步與25 ℃室溫下氣體摩爾體積相乘,便可得到電池單體熱失控后釋放的混合氣體體積為123.25 L。
利用氣相色譜儀對分析電池?zé)崾Э禺a(chǎn)生的混合氣體成分,所得結(jié)果如圖8(b)所示。由圖可知,氫氣、二氧化碳和一氧化碳為混合氣體的主要組成部分,體積占比分別為35.39%、30.95%和19.16%,總占比超過85.50%,而其他氣體體積占比相對較低。由于產(chǎn)氣中包含大量氫氣,因此鈉離子電池在發(fā)生熱失控時同樣會帶來起火和爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
2.3 過充條件下電池?zé)崾Э販囟扰c產(chǎn)氣特性分析
圖9為電池在0.5C過充條件下的電池溫度和電壓曲線,充電電流90 A。隨著過充時間的增加,電池溫度和電壓上升,6496 s時,電壓迅速升高至11.18 V,此時電池T1~T6測點(diǎn)對應(yīng)的溫度分別為115.19 ℃、112.25 ℃、73.28 ℃、91.22 ℃、93.91 ℃和86.21 ℃。隨后,充電電流為0,停止充電,電壓回落為0。電池各測點(diǎn)溫度迅速升高,T1~T6測點(diǎn)對應(yīng)的最高溫度分別為370.40 ℃、573.60 ℃、364.74 ℃、307.71 ℃、457.09 ℃和337.64 ℃。溫度變化趨勢與熱濫用類似,電池開閥與熱失控時間高度重合。整個過充過程中總計(jì)充入電量163.51 Ah,過充SOC達(dá)到了190.84%。實(shí)驗(yàn)后對電池進(jìn)行稱重,質(zhì)量損失率為47.96%。從實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場來看,相比熱濫用,過充條件下鈉離子電池?zé)崾Э睾笾車鷷埩舸罅康奶碱w粒,且電池結(jié)構(gòu)被嚴(yán)重破壞,導(dǎo)致了過充條件下鈉離子電池的質(zhì)量損失率更高。
圖9 過充條件下電池溫度曲線
圖10(a)為320 L壓力容器內(nèi)的壓力變化曲線。當(dāng)電池發(fā)生熱失控時,容器內(nèi)壓力迅速上升,最高達(dá)到518.40 kPa,隨后開始下降。當(dāng)容器內(nèi)溫度恢復(fù)至室溫25 ℃且壓力穩(wěn)定時的艙內(nèi)壓力為231.70 kPa。利用理想氣體狀態(tài)方程計(jì)算電池?zé)崾Э禺a(chǎn)氣量為200.26 L。圖10(b)為電池?zé)崾Э禺a(chǎn)生的混合氣體成分,由圖可知,二氧化碳、氫氣、一氧化碳、乙烯為混合氣體的主要組成部分,體積比分別為29.06%、28.10%、20.79%和14.43%,總占比超過92.38%,而其他氣體體積比相對較低。相比于加熱,過充條件下熱失控產(chǎn)生的氣體中乙烯的占比有所增加。原因在于在過充時,電池整體的溫度較高,電解液反應(yīng)更劇烈,碳酸酯類電解液在高溫下發(fā)生還原反應(yīng)生成更多乙烯。
圖10 (a) 過充條件下密閉容器內(nèi)壓力變化;(b) 電池?zé)崾Э蒯尫艢怏w各組分體積比
Fig. 10 (a) Pressure evolutions within the sealed container; (b)Volume ratio of gas components released from thermal runaway of the battery under overcharge conditions
3 結(jié)論
以180 Ah鈉離子電池為研究對象,開展了電池在絕熱、加熱和0.5C過充三種實(shí)驗(yàn)條件下的熱失控實(shí)驗(yàn),得到了該電池的溫度、溫升速率、電壓和產(chǎn)氣變化,同時分析了實(shí)驗(yàn)結(jié)果,得出主要結(jié)論如下:
(1)在絕熱環(huán)境下,通過分析樣品電池表面溫度曲線,得到電池在絕熱條件下的自產(chǎn)熱溫度Tonset、熱失控觸發(fā)溫度Ttr和最高溫度Tmax分別為115.92 ℃、201.30 ℃和444.82 ℃。熱失控過程中最高溫升速率為2353.08 ℃/min。
(2)在加熱條件下,電池?zé)崾Э仄鹗紲囟燃s為171.83 ℃,熱失控最高溫度為484.51 ℃,熱失控后釋放混合氣體總量為123.25 L,主要由氫氣(35.39%)、二氧化碳(30.95%)、一氧化碳(19.16%)和乙烯(4.34%)等組成,電池質(zhì)量損失率為24.98%。在0.5C過充條件下,當(dāng)過充至SOC達(dá)到190.84%左右時,充電電流急劇降低,電池發(fā)生熱失控,熱失控最高溫度為573.60 ℃。熱失控后釋放混合氣體總量為200.26 L,主要由二氧化碳(29.08%)、氫氣(28.10%)、一氧化碳(20.79%)和乙烯(14.43%)等組成,電池質(zhì)量損失率為47.96%。
(3)通過對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析得出,在熱濫用條件下,電池?zé)崾Э氐淖罡邷囟群唾|(zhì)量損失率與磷酸鐵鋰電池特性更為接近;在過充條件下,電池過充電SOC和質(zhì)量損失率與三元鋰電池特性更為接近。同時,在兩種濫用條件下,鈉離子電池開閥時間與熱失控時間高度重合,該特性與三元鋰電池更為接近。l