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孫琦 等:極限工況下儲能電池包熱適應(yīng)性

2024-07-23 13:342680儲能科學(xué)與技術(shù)

本文亮點:1.目前對于液冷儲能電池包在極限環(huán)境下的熱適應(yīng)性研究較少,而這方面恰恰是儲能電站面臨的重要困難之一,本文所研究的極限環(huán)境熱適應(yīng)性應(yīng)具有較高價值;2.目前對于已經(jīng)投產(chǎn)實用的液冷鋰離子電池包所做的全周期熱測試研究較少,本文較完整地提供了該實驗數(shù)據(jù),可以供相關(guān)行業(yè)內(nèi)研究人員參考。

(本文來源:微信公眾號 儲能科學(xué)與技術(shù) ID:esst2012)

摘 要 對液冷儲能電池包進行室溫環(huán)境下熱仿真分析,與相同工況下電池包熱測試結(jié)果進行對比分析,并結(jié)合實際工藝水平對熱仿真參數(shù)進行調(diào)整以對標測試結(jié)果,保證測點的仿真值與實驗值誤差在1 ℃之內(nèi)。利用相同熱仿真參數(shù)對高溫及低溫的極限環(huán)境工況對電池包進行熱仿真計算,其中高溫工況電芯發(fā)熱狀態(tài)為放電末態(tài),低溫工況為電芯靜置狀態(tài)。計算結(jié)果表明高溫工況下電芯平均溫度為39.2 ℃,最高溫度為41.2 ℃,低溫工況下電芯平均溫度為7.8 ℃,最低溫度為3.7 ℃,表明該型液冷電池包產(chǎn)品在極限環(huán)境下均可以讓電芯處在正常工作溫度區(qū)間。運用本文所述熱仿真方法可以較為全面地分析電池包在極限環(huán)境下電池包的熱狀態(tài),在實驗成本較高或條件無法滿足的情況下評估儲能系統(tǒng)熱性能。

隨著國家對能源問題及環(huán)境問題的愈發(fā)重視,可再生能源和清潔能源得到了更好的發(fā)展,在國家能源結(jié)構(gòu)占比中越來越大。在此背景下,新型儲能電站得到大力推廣,其中以鋰離子電池儲能占主要地位,目前占比達90%以上。相較于其他形式儲能,鋰電池儲能具有成本低、效率高、環(huán)境適應(yīng)性強、安裝存儲方便等優(yōu)勢,但其安全性和使用壽命一直是業(yè)內(nèi)研究的重難點。由于鋰電池結(jié)構(gòu)和材料的特殊性,其對運行溫度有著較高的要求,溫度較高時會加快電芯內(nèi)部副反應(yīng)的產(chǎn)生,以至于誘發(fā)熱失控、熱蔓延等事故,低溫時電芯內(nèi)阻增加,鋰離子更易析出,會降低電池包使用壽命。

當前在儲能領(lǐng)域,對于電池的熱管理系統(tǒng),更多的是關(guān)注在室溫狀態(tài)下包內(nèi)電芯所處溫度狀態(tài),劉周斌等利用數(shù)值模擬評估了室溫下儲能電池包不同冷卻方式和結(jié)構(gòu)對散熱性能的影響,并對冷卻流道進行了優(yōu)化設(shè)計,降低了電池包溫升和溫差。但實際上儲能電站在不同氣候區(qū)域都有應(yīng)用,例如新疆等地夏季氣溫可達50 ℃以上,而北方地區(qū)冬季最低溫度一般都在-20 ℃以下,這就要求儲能電站熱管理系統(tǒng)在寬溫場景下仍可保證其容量穩(wěn)定性和安全性,在這樣的環(huán)境工況下,電池包內(nèi)電芯是否仍可處在正常工作溫度下值得深入研究。李岳峰等研究了不同海拔高度下風(fēng)冷電池包的熱特性,結(jié)果表明,海拔高度的提升會導(dǎo)致電芯溫升和溫差不同程度地增加;劉磊等通過搭建低氣壓測試平臺,研究了風(fēng)冷電池包在不同海拔高度下的熱特性,結(jié)果表明電池包的散熱性能和熱穩(wěn)定性隨著海拔高度升高而降低。而對于目前廣泛應(yīng)用的液冷電池包在極端工況下的熱適應(yīng)性還少有研究。

針對上述情況,本文選取本公司某液冷電池包為研究對象,測試其在室溫環(huán)境下的溫升情況,然后在相同工況下對該型電池包做數(shù)值模擬熱仿真分析,調(diào)整其中的不可控參數(shù)以對標實驗結(jié)果,使用相同的熱仿真參數(shù)及設(shè)置對電池包進行高溫及低溫工況下的熱仿真分析,最后依據(jù)分析結(jié)果評估電池包在寬溫場景下的適應(yīng)性,并對熱管理系統(tǒng)提出了若干優(yōu)化建議。

1 研究對象及工況

本文研究對象為公司自研儲能電站3.72 MWh液冷儲能系統(tǒng)中單個電池包主體,含4×12=48個單體電芯,單個電芯容量280 Ah,冷卻方式為底部液冷,冷卻液進出口分布在同側(cè),液冷板上表面涂覆絕緣漆,然后與電芯之間以導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠黏接。電芯按正負極交錯排列,每個匯流排分別與電芯的正、負極焊接。根據(jù)熱管理系統(tǒng)設(shè)定,液冷板入口流量為5 L/min,入口溫度20 ℃,介質(zhì)為50%乙二醇水溶液。

對于計算模型,與數(shù)值模擬熱仿真相關(guān)性較小的部件以及線束等進行了省略,對端板、PC板等結(jié)構(gòu)件的圓角、窄縫作簡化處理。發(fā)熱該電池包充放電速率為0.5C,整個充放電過程中單個電芯發(fā)熱功率會隨著容量變化,由于實驗測得的溫度最高點通常在放電過程的最后半小時,本研究以放電過程最后半小時的平均發(fā)熱功率為準,此狀態(tài)下單個電芯發(fā)熱功率約12 W,匯流排電流為140 A,表1列出了本研究的主要工況參數(shù)。

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