動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛、前景廣闊,然而其安全問題仍亟需解決。中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)執(zhí)行副理事長歐陽明高表示,為了解決動(dòng)力電池安全問題,我國建立了清華大學(xué)電池安全實(shí)驗(yàn)室,開展了動(dòng)力電池安全防控研究,這其中就包括動(dòng)力電池?zé)崾Э刂鲃?dòng)安全防控技術(shù)。
歐陽明高從四個(gè)方面,對(duì)動(dòng)力電池?zé)崾Э刂鲃?dòng)安全防控技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
電池充電析鋰與快充控制
近期發(fā)生的充電事故的分析表明,主要是不當(dāng)快速充電或過充引發(fā)電池析鋰,導(dǎo)致熱失控溫度大幅度下降,從219℃下降到107℃,并與電解液劇烈反應(yīng),導(dǎo)致電池在107℃發(fā)生熱失控。
通過實(shí)驗(yàn)表征發(fā)現(xiàn),在快充的時(shí)候能夠明顯看出析鋰的產(chǎn)生,實(shí)驗(yàn)室通過對(duì)析鋰機(jī)理進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)了析鋰的完整過程,包括電池充電過程負(fù)極表面鋰析出和重新嵌入,析出過程就是負(fù)極零電位之后形成,在電池停止充電之后,電位會(huì)恢復(fù)到零電位以上,這個(gè)時(shí)候會(huì)重新嵌入,然后所有的可逆鋰均完全溶解,負(fù)極不再發(fā)生反應(yīng)。
實(shí)驗(yàn)室對(duì)這個(gè)機(jī)理建立了仿真模型,在常規(guī)電池準(zhǔn)二維(P2D)模型基礎(chǔ)上加入析鋰反應(yīng)的過程,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了仿真和驗(yàn)證。從仿真結(jié)果看,可以成功模擬充電析鋰后電池靜置過程中的電壓平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)是重新嵌入的過程。對(duì)上述電壓平臺(tái)進(jìn)行微分處理,可以定量得到整個(gè)析鋰全過程的時(shí)間。以這個(gè)時(shí)間為一個(gè)變量,實(shí)驗(yàn)室可以建立經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出析鋰量。
電池內(nèi)短路與電池管理
內(nèi)短路是電池?zé)崾Э氐墓残原h(huán)節(jié),各種各樣的原因都可能產(chǎn)生不同類型的內(nèi)短路,包括機(jī)械變形、擠壓、撕裂、隔膜破裂、過充過放、極端過熱。更危險(xiǎn)的一種內(nèi)短路是自引發(fā)內(nèi)短路,如波音787的事故,是在制造過程中引入的雜質(zhì)和顆粒,在長期運(yùn)行之后累積演變發(fā)生的。枝晶生長是可以模擬的,而內(nèi)短路是較難進(jìn)行實(shí)驗(yàn)再現(xiàn)的現(xiàn)象,需要發(fā)展各種各樣的替代實(shí)驗(yàn)方法。實(shí)驗(yàn)室發(fā)明了一種新的替代實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行內(nèi)短路的模擬測試,主要是將特制的具有尖刺結(jié)構(gòu)的記憶合金內(nèi)短路觸發(fā)元件植入電池內(nèi)部,升溫使尖刺結(jié)構(gòu)翹起并刺穿隔膜,模擬內(nèi)短路過程。通過該實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主要的內(nèi)短路類型包括,鋁-銅、正極-銅、鋁-負(fù)極、正極-負(fù)極等四種電路。其中有的是立即發(fā)生熱失控,如鋁和負(fù)極的接觸,而正極和負(fù)極接觸一般不會(huì)發(fā)生熱失控,鋁和銅接觸的危險(xiǎn)程度也比較高,但是不一定馬上引發(fā)內(nèi)短路。
實(shí)驗(yàn)室對(duì)熱失控內(nèi)短路建立仿真模型,其中很重要的是內(nèi)短路位置的熔斷,這種熔斷可能導(dǎo)致整個(gè)內(nèi)短路終止,也有可能導(dǎo)致更劇烈的內(nèi)短路發(fā)生。為此,實(shí)驗(yàn)室對(duì)影響這種熔斷的各種參數(shù)進(jìn)行了分析,對(duì)整個(gè)內(nèi)短路發(fā)生演變的過程進(jìn)行了綜合分析和總結(jié),在此基礎(chǔ)上,提出為防止發(fā)生熱失控,必須要在早期階段將內(nèi)短路檢測出來。
單體電池?zé)崾Э嘏c熱設(shè)計(jì)
隔膜材料發(fā)生了很多變化,從PE、PP、PE+Ceramic到PET材料,隔膜的耐熱溫度已經(jīng)很高,可以達(dá)到300℃;與此同時(shí),正極材料從早期的LFP,到NCM111、NCM523、NCM622,再到現(xiàn)在的NCM811,正極材料的釋氧溫度在逐步降低。隨著這兩種技術(shù)的變化,熱失控的機(jī)理也在發(fā)生變化。早期電池大多由于隔膜崩潰引發(fā)大規(guī)模內(nèi)短路引發(fā)熱失控,但目前使用的耐高溫隔膜配811正極動(dòng)力電池,其熱失控的機(jī)理已經(jīng)發(fā)生變化,正極材料釋氧變成了引發(fā)熱失控的主因。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在沒有內(nèi)短路的情況下,把隔膜完全去掉,電解液抽干依然會(huì)發(fā)生熱失控。當(dāng)把正負(fù)極粉末混合進(jìn)行測試,會(huì)出現(xiàn)劇烈的放熱峰值。通過進(jìn)一步的分析發(fā)現(xiàn),充電態(tài)正極材料在250℃左右開始出現(xiàn)相變,并釋放活性氧,產(chǎn)生的氧氣與負(fù)極發(fā)生反應(yīng),放熱量急劇增加,因此在新電池體系中,正負(fù)極氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生大量熱量是導(dǎo)致熱失控的直接原因,而不僅僅是傳統(tǒng)電池體系中隔膜崩潰導(dǎo)致內(nèi)短路引發(fā)熱失控。
電池系統(tǒng)的熱蔓延與熱管理
如果前面所有方法都失效,就要從整個(gè)系統(tǒng)的角度來考慮問題。比如劇烈碰撞或者底盤被銳利物質(zhì)刺穿,會(huì)立即熱失控,這是時(shí)有發(fā)生的,這種熱失控只能從系統(tǒng)層面解決。
在一系列測試的基礎(chǔ)上,實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了熱蔓延抑制設(shè)計(jì),包括隔熱設(shè)計(jì)和散熱設(shè)計(jì),隔熱設(shè)計(jì)是利用不同隔熱材料防止模塊熱蔓延,散熱設(shè)計(jì)是不同液冷流量對(duì)熱蔓延進(jìn)行抑制。在一般的電池系統(tǒng)中,隔熱和散熱單獨(dú)就可以解決熱蔓延的過程,但是在新電池體系中,需要把隔熱和散熱兩者結(jié)合起來抑制熱蔓延,這就是所謂的防火墻技術(shù)。
本文根據(jù)2019 中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國際高峰論壇上歐陽明高發(fā)言速記整理,有刪減,未經(jīng)本人審閱。