无机盐工业 ›› 2025, Vol. 57 ›› Issue (4): 52-59.doi: 10.19964/j.issn.1006-4990.2024-0220
收稿日期:
2024-04-22
出版日期:
2025-04-10
发布日期:
2025-04-21
通讯作者:
徐顺(1993— ),男,在读博士,讲师,主要研究方向为光电及锂电材料与器件;E-mail:469811386@qq.com。作者简介:
叶斌(1989— ),男,硕士,讲师,主要研究方向为电池热管理及热失控;E-mail:314749791@qq.com。
基金资助:
YE Bin1(), XU Shun2(
), HUANG Hua1
Received:
2024-04-22
Published:
2025-04-10
Online:
2025-04-21
摘要:
为了研究锂离子电池组在高温环境下热失控的特性,基于能量守恒及副反应生热方程,建立了锂离子电池组的三维数值模型,模拟电池组内部的温度分布、热量传递及副反应产热等关键物理过程,分析了环境温度、传热系数、初始温度等参数对锂离子电池组热失控的影响。研究结果表明,随着环境温度升高,电池模组内部因化学反应速率加快而产生更多的热量。当环境温度达到140 ℃,传热系数为10、15、25 W/(m²·K)时,这些反应释放的热量开始呈量级变大,导致发生热失控;更进一步,当环境温度为170 ℃,且传热系数为5、25 W/(m²·K)时,电池模组分别在16 200、4 600 s左右发生热失控,热失控顶峰温度为375 ℃左右;当环境温度为170 ℃,初始温度为20、100 ℃时,电池模组分别在9 280、3 980 s左右发生热失控,热失控顶峰温度为380 ℃左右,说明在高温环境下初始温度越高和传热系数越大,发生热失控的时间越早,但初始温度及传热系数对热失控顶峰温度影响都不大。
中图分类号:
叶斌, 徐顺, 黄华. 高温环境下锂离子电池组热失控仿真研究[J]. 无机盐工业, 2025, 57(4): 52-59.
YE Bin, XU Shun, HUANG Hua. Simulation study on thermal runaway of lithium-ion battery modules in high temperature environments[J]. Inorganic Chemicals Industry, 2025, 57(4): 52-59.
表7
不同初始温度下电池模组失控对比
环境 温度/℃ | 初始 温度/℃ | 失控 初始时间/s | 失控初始温度/℃ | 失控 顶峰时间/s | 失控顶峰温度/℃ |
---|---|---|---|---|---|
127 | 100 | 18 100 | 209.59 | 18 400 | 324.80 |
140 | 20 | 16 300 | 172.33 | 16 700 | 359.14 |
40 | 14 900 | 171.01 | 15 300 | 360.13 | |
60 | 13 000 | 172.88 | 13 300 | 366.37 | |
100 | 7 700 | 169.72 | 8 100 | 365.02 | |
170 | 20 | 9 280 | 180.75 | 9 360 | 379.58 |
40 | 8 260 | 183.31 | 8 340 | 379.29 | |
60 | 7 020 | 179.39 | 7 140 | 377.43 | |
100 | 3 980 | 184.91 | 4 060 | 384.42 |
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