中國儲能網(wǎng)訊:鋰離子電池廣泛用于消費(fèi)電子設(shè)備、動(dòng)力電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng),不僅如此,鋰離子電池更是動(dòng)力電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)的“心臟”部件,對電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)的來說,鋰離子電池特質(zhì)直接決定了系統(tǒng)的安全、壽命和可靠等關(guān)鍵參數(shù)。
而鋰離子電池使用過程中的產(chǎn)熱和溫升又是鋰離子電池十分重要的一個(gè)特質(zhì),它對鋰離子電池的安全、壽命、功率性、可靠性產(chǎn)生了十分重要的影響,因此,有必要從原理上對鋰離子電池的產(chǎn)熱特性和溫升特性進(jìn)行研究,進(jìn)而為電池設(shè)計(jì)和電池系統(tǒng)熱管理設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)。
本文首先從原理上對鋰離子電池使用過程中的產(chǎn)熱和溫升進(jìn)行分析,然后利用數(shù)值方法對某款鋰離子電池不同倍率的產(chǎn)熱過程和溫升過程進(jìn)行仿真分析。
一、鋰離子電池使用過程中的產(chǎn)熱和溫升原理
1、產(chǎn)熱過程
鋰離子電池的產(chǎn)熱過程可以由式(1)來表述,其中為總產(chǎn)熱量,下面筆者將對式(1)右側(cè)的表達(dá)式進(jìn)行逐一拆解,對產(chǎn)熱過程進(jìn)行理論分析。
(a)不可逆熱
鋰離子電池使用過程,需要消耗一定的能量用于驅(qū)動(dòng)電化學(xué)反應(yīng),這部分能量最終會(huì)變成電池的產(chǎn)熱,這部分熱稱為不可逆熱。不可逆熱由鋰離子電池的電流和過電勢決定,如式(2)所示。
(b)可逆熱
鋰離子電池的電化學(xué)反應(yīng)伴隨著鋰離子在活性顆粒中脫嵌,這種脫嵌伴隨著活性顆粒晶粒結(jié)構(gòu)的改變,這種晶粒結(jié)構(gòu)的改變自然會(huì)出現(xiàn)放熱和吸熱現(xiàn)象,這部分熱量稱為可逆熱,如式(3)所示。
(c)電子傳輸熱
自由電子在導(dǎo)電體中定向運(yùn)動(dòng)形成電流并傳遞電能,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)熱一定的熱量,這部分熱量稱為電子傳輸熱,其表達(dá)如式(4)所示。
(d)離子傳輸熱
鋰離子在電解液中擴(kuò)散、遷移和對流時(shí)會(huì)傳遞電能,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)熱一定的熱量,這部分熱量稱為離子傳輸熱,其表達(dá)如式(5)所示。
(e)接觸熱阻產(chǎn)熱
鋰離子電池內(nèi)部存在著很多的接觸,電流流過這些接觸時(shí)會(huì)產(chǎn)生一部分的熱量,其表達(dá)如式(6)所示。相對于其它產(chǎn)熱來說,接觸熱阻產(chǎn)熱比較小,一般可以忽略不計(jì)。
2、溫升過程
鋰離子電池使用過程中產(chǎn)生的熱量,為鋰離子電池的溫升提供了熱源,式(7)描述了鋰離子電池的溫升過程。T為電池的溫度,q為熱源,為電池內(nèi)部的導(dǎo)熱過程。
二、產(chǎn)熱和溫升的數(shù)值模擬
清楚了鋰離子電池的產(chǎn)熱過程和溫升過程之后,需要對產(chǎn)熱量和溫升值進(jìn)行計(jì)算。對產(chǎn)熱量進(jìn)行計(jì)算和分解,不僅可以從電池設(shè)計(jì)階段進(jìn)行熱管理,還可以基于總的產(chǎn)熱量進(jìn)行系統(tǒng)級的熱管理設(shè)計(jì)。
圖2和圖3是利用數(shù)值模擬方法計(jì)算出來的電池產(chǎn)熱和溫度,圖2是某款電池不同倍率的產(chǎn)熱量和溫度數(shù)據(jù),圖3為不同產(chǎn)熱過程的產(chǎn)熱量分解,從圖中可以看出,當(dāng)放電倍率較小時(shí),不可逆熱較大但并不占主導(dǎo),當(dāng)倍率較大時(shí),不可逆熱占主導(dǎo)。此外,電池放電后期的產(chǎn)熱主要是由不可逆熱貢獻(xiàn)的。
圖2 不同倍率的產(chǎn)熱量和溫度(數(shù)值模擬)
圖3 不同產(chǎn)熱過程的產(chǎn)熱量分解(數(shù)值模擬)