电池热管理

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电池热管理

电池热管理PDF电子书下载

交通运输

  • 作 者:饶中浩,张国庆编着
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787030448637
  • 页数:174 页

图书介绍:在能源危机和环境污染的双重压力下,节能减排已成为全社会共同的责任。发展电动汽车,关键是动力电池。过热、燃烧、爆炸等安全问题一直是动力电池研究的重点。热量的产生与迅速堆积必然引起电池内部温度升高,尤其在高温环境下使用或者在大电流充放电时,可能会引发电池内部发生剧烈的化学反应,产生大量的热,若热量来不及散出而在电池内部迅速积聚,电池可能会出现漏液、放气、冒烟等现象,严重时电池发生剧烈燃烧甚至爆炸。无论是传统的铅酸电池,还是性能先进的Ni-MH,Li-ion动力电池,温度对电池整体性能都有非常显着的影响。为延长动力电池寿命,提升其电化学性能以及能量效率,必须设计合理的电池热量管理系统,在高温条件下对电池进行散热、低温条件下对电池进行加热或保温,以提升电动汽车整车性能。本书针对国内外电池热管理的研究进展,结合编者近年来的研究成果,分别从基于空气、液体、相变材料等为传热截至的热管理系统出发,对相关技术进行了编着。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:湖南省工人技术等级考核培训教材 汽车驾驶员下一篇:轻量化手册 3 轻量化加工工艺-成型,加工和处理 《电池热管理》目录 标签:编着 电池 管理

第1章 绪论1

1.1 交通能耗概况1

1.2 汽车节能与新能源汽车2

1.3 动力电池3

1.4 电池热安全5

1.5 电池热管理研究进展9

1.5.1 电池热管理性能要求与分类9

1.5.2 基于耐温电池材料的热控11

1.5.3 以空气为介质的电池热管理系统12

1.5.4 以液体为介质的电池热管理系统13

1.5.5 基于相变传热介质的电池热管理系统13

第2章 电池的产热原理及模型15

2.1 电池的产热15

2.1.1 Li-ion电池产热行为15

2.1.2 SEI的分解16

2.1.3 电解液分解16

2.1.4 正极分解17

2.1.5 负极与电解液的反应17

2.1.6 负极与黏合剂的反应17

2.2 电池产热量与速率计算18

2.3 电池热量的扩散19

2.4 电池热数学模型20

第3章 风冷式电池散热27

3.1 概述27

3.2 被动式与主动式28

3.3 串行通风与并行通风28

3.3.1 串行通风方式29

3.3.2 并行通风方法31

3.4 交替式通风36

3.5 电池排列方式37

3.6 单体电池结构的影响38

第4章 液冷式电池散热40

4.1 概述40

4.2 被动式和主动式41

4.3 直接接触式与间接接触式42

4.4 液冷式电池散热效果42

4.5 夹套结构液冷系统43

4.5.1 系统工作原理43

4.5.2 单体电池结构44

4.5.3 电池模块结构45

4.6 板式液冷系统46

4.6.1 单进单出式流道46

4.6.2 多进多出式流道47

4.6.3 蛇形通道冷板51

4.6.4 超薄内斜翅片微通道液冷板54

4.7 其他液冷系统56

第5章 基于相变材料的电池热管理58

5.1 概述58

5.2 基本原理59

5.3 PCM性能要求60

5.4 动力电池的基本类型60

5.5 基于PCM散热的圆柱形动力电池系统61

5.5.1 电池的热物性测试61

5.5.2 单体电池热管理系统模型62

5.5.3 PCM导热系数与电池温度变化的关系64

5.6 PCM导热系数对方形动力电池的散热影响67

5.6.1 基于PCM散热的方形Li-ion电池系统67

5.6.2 PCM导热系数对传热的影响68

5.7 几种典型的PCM电池热管理系统71

5.7.1 PCM/泡沫铝电池热管理系统71

5.7.2 PCM/泡沫铜电池热管理系统73

5.7.3 PCM/膨胀石墨电池热管理系统74

5.7.4 PCM/振荡热管电池热管理系统76

5.8 影响系统性能的主要参数76

第6章 相变材料的制备与性能78

6.1 概述78

6.1.1 相变材料热力特性78

6.1.2 相变材料分类79

6.2 电池热管理用PCM82

6.3 PCM强化传热82

6.3.1 金属材料对相变材料的强化传热82

6.3.2 多孔介质对PCM的强化传热83

6.3.3 其他材料对PCM的强化传热86

6.4 PCM胶囊87

6.4.1 PCM微/纳胶囊的制备方法87

6.4.2 PCM微胶囊的强化传热94

6.5 PCM的分子动力学模拟97

6.5.1 分子动力学模拟的方法与理论97

6.5.2 单质烷烃的比热与导热系数98

6.5.3 高导热纳米金属粒子在烷烃中的扩散特性102

6.5.4 烷烃基相变胶囊传热介质的自扩散特性106

第7章 基于热管的电池散热111

7.1 概述111

7.2 热管冷却基本原理111

7.3 热管内流动工质选择112

7.4 热管性能要求114

7.5 热管的相容性及寿命116

7.6 热管的工作条件116

7.7 几种典型热管的电池散热管理系统118

7.7.1 重力型热管118

7.7.2 烧结热管120

7.7.3 环路热管125

7.7.4 脉动热管127

7.8 相变材料与热管耦合散热135

第8章 其他电池散热方式138

8.1 概述138

8.2 微通道换热器空调冷却138

8.3 热电制冷141

8.4 沸腾冷却144

第9章 低温环境电池的加热148

9.1 概述148

9.2 常规空气加热148

9.3 相变材料加热151

9.4 电加热152

9.5 帕尔帖效应155

9.6 其他加热方式157

参考文献159

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2、内容概述

电池热管理.pdf电子书版文档主要涵盖了电池热管理的基本原理、关键技术、应用案例以及发展趋势等内容。文档首先介绍了电池热管理的重要性,阐述了电池在充放电过程中产生的热量对电池性能和寿命的影响。

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3、应用领域

电池热管理技术在多个领域具有广泛的应用前景。在电动汽车领域,电池热管理技术有助于提高电池性能、延长电池寿命、降低能耗,从而提高电动汽车的续航里程和竞争力。

在储能系统领域,电池热管理技术有助于提高储能系统的稳定性和可靠性,降低电池损耗,提高储能系统的使用寿命。

在便携式电子设备领域,电池热管理技术有助于提高设备的便携性和安全性,降低设备过热风险,提高用户体验。

4、未来发展

随着电池技术的不断发展,电池热管理技术也将迎来新的发展机遇。未来,电池热管理技术将朝着以下几个方向发展:

一是智能化,通过引入人工智能、大数据等技术,实现电池热管理的智能化控制,提高热管理效率。

二是轻量化,通过研发新型热管理材料和结构,降低电池热管理系统的重量和体积,提高电池系统的整体性能。

三是集成化,将电池热管理系统与其他电池管理系统进行集成,实现电池系统的整体优化。

总结:

电池热管理.pdf电子书版文档为读者提供了全面了解电池热管理技术的途径。通过本文的阐述,读者可以了解到电池热管理的基本原理、关键技术、应用领域以及未来发展。随着电池技术的不断发展,电池热管理技术将在未来发挥越来越重要的作用。

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