基于电化学-热耦合模型的锂离子电池组件产热分析.pdf
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1、第 12 卷 第 8 期2023 年 8 月Vol.12 No.8Aug.2023储能科学与技术Energy Storage Science and Technology基于电化学-热耦合模型的锂离子电池组件产热分析杨佳兴,张恒运,徐屹东(上海工程技术大学机械与汽车工程学院,上海 201620)摘要:研究电池电化学过程产热对锂离子电池的热管理至关重要。本工作建立了三元NMC锂离子电池的电化学-热耦合模型,首先通过对该电池进行不同倍率的放电与温度实验测试,验证了该模型在电压和温度变化预测准确性。然后针对不同温度下的表现进行模拟仿真研究。在室温下,无论倍率大小,负极产热总是小于正极产热,虽然负极的
2、极化热高于正极,但其可逆吸热较大,导致产热水平低于正极。而随着放电倍率的增加,正极产热所占比例减小,负极所占比例先增加后减小,而集流体产热所占比例持续增加。然而,低温条件下的电池放电表现出与室温情况不同的产热特性,首先,低温导致低倍率负极产热率比例大大增加,负极可逆热为总可逆热的主要贡献热。而高倍率负极产热率减少,正极则呈相反趋势。其次在低温下放电时间随倍率增加呈现不同趋势,高倍率下放电电压快速降低导致放电不完全,在低倍率0.51 C放电运行时出现了电压反弹现象但基本放电完全,这是由于低温限制了负极颗粒内部锂离子及时向外扩散,造成电阻增加与电压快速降低,同时大量产热导致自身温升,从而在低倍率下
3、获得电压反弹并保持持续放电的能力。关键词:锂离子电池;电化学热耦合模型;产热;低温特性;电压反弹doi:10.19799/ki.2095-4239.2023.0082 中图分类号:TM 911 文献标志码:A 文章编号:2095-4239(2023)08-2615-11Heat generation analysis for lithium-ion battery components using electrochemical and thermal coupled modelYANG Jiaxing,ZHANG Hengyun,XU Yidong(School of Mechanical&
4、Automotive Engineering,Shanghai University of Engineering Science,Shanghai 201620,China)Abstract:Understanding the thermal aspects of the battery electrochemical process is essential for managing the heat generated in lithium-ion batteries.Herein,an electrochemical-thermal coupled model was develope
5、d for an NMC lithium-ion battery.Experimental tests were conducted to validate the accuracy of the model in predicting voltage and temperature variations at different discharge rates and temperatures.Simulation studies were then conducted to estimate battery performance at different temperatures.At
6、normal temperatures,regardless of the discharge rate,the NE heat generation was always smaller than the PE heat generation.While the NE polarization heat was higher than the PE polarization heat,the reversible heat absorption of NE was larger than that of PE.Consequently,the NE heat generation remai
7、ned lower than that of PE.As the discharge rate increased,the proportion of PE heat generation decreased,whereas the proportion of NE heat generation increased first 储能测试与评价收稿日期:2023-02-20;修改稿日期:2023-03-14。基金项目:国家自然科学基金(51876113),上海市自然科学基金项目(21ZR1426300)。第一作者:杨佳兴(1996),男,硕士研究生,研究方向为动力电池热管理,E-mail:;通
8、讯作者:张恒运,教授,研究方向为动力电池热管理,E-mail:。引用本文:杨佳兴,张恒运,徐屹东.基于电化学-热耦合模型的锂离子电池组件产热分析J.储能科学与技术,2023,12(8):2615-2625.Citation:YANG Jiaxing,ZHANG Hengyun,XU Yidong.Heat generation analysis for lithium-ion battery components using electrochemical and thermal coupled modelJ.Energy Storage Science and Technology,2023
9、,12(8):2615-2625.2023 年第 12 卷储能科学与技术and then decreased.Simultaneously,the proportion of collector heat generation continued to rise.However,the heat generation characteristics differed when the battery discharge was discharged at subzero temperature compared to the normal temperature case.Firstly,su
10、bzero temperatures considerably increased the proportion of NE generation at low discharge rates.The reversible heat from NE became the primary contributor to the total reversible heat.Conversely,at high discharge rates,the NE heat generation rate decreased,while the PE heat generation rate exhibite
11、d the opposite trend.Secondly,the discharge time at subzero temperatures showed different trends with increasing discharge rates.At high discharge rates,the voltage rapidly decreased,leading to incomplete discharge and a phenomenon known as voltage rebound.At low discharge rates of 0.51 C discharge
12、operation,the basic discharge process was completed,but the voltage rebound still occurred.The subzero temperature restricted the timely diffusion of lithium ions from the NE particles,leading to increased resistance and a rapid voltage drop.Meanwhile,a large amount of heat generation contributed to
13、 the temperature rise in the battery.Therefore,the battery exhibited the ability to rebound and maintain a continuous discharge at low rates.Keywords:lithium-ion battery;electrochemical-thermal coupled model;heat generation;subzero temperature characteristics;voltage rebound锂离子电池由于其高能量密度、快速充电和放电能力、无
14、记忆效应和低自放电率而被认为是最受欢迎的动力源。然而,锂电池的性能与工作条件和环境温度密切相关。温度过低或者过高都对电池的使用寿命和内部组成产生不利影响1。锂离子电池是一个典型的电化学储能装置,包含了各种电化学反应、离子输运以及热传递过程。Bernardi等2和Thomas等3提出了电化学系统及多孔插入电极的通用能量平衡方程,包括不可逆热源项、可逆热源项以及相变和热容量变化项。国内外学者也基于不同产热模型对锂离子电池的电热特性进行了分析4-5,但这些模型在使用过程有所简化,导致其内部各组件产热特性无法评估。Newman等6提出了基于多孔电极理论的准二维模型(P2D模型),考虑了液态电解液中的浓
15、溶液和固态电极的传输动力学,并利用Fick扩散定律来描述固相材料中锂离子的插入和脱离,自此该模型得到了广泛应用7-11。Lyu等8利用P2D模型研究了高镍NMC储能锂离子电池的热特性。Du等9建立了一个电化学-热耦合模型来考虑锂离子电池内部不可逆热量的产生和演变。张志超等10利用P2D模型研究了层叠式锂离子电池在多尺度的电化学与热行为。需要指出的是,目前的研究大都按照电池各部分热量产生机制进行求解。而在实际应用中,基于电池内部分层组件产热进行区分更加合理,故需要对电池分层组件产热机制进行研究。因此本工作旨在研究NMC锂离子电池分层组件在不同温度、不同倍率下的产热特性。为此,基于P2D模型分析微
16、观层面的电化学浓度和电荷传输并获得电池各层组件的产热变化规律。研究了不同放电倍率下常温与低温产热特性。其中正、负极的极化热,正、负极的可逆热,以及电解液、颗粒的欧姆热,都是通过数值求解确定的。1 电化学-热耦合模型选用额定容量为2.7 Ah、以三元材料为正极材料的N18650CL-29圆柱形锂离子电池进行模型分析和实验测试,其基本参数见表1。电化学-热耦合模型的流程如图1所示,它可以分解为以下几个步骤:拆解真实电池,确定集流体以及电极尺寸,通过建立集流体的等效电阻计算集流体产热量。表1实验中使用的电池的基本参数Table 1Basic parameters of the battery use
17、d in the experiment参数标准容量/mAh标称电压/V充电截止电压/V放电截止电压/V数值27003.604.202.502616第 8 期杨佳兴等:基于电化学-热耦合模型的锂离子电池组件产热分析输入电极模型的参数,并根据电极模型计算电极产热。用电池的总产热耦合进三维热模型中计算温升,并将电池温度再度耦合至电极模型中重新计算产热率,实现双向耦合直至迭代收敛。图2是包含负极、隔膜和正极的锂离子电池一维模型,在宏观方向上沿电极厚度方向,在微观方向沿活性材料的固体颗粒的半径方向。1.1电化学模型负极由人造石墨制成,电解液为LiPF6溶液(1 11 EC/EMC/DMC),正极为LiN
18、i0.5Mn0.3Co0.2O2。P2D模型用表2中的5个控制方程表示,首先对于正负极电极颗粒而言,在电极颗粒内部的物质传输分别用Fick第二定律与欧姆定律表示,Fick第二定律将固相球形颗粒径向上的任意一点锂离子浓度随时间t的变化率转化为方程右侧中该点锂离子浓度随空间的变化率。而用欧姆定律描述了电子在固相颗粒沿电极厚度方向的移动。在电极颗粒内部的电荷守恒用式(3)表示。在电解液中的输运通常用浓溶液理论修正的Nernst-Planck方程来描述,而基于浓溶液理论,给出液相中锂离子的物质守恒方程。等效参数由下式进行描述:eff=iBrug,i=ne,peeff=lBrugDeff=DllBrug
19、(6)图1电化学-热耦合流程Fig.1Electrochemical thermal coupled flow diagram图2电极和颗粒尺度的电化学模型Fig.2Schematic diagram of the electrochemical model in both electrode scale and particle scale表2P2D模型控制方程Table 2P2D model control equations位置正负电极颗粒电解液物质传输电荷守恒物质传输物质守恒控制方程 cs t=1r2 r(Dsr2 cs r)is=-eff sil+is=I,il+is=0il=-ef
20、f l+2effRTF(1-t+)(1+dlnfdlncl)lncl cl t=(Deff cl)+(1-t+)ilF(1)(2)(3)(4)(5)边界条件 cs t|r=0=0,-FDs cs r|r=rp=jP,cs|t=0=cs,0is|x=0=is|x=lne+lS+lpe=I,is|x=lne=is|x=lne+lS=0 il=PjP,is=-PjPil|x=0=il|x=lne+lS+lpe=0il|x=lne=il|x=lne+lS=I26172023 年第 12 卷储能科学与技术式中,为固相电导率;为液相电导率;Dl为锂离子液相扩散系数;Brug为Bruggeman系数。电化学
21、反应是锂离子电池产生持续充放电能力的基础,利用Buter-Volmer方程来描述电池内部的电极反应动力学。jP=j0 exp(aFRT)-exp(-cFRT)(7)式中,j0为交换电流密度;a和c为传递系数;为过电位。B-V方程将反应电流密度与过电位联系起来。j0=Fk(clcl,ref)a ccs,surf(cs,max-cs,surf)a(8)式中,k为电极界面反应速率常数;cl,ref为液相锂离子参考浓度;cs,surf为固相颗粒表面锂离子浓度;cs,max为固相颗粒最大锂离子浓度。过电位定义为=s-l-E。s为固相电势,l为液相电势,E为电极固相材料的平衡电势,与电极SOC和温度(T)
22、有关,相应的方程为E=Eref+E T(T-Tref)(9)全电池的熵系数通过测量不同温度下的开路电压得到。采用文献12中负极熵系数,并利用实测的全电池熵系数计算得到正极熵系数13-14,如图3所示。这里电极SOC为锂离子的化学计量浓度,其公式为:x,y=cscs,max(10)1.2产热模型锂离子电池的产热率包括来自负极和正极、集流体与电解液的产热qtot=qne+qpe+qC+qel(11)其中单个正、负电极包含3个主要的热源项,即极化热(qpol)、欧姆热(qOhm)和可逆热(qrev),由式(12)(14)表示,集流体中的热量由式(15)的欧姆热表示,电解液欧姆热由式(16)计算。产热
23、公式汇总在表3中。1.3模型参数P2D模型参数包括正极和负极颗粒的平均半径、正极和负极的平衡电位、正极和负极的熵系数、电极活性材料的最大锂离子浓度、电极的固相扩散系数、电解液扩散系数、电极的固相电导率、电解液电导率等。本工作中NMC锂电池的参数来自于文献8,15-22,室温下电化学参数见表4,变温动态参数见表5。1.4实验测试验证图4(a)展示了电池热测试实验图。使用K型热电偶和温度采集装置(Agilent 34972A)监测并记录电池温度,时间间隔为3 s。为了更准确地测量电池的放电温度,电池表面去除绝缘膜并焊接热电偶,直接测量电池的金属表面温度。在验证研究图3正负电极熵系数随锂离子化学计量
24、的变化Fig.3NE and PE entropy coefficients with lithium-ion stoichiometry表3产热方程Table 3Heat generation equation位置正负电极颗粒集流体电解液方程qpol=PjPqOhm=eff s s+eff l l+2effRTF(t+-1)(1+dlnfdlncl)lncl lqrev=PjPT E TqC=(RC,Cu+RC,Al)I2qel=eff l l+2effRTF(t+-1)(1+dlnfdlncl)lncl l(12)(13)(14)(15)(16)2618第 8 期杨佳兴等:基于电化学-热耦
25、合模型的锂离子电池组件产热分析中,在室温25,电池外表面的对流传热系数确定为13.4 W/(m2K)23。同时记录电压和电流。根据电池内部集流体结构构建集流体等效电路并得到负极集流体电阻为 9.19 m,正极集流体电阻为3.4 m,该部分产热不能忽略,需要考虑在内。图5为室温(25)下不同放电倍率0.5 C、1 C和3 C下仿真与实验的对比。其中图5(a)为电压对比而图5(b)是温升对比,可以看出该模型在电压和温度上都有很好的一致性。2 结果与讨论2.1室温放电的产热分析本节分析在室温和不同放电倍率下(0.5 C、1 C、2 C、3 C)电池内各组件的产热,不同倍率下的电池平均总产热符合文献2
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