《储能科学与技术》推荐|焦映厚等:电动客车用七氟丙烷灭火装置最佳热失控抑制参数研究
作者:李天逸 1
单位:1. 哈尔滨工程大学智能科学与工程学院;2. 哈尔滨工业大学机电工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001 )
引用: 李天逸,焦映厚.电动客车用七氟丙烷灭火装置最佳热失控抑制参数研究[J].储能科学与技术,2022,11(10):3239-3245.
DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0134
1 试验设计
1.1 试验平台搭建
本工作分别搭建了电动客车用磷酸铁锂锂离子电池箱和七氟丙烷灭火装置试验平台。其中,动力电池箱通过橡胶软管与七氟丙烷灭火装置相连,两者间连有数据采集及通讯线,将电池箱内采集到的温度数据传递至灭火装置内的主控制器。试验平台还包括防爆箱、电池充放电柜、DAM-TC16-N型热电偶数据采集装置、云热像Foric 222 s-1型红外热成像仪、GC-P100AC型高速摄像机等设备。1.1.1 锂离子电池箱搭建为真实地体现电动客车锂离子电池箱的状况,按照GB/T34013—2017《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》中典型规格尺寸要求,构建了尺寸为1060 mm×660 mm×250 mm的电池模拟试验箱,采用大容量单体电池加模型电池的方案,搭建模拟电动客车实际安装环境的试验平台,开展灭火试验。如图1所示,试验电池箱共布置45只电池,其中36只模型电池、1~9号共9只202 Ah磷酸铁锂锂离子方形铝壳电池,电池尺寸174 mm×54 mm×207 mm,电池安全爆破压力0.8 MPa。在6号电池右侧中部加装1块900 W的电加热板,可外部控制开断,在1~9号电池上表面中部布置有相应标号为T1~T9的K型热电偶温度传感器,并在电池箱顶部布置有防爆玻璃的顶盖。另外,在电池箱中部电池上方15 mm处布置10组电钨丝点火装置,可外部手动控制,平台采用红外热成像仪和高速摄像机进行全程监控录像。1.2 试验方案设计
设计4组锂离子电池热失控试验,每组试验重复3次。首先加热202 Ah磷酸铁锂锂离子单体电池至电池安全阀打开,确定电池热失控关键控制点;其次使用不同喷放剂量的七氟丙烷灭火剂进行火灾抑制试验;随后,采用打孔方式加工喷放软管,研究喷放方式对电池热抑制效果的影响;最后,通过分别测量电池在火灾抑制试验前后室温下的内阻与容量,进一步验证最佳热失控抑制参数下,本工作所提出的灭火剂对电动客车电池箱的保护能力。2 试验过程与结果分析
2.1 磷酸铁锂单体电池热失控试验
电池的热量包括外部热源提供的热量| (1) |
| (2) |
2.2 不同喷放剂量对热失控抑制效果的研究
加热6号电池至电池安全阀打开,出口处喷出大量气体和烟雾,并在出口处观察有明火。采用不同剂量(分别喷放1.2 kg、1.8 kg、2.4 kg、3.0 kg,喷放速率为0.06 kg/s)的七氟丙烷灭火剂,使用如图5所示的直喷方式,对锂离子电池热失控进行抑制。2.3 不同喷放方式对热失控抑制效果的研究
随后,本工作针对不同喷放方式对电池热失控抑制的影响进行了研究。使用如图7所示长度760 mm、内通径Φ8 mm的橡胶软管连接于直喷口,在软管上布置有一定数量的喷放穿孔,喷放孔尺寸及数量信息如表1所示,进行相关灭火实验,直喷及软管喷放方式下6号电池上表面中心温度变化如图8所示。表1 不同喷放方式工作时间
2.4 锂离子电池性能测试
由2.1节试验可知,当锂离子电池温度上升至85 ℃以上,负极SEI膜会发生分解,为研究七氟丙烷灭火剂对锂离子电池性能的影响,采用1.8 kg喷放剂量,双侧间隙开孔软管(Φ2.0 mm×10个)喷放方式在保证裕度的情况下,设计了满足CCCF/XFJJ-01《电动客车动力锂离子电池箱火灾防控装置通用技术要求》及其相关引用标准的灭火试验,灭火逻辑判断如图10所示,当电池上表面中心温度T≥80 ℃时,电爆阀自动打开喷放七氟丙烷灭火剂进行抑制,并分别测量灭火试验前后,室温下6号电池的内阻和容量,如图11所示。3 结论
本工作采用七氟丙烷灭火装置对202 Ah电动客车磷酸铁锂离子动力电池模拟试验箱开展了相关灭火试验,针对本工作试验用标准电池箱1060 mm× 660 mm×250 mm,得到如下结论:(1)锂离子电池加热至安全阀打开观察有明火时,使用1.8 kg七氟丙烷灭火剂喷放剂量(喷放速率0.06 kg/s)进行灭火能保证较好的灭火效果,能有效阻止单体电池进一步发生热失控,全淹没条件下七氟丙烷气体的保护气氛能够保证热失控产生的气体不足以被引燃,拥有足够的裕度和较好的经济实用效果;(2)使用1.8 kg七氟丙烷灭火剂喷放剂量(喷放速率0.06 kg/s),采用长度760 mm、内通径Φ8 mm的橡胶管双侧间隙开孔(Φ2.0 mm×10个)的喷放方式,可满足单体电池灭火要求并能有效阻止周围电池发生链式反应,保护电池箱的安全,且温度波动范围更小;(3)锂离子电池上表面温度超过85 ℃时,电池的负极SEI膜开始分解。选用电池上表面温度80 ℃作为启动七氟丙烷灭火系统的温度阈值,能够有效保护电池系统,锂离子电池的内阻及容量未发生短期直观变化。第一作者:李天逸(2001—),男,本科生,研究方向为锂离子电池灭火技术研究,Email:8440502264@qq.com;
通讯作者:焦映厚,教授,博士生导师,研究方向为电机及转子设计,Email:jiaoyh@hit.edu.cn。
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