• 鋰電池知識

    電池知識

    鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源

    動力鋰離子電池會發生燃燒或爆炸的原由是什么

    2021-03-06 ryder

    爆炸是動力鋰離子電池系統較為常見的危害表現,造成的影響,也更為嚴重,不但會造成財產損失和環境破壞,甚至會造成人身傷害或生命危險。


    導致動力鋰離子電池系統發生燃燒或爆炸的可能原由有:


    一動力鋰離子電池(電芯)的放熱副反應導致熱失控,引燃電解液和其他可燃物質;


    動力鋰離子電池系統的高壓回路中局部連接抗阻抗過大,有大電流流過時倒至溫度上升達到著火點溫度,引燃動力鋰離子電池系統內部的可燃物質;


    動力鋰離子電池系統外部發生燃燒,導致動力鋰離子電池系統內部溫度繼續上升,達到著火點溫度,引燃內部的可燃物質。


    針對電動車的使用的情況分解,第一種情況的發生概率較高,危險系數也較高,電芯的放熱副反應導致熱失控是動力鋰離子電池系統發生燃燒或爆炸的緊要原由。


    鋰電池內部緊要放熱反應有:


    ESI膜的分析,溫度范圍是90~120℃;


    負極與電解液的反應,溫度達到120℃以上;


    電解液分析,溫度大概在200℃左右;


    正極與電解液的反應,伴隨正極分介紹出氧氣,溫度范圍在180~500℃;


    負極與粘結劑的反應,大概在240度以上。


    電芯熱失控(燃燒、爆炸)的根本原由是電芯內部的放熱副反應導致熱量累積,電芯對外熱交換的速率小于熱量積累速率,溫度繼續升高,筆直達到著火點溫度,引起燃燒和爆炸。


    電芯內部的熱過程遵循能量守恒:Qp=Qe+Qa


    公式中Qp為電芯內部各種負反應所出現的熱量,Qe為電芯與環境交換的熱量,也就是散熱,Qa是電信自己吸收的熱量及熱積累。倘若Qe≥Qp則Qa為為負值或零,電芯內部溫度不會上升,不會出現熱失控;倘若Qe


    從上面的分解可以看出,倘若不能阻斷電芯內部的放熱副反應,電信內部的溫度就會一直上升,直至發生熱失控事件,要降低事故發生的風險,可采取的措施有:


    采取保護措施,降低外部突發因素發生概率(比如過充、過放、過熱、短路、擠壓、穿刺等);


    阻斷放熱副反應的正反饋過程,如在pACK模組在采用邦定保險絲工藝,或在正負極材料與集流體之間新增pTC材料;


    降低放熱副反應所出現的熱量,如選擇磷酸鐵鋰正極材料,改變電解液的有機溶劑成分等;


    提高著火點溫度,如在電解液中添加阻燃材料,選用陶瓷隔膜等;


    提高散熱能力,戒備熱積累,如力朗電池采用高效的液冷設計辦法,也有個別辦法將整個電池,浸在冷卻液中。


    以上,所總結的熱失控機理與防范措施,在電池全系電池設計、制造中都有踐行,但是針對實際中不同材料體系會有不同化學特性,其電芯熱失控機理存在不同,不同的系統設計也會導致系統級的危險和處理措施各不相同。

    聲明: 本站所發布文章部分圖片和內容自于互聯網,如有侵權請聯系刪除

    用手機掃描二維碼關閉
    二維碼
    国产在线精品一区二区高清不卡