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锂离子电池热失控产生烟气成分研究综述
被引量:
9
1
作者
陈昶
刘金柱
+2 位作者
邢学彬
王占国
郑珺祥
《当代化工研究》
2021年第20期20-21,共2页
在锂离子电池大规模应用的今天,由于锂电池火灾事故层出不穷,所以锂离子电池的热安全也受到越来越多的重视。锂离子电池在发生燃烧以前均会发生热失控链式放热反应,每一步反应都会有相应气体产生,经过气体采样分析可以得出CO、H_(2)、CO...
在锂离子电池大规模应用的今天,由于锂电池火灾事故层出不穷,所以锂离子电池的热安全也受到越来越多的重视。锂离子电池在发生燃烧以前均会发生热失控链式放热反应,每一步反应都会有相应气体产生,经过气体采样分析可以得出CO、H_(2)、CO_(2)、C_(x)H_(y)等为烟气的主要成分。而这些气体组分会受到锂离子电池自身的SOC(荷电状态)、外部气压等显著影响,泄气总量和各类气体组分会发生一些变化。针对现阶段锂离子电池热失控所面对的问题,总结了一些不足还提出了可能的解决方法。
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关键词
锂离子
电池
热
失控
气体组分
气压
荷电状态
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职称材料
抑制三元锂离子电池热失控火灾研究
被引量:
1
2
作者
张俐恒
张迪
贺元骅
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2023年第2期153-158,共6页
开展刺入式施放灭火剂的试验,以探究更高效的灭火手段。根据3种影响火灾抑制效能的主要因素(施放路径、充装压力、灭火剂种类)设计试验工况,突出刺入式施放灭火剂的火灾抑制效能。结果表明,电池热失控时,相比于外部施放灭火剂,刺入施放...
开展刺入式施放灭火剂的试验,以探究更高效的灭火手段。根据3种影响火灾抑制效能的主要因素(施放路径、充装压力、灭火剂种类)设计试验工况,突出刺入式施放灭火剂的火灾抑制效能。结果表明,电池热失控时,相比于外部施放灭火剂,刺入施放能使电池内部和正极都降至更低温度,差值分别为168.2,61.4℃,且无温度回升。充装压力为0.6 MPa时刺入施放,正极处液态水的降温速率达30.1℃/s,而0.9 MPa时仅为7.2℃/s,相同条件下,黏度较高的2-BTP灭火剂,在0.6 MPa时降温速率高达41.9℃/s,0.9 MPa时仍为35.2℃/s,液态水的抑制效能相比2-BTP灭火剂受充装压力的影响更明显。结果表明,刺入式施放灭火剂可使正极处的温度从643.6℃降至55.5℃,最大冷却速率达252.4℃/s,相比外部施放灭火剂,对锂离子电池火灾表现出更佳的抑制效能。
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关键词
锂离子
电池
热
失控
刺入式灭火
液态水
2-BTP灭火剂
冷却速率
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职称材料
C_(2)HF_(5)对锂离子电池热失控火焰贫燃侧的作用
3
作者
赵宸豫
黄傲
+1 位作者
付小千
郭子东
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2022年第7期883-887,共5页
C_(2)HF_(5)作为一种优良的哈龙替代物对熄灭锂离子电池热失控火灾具有良好的效能。基于先前研究获取的锂离子电池热失控气体组分,采用CHEMKIN-Pro针对C_(2)HF_(5)与混气在贫燃侧促进燃烧的现象,从自由基浓度、敏感性两方面进行了模拟...
C_(2)HF_(5)作为一种优良的哈龙替代物对熄灭锂离子电池热失控火灾具有良好的效能。基于先前研究获取的锂离子电池热失控气体组分,采用CHEMKIN-Pro针对C_(2)HF_(5)与混气在贫燃侧促进燃烧的现象,从自由基浓度、敏感性两方面进行了模拟研究。结果表明,在贫燃侧,自由基H、O、OH的浓度在X_(a)=0.04时达到峰值,C_(2)HF_(5)表现为促进作用;在富燃侧,自由基浓度随C_(2)HF_(5)添加量增大而减小,C_(2)HF_(5)表现为抑制作用;在敏感性分析中,基元反应R1:H+O_(2)=O+OH最为敏感,在贫燃侧,低C_(2)HF_(5)添加量下基元反应以促进作用为主,随着C_(2)HF_(5)添加量的增大,其抑制作用不断加强;在富燃侧,C_(2)HF_(5)对火焰表现为抑制作用。C_(2)HF_(5)与火焰的相互作用受到自身燃烧促燃热效应和化学抑制效应二者间竞争关系的控制。
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关键词
C_(2)HF_(5)
锂离子
电池
热
失控
气体
CHEMKIN-Pro
贫燃侧
自由基浓度
敏感性分析
下载PDF
职称材料
题名
锂离子电池热失控产生烟气成分研究综述
被引量:
9
1
作者
陈昶
刘金柱
邢学彬
王占国
郑珺祥
机构
中车长春轨道客车股份有限公司
北京交通大学电气工程学院
出处
《当代化工研究》
2021年第20期20-21,共2页
文摘
在锂离子电池大规模应用的今天,由于锂电池火灾事故层出不穷,所以锂离子电池的热安全也受到越来越多的重视。锂离子电池在发生燃烧以前均会发生热失控链式放热反应,每一步反应都会有相应气体产生,经过气体采样分析可以得出CO、H_(2)、CO_(2)、C_(x)H_(y)等为烟气的主要成分。而这些气体组分会受到锂离子电池自身的SOC(荷电状态)、外部气压等显著影响,泄气总量和各类气体组分会发生一些变化。针对现阶段锂离子电池热失控所面对的问题,总结了一些不足还提出了可能的解决方法。
关键词
锂离子
电池
热
失控
气体组分
气压
荷电状态
Keywords
thermal runaway of lithium-ion battery
gas components
air pressure
state of charge
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
抑制三元锂离子电池热失控火灾研究
被引量:
1
2
作者
张俐恒
张迪
贺元骅
机构
中国民用航空飞行学院民航安全工程学院
出处
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2023年第2期153-158,共6页
基金
四川省科技计划项目(2021YFSY0001)。
文摘
开展刺入式施放灭火剂的试验,以探究更高效的灭火手段。根据3种影响火灾抑制效能的主要因素(施放路径、充装压力、灭火剂种类)设计试验工况,突出刺入式施放灭火剂的火灾抑制效能。结果表明,电池热失控时,相比于外部施放灭火剂,刺入施放能使电池内部和正极都降至更低温度,差值分别为168.2,61.4℃,且无温度回升。充装压力为0.6 MPa时刺入施放,正极处液态水的降温速率达30.1℃/s,而0.9 MPa时仅为7.2℃/s,相同条件下,黏度较高的2-BTP灭火剂,在0.6 MPa时降温速率高达41.9℃/s,0.9 MPa时仍为35.2℃/s,液态水的抑制效能相比2-BTP灭火剂受充装压力的影响更明显。结果表明,刺入式施放灭火剂可使正极处的温度从643.6℃降至55.5℃,最大冷却速率达252.4℃/s,相比外部施放灭火剂,对锂离子电池火灾表现出更佳的抑制效能。
关键词
锂离子
电池
热
失控
刺入式灭火
液态水
2-BTP灭火剂
冷却速率
Keywords
lithium-ion battery thermal runaway
penetrating fire extinguishing
liquid water
2-BTP extinguishing agent
cooling rate
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
TK121 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
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职称材料
题名
C_(2)HF_(5)对锂离子电池热失控火焰贫燃侧的作用
3
作者
赵宸豫
黄傲
付小千
郭子东
机构
中国人民警察大学研究生院
中国人民警察大学防火工程学院
出处
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2022年第7期883-887,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51804314,51774296)
河北省自然科学基金资助项目(E2019507007)。
文摘
C_(2)HF_(5)作为一种优良的哈龙替代物对熄灭锂离子电池热失控火灾具有良好的效能。基于先前研究获取的锂离子电池热失控气体组分,采用CHEMKIN-Pro针对C_(2)HF_(5)与混气在贫燃侧促进燃烧的现象,从自由基浓度、敏感性两方面进行了模拟研究。结果表明,在贫燃侧,自由基H、O、OH的浓度在X_(a)=0.04时达到峰值,C_(2)HF_(5)表现为促进作用;在富燃侧,自由基浓度随C_(2)HF_(5)添加量增大而减小,C_(2)HF_(5)表现为抑制作用;在敏感性分析中,基元反应R1:H+O_(2)=O+OH最为敏感,在贫燃侧,低C_(2)HF_(5)添加量下基元反应以促进作用为主,随着C_(2)HF_(5)添加量的增大,其抑制作用不断加强;在富燃侧,C_(2)HF_(5)对火焰表现为抑制作用。C_(2)HF_(5)与火焰的相互作用受到自身燃烧促燃热效应和化学抑制效应二者间竞争关系的控制。
关键词
C_(2)HF_(5)
锂离子
电池
热
失控
气体
CHEMKIN-Pro
贫燃侧
自由基浓度
敏感性分析
Keywords
C_(2)HF_(5)
thermal runaway gas for lithium-ion battery
CHEMKIN-Pro
fuel lean side
radical concentration
sensitivity analysis
分类号
X915.1 [环境科学与工程—安全科学]
TQ152 [化学工程—电化学工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锂离子电池热失控产生烟气成分研究综述
陈昶
刘金柱
邢学彬
王占国
郑珺祥
《当代化工研究》
2021
9
下载PDF
职称材料
2
抑制三元锂离子电池热失控火灾研究
张俐恒
张迪
贺元骅
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
3
C_(2)HF_(5)对锂离子电池热失控火焰贫燃侧的作用
赵宸豫
黄傲
付小千
郭子东
《消防科学与技术》
CAS
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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