一种锂电池热失控内部气体原位检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118858252A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411009955.3

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: G01N21/65 G01N35/08 G01N1/20

    摘要: 本发明公开了一种锂电池热失控内部气体原位检测装置及方法,属于锂电池检测技术领域。本发明的一种锂电池热失控内部气体原位检测装置包括检测仪器,所述的检测仪器通过出气管和回气管与电池连通,所述的出气管将电池内气体通入检测仪器,所述的回气管将检测仪器检测过的气体输回电池内。本发明的方法利用上述装置进行检测,避免了反应过程中的空气干扰,可以在不用收集锂电池内部气体的过程中,对锂电池热失控过程中的内部气体和电解液蒸汽的组分和浓度实时原位监测,而使研究人员对电池内部的化学反应进程和内压演变过程有更加清晰地认识。

    一种锂离子电池热失控过程中产气速率原位测量方法

    公开(公告)号:CN114279891A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111640356.8

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G01N7/18 G01N5/04 H01M10/48

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池热失控过程中产气速率原位测量方法,首先,将电池测量系统放在天平上,并将导流通道用铁丝固定在电池安全阀上口处,皮托管伸入导流通道内,距安全阀3‑5mm。其次,将电池加热至热失控,获得该过程中气体压力变化曲线和电池质量变化曲线;再次,对电池受热安全测量系统和天平进行受力分析,建立平衡方程;进一步的,建立瞬态质量变化微分方程,其中,电池单位时间质量变化全部来自于单位时间内逸散气体质量;最后根据皮托管的流体压力和流速的关系,带入瞬态质量守恒方程,消除气体密度,获得产气速率和瞬时压力、压力变化率以及电池质量变化率之间的关系。通过该产气速率的计算,可以减轻甚至消除锂电池热失控危害,设计与之匹配的热失控抑制系统与热失控防护系统。

    一种锂离子电池热失控过程中产气速率原位测量方法

    公开(公告)号:CN114279891B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202111640356.8

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G01N7/18 G01N5/04 H01M10/48

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池热失控过程中产气速率原位测量方法,首先,将电池测量系统放在天平上,并将导流通道用铁丝固定在电池安全阀上口处,皮托管伸入导流通道内,距安全阀3‑5mm。其次,将电池加热至热失控,获得该过程中气体压力变化曲线和电池质量变化曲线;再次,对电池受热安全测量系统和天平进行受力分析,建立平衡方程;进一步的,建立瞬态质量变化微分方程,其中,电池单位时间质量变化全部来自于单位时间内逸散气体质量;最后根据皮托管的流体压力和流速的关系,带入瞬态质量守恒方程,消除气体密度,获得产气速率和瞬时压力、压力变化率以及电池质量变化率之间的关系。通过该产气速率的计算,可以减轻甚至消除锂电池热失控危害,设计与之匹配的热失控抑制系统与热失控防护系统。

    一种地下电化学储能电站及应急处理方法

    公开(公告)号:CN115912666A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211527406.6

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明提供一种地下电化学储能电站及应急处理方法,主要是将储能电站建造于地下,且储能电站主要应用在中国西部人口稀少地区,如荒漠、草原等地带,储能电站上方不建设建筑物或构筑物。主要包括:将地下储能电站分设成多个储能预制舱,储能预制舱之间通过防火承重墙与防爆门进行全封闭,储能预制舱内部包括锂系电池、复合式烟雾探测器、监控器、液氮管道、注土管路、液氮喷头和沙土喷口等,储能电站正常运行时实行无人值守的巡检模式,在储能电站两侧设置通往地表的逃生通道,并且配备了液氮喷洒与沙土掩埋应急处理系统。该方法有效降低储能电站的建设与运营经济成本,为锂系电池电化学储能电站的设计及安全性研究提供一定参考。

    一种实时监测锂离子电池热失控膨胀力的方法

    公开(公告)号:CN115754745A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211099825.4

    申请日:2022-09-09

    IPC分类号: G01R31/378

    摘要: 本发明提供一种实时监测锂离子电池热失控膨胀力的方法,包括:将锂离子电池与加热板贴合,用隔热棉将锂离子电池与加热板包裹,用铁制1号夹板和铁制2号夹板夹住被包裹的锂离子电池与加热板,将放在铁制3号夹板中间盲孔内的压力传感器布置在铁制2号夹板另一侧,3块铁制夹板平行放置。在3块铁制夹板的四角处进行开通孔并且用螺栓与螺母固定,通过拧紧螺母对锂离子电池施加指定的预紧力,在锂离子电池热失控过程中也可以实时监测锂离子电池热失控膨胀力。该方法不仅可以用来研究设定不同预紧力对电池热失控的行为影响,还可以实时监测锂离子电池热失控膨胀力,为锂离子电池热失控过程中膨胀力的探究提供方法性的指导。