储能用电池热管散热器的仿真探究.docx
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1、储能用电池热管散热器的仿真探究摘要:结合热管翅片散热系统的优势与不足,设计了储能用电池热管理系统。采用ANSYS-Icepak软件建立储能用电池热管理系统物理模型,并分析翅片结构参数、风速、放电倍率及相变材料对储能用电池热管理系统散热性能的影响。结果表明,添加相变材料后,在电池充放电倍率为0.5C时,翅片数量为16,翅片间距为4mm,储能用电池热管理系统温度分布最为均匀,储能用电池热管理系统散热效果最好,能够满足储能电池模组的散热需求,具有良好的市场应用前景。关键词:储能电池;热管理系统;温度场;数值模拟0引言大容量电池模组作为集装箱级储能电站的能量载体,具有高效、可靠的性能,这使得集装箱级储
2、能电站可以在短时间内快速响应电力需求,提供可靠的电力供应。然而,储能电池具有高的能量密度匕如果是在高温下,或者是高功率的充电和放电情况下,储能电池很可能会出现温度失控,导致电池的充放电能力降低,加速老化,甚至是引起爆炸。为了延长储能电池的使用寿命和使用性能,必须采用热管理系统对储能电池组进行低温加热和高温散热,使整个电池具有均匀的温度和良好的工作温度。研究发现,在热辐射条件下,随着充填量的增加和电池盒的初始温度的升高,双向热管理系统传热效率比自然冷却要好。低温条件下电池模组的快速加热,新型动力电池热管理系统通过集成PTC热敏电阻模块来实现。空气冷却、液体冷却、相变材料冷却等电池热管理也有一定的
3、成效。部分学者提出了电池热管散热系统方案,并验证了其优势。如,热管理系统的流体流动满足了电动车辆的热管理系统的基本需求。在不同的环境温度、不同的放电比条件下,三联四列储能电池散热系统可以达到对电池的热辐射特性的要求。热管作为一种具有良好的制冷和热管理特性,在很多行业中都具有很好的效果。微型热管散热系统可以实现长距离传输热量,结构轻巧,安装简单,很好地解决了储能电池热管理系统的散热问题。然而,目前微型热管散热系统大多采用平板式的微型热管翅片,存在散热不均匀、能耗较大的问题。为此,本文设计一款基于新型扁平微热管的储能电池热管理系统,具有重要的现实意义与价值。1储能电池热管理系统设计方案1.1 储能
4、电池热管理系统工作原理微型热管散热系统原理是:热管蒸发段的翅片与电池的直接接触,将电池在充电、放电过程中所产生的热传递到导热翅片上,导热再把热量传导到热管的蒸发段,加热热管的工作液,吸收蒸发潜热,使工作液流入热管的冷凝段,而冷凝段则与冷却工质相接触,工作液蒸汽释放的潜热释放到冷却液中,使工作液凝固成液态。以扁平式微型热管翅片散热系统为例,主要是采用缩径工艺和压扁工艺把圆形烧结芯热管压成扁平状超薄热管(图1)。热源温度分布更为均匀,从而延缓或防止储能电池热失控,从而满足了储能电池相变材料在相变时的温度不发生变化,能使电池的温差进一步减小,提高电池组均温性。为此,基于散热技术发展的需要,本文设计一
5、种新型的储能电池热管理系统。储能电池热管理系统采用的超扁平热管散热能力强,等效导热系数高;而在一定的温度条件下,相变材料可以通过相变潜热来吸收较多的热,从而达到较高的放电比,有效地抑制了电池的升温,提高电池组均温性。1.2 储能电池热管理系统结构设计储能电池热管理系统由超扁平热管、模拟电池及相变模块构成。储能电池热管理系统结合设计需求,初步拟定热管尺寸240mm*1lmm*3mm,翅片厚度0.4mm,间距0.3mm。储能电池热管理系统通过相变模块与超扁热管的连接,可以有效地将相变模块中的潜热进行回收,从而确保相变模块持续的散热能力。2储能电池热管理系统模型构建1. 1物理模型构建在ANSYS-
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