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梳理分析接连发生的电动汽车起火事件,大部分原因都指向了电池,而对于电池热失控的原因进行追溯,则包括过热、过充、内短路、碰撞等关键因素,涉及到电芯级规格选型、材料控制、生产制造品质控制、模组及pack级的安全防护、使用环节操作等多个层面的原因。
对于电池企业而言,要保障电池安全,首先应该关注的是防范因内短路触发热失控,这其中,最为关键的是要从材料、工艺、制造环节来规避因为电池制造杂质、金属颗粒、充放电膨胀的收缩、析锂等造成的电芯内短路。
而作为电池制造的第一个环节,正极材料的选择最为关键。
“核心材料的选择对于最终的电芯产品安全会直接产生影响。”刘桥向高工锂电介绍,电芯的安全很大程度上取决于核心材料,尤其是对于高镍三元体系而言,正极材料的金属异物含量、残余锂以及PH值,会对电芯的安全性能影响非常大。尤其是风头正劲的软包电池,高镍化应用除了生产环境湿度控制(Rh小于10%)外,对材料的残留锂/PH值/金属异物控制要求会更高。
首先,正极材料的金属异物含量越高,电芯自燃安全性风险就越高。但事实是,国内很多正极材料及电芯厂家并没有形成一种标准化的流程和方法来监测金属异物,很难对材料中金属异物含量进行真实性地评价。
据了解,正极材料中的金属异物一般分为磁性金属粉、非磁性金属粉、弱磁性金属粉三类。
其中,磁性粉(Fe)是引起电芯自燃的主要原因之一。国内的材料厂主要是通过除铁器去除Fe杂质,但实际上仅采用除铁器的方法控制材料中残余Fe的含量是不够的,像含氧化铁弱磁性粉就很难管控好。
另外,Cu、Zn等非磁性金属粉也是引起电芯自燃的重要原因。而非磁性金属粉混入正极材料中,材料厂和电芯厂是无法检测出的,且Cu、Zn等非磁性金属粉在电芯使用循环过程中一定会产生枝晶。由于枝晶逐步生长刺穿隔膜从而导致正负极短路,电芯内部急剧发热从而导致发生燃烧起火。
同时,弱磁性金属粉也是引起电芯自燃的主要原因之一。在正极材料当中,国内的材料厂家能截留住的并不多,譬如含铁弱磁性金属粉的含量是很难检测出。
除了金属异物,正极材料的残余锂也是引起电芯安全热失控不可忽视的因素。正极材料的残余锂在偏高的情况下,会造成电池厂在匀浆的过程中出现果冻状等不利因素而影响料浆涂布,且残余锂在电芯的循环使用过程中,会增加副反应发生的程度。
同时,正极材料中的碳酸根离子含量在偏高的情况下,对电芯的高温储存、高温循环方面有不利影响。碳酸根离子在电池高温循环过程中,部分会分解产生二氧化碳气体,从而造成电池内压增大甚至发生气胀乃至爆炸。
对比国内外企业对于上述几个环节控制的关键指标来看,GGII的结论是:国内主流企业都还面临不小的问题,与日韩企业还存在明显的差距。
北汽、广汽新能源领衔20起自燃起火,如何保障新能源汽车安全?
国产新能源汽车对撞后起火,专家:别以为用磷酸铁锂就万事大吉
前几天,国内某 汽车 媒体发布碰撞实验视频。据悉,两车以64km/h的速度、进行50%重叠的对撞方式,以模拟极端危险条件下的整车安全表现。
视频中称,搭载比亚迪磷酸铁锂刀片电池的汉EV,在静置48小时后出现起火,经消防认定为电瓶电气线路故障导致。
刀片电池起火爆炸 这真是猛的戳了一下所有人的神经,因为过去比亚迪负责人王传福曾说: " 刀片电池的问世,代表 " 燃烧 " 这个词要彻底从新能源 汽车 的字典里划去 " 。
众所周知,所谓刀片电池本质是磷酸铁锂电池。理论上,磷酸铁锂电池具有化学性质稳定的先天优势,基本在 700-800 才会分解燃烧,而三元锂电池在它不到 300 就会发生分解。
比亚迪做的创新就是,抛弃传统电池的包装思路,通过结构创新,在电池成组时跳过“模组”,电池体积利用率提升50%以上。
但这是有代价的,在剧烈碰撞的条件下,原本基于模组的设计理念,电池本体是不能碰的,更别说受力,但我们把更多电池装入电池包里面,减小或者取消梁的强度让位于电池,就代表极端碰撞下电池更容易受损伤。
当然,汉EV发生事故后第一时间并未起火爆炸,保障了驾驶员逃生时间,在静置48小时后突发火灾,暂时无法确定车辆起火原因,也不能直接说明刀片电池不安全。但无论如何,这可以看成是真实事故发生的其中一种情况,背后所产生的问题需要引起重视。
所以,及安盾提醒,遇到以后有碰撞的车辆,第一时间弃车,让专业的4S店人员进行检修,确认整车的绝缘电阻是否有变化,电池的电压是否有变化,
实际上,新能源 汽车 消防,最终还是离不开专用灭火装置装配为新能源 汽车 “上保险”。相关部委最新发布的《电动 汽车 用动力蓄电池安全要求》要求电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,为乘员预留安全逃生时间。因此,安全这一核心痛点问题,不仅刺激着众多车企研究更加安全的电池, 汽车 灭火装置也正在更加为车企所重视。
及安盾研发总工程师张俊峰表示,及安盾以“不辜负每一次托付”的企业理念,成功研发出专用于新能源 汽车 锂电池箱的自动灭火装置,解决了靠传统灭火剂及灭火原理无法有效扑灭动力锂电池初始燃爆的难题。其中电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统等火灾防控产品均有应用于新能源 汽车 。
这项安全技术的基本原理是,火灾发生时,及安盾消防热气溶胶自动灭火装置通过电启动或感温启动方式引发灭火药剂发生作用,迅速产生大量亚纳米级固相微粒和惰性气体混合物,以高浓度烟气状立体全淹没式作用于火灾发生的每个角落,通过化学抑制、物理降温、稀释氧气多重作用,快速高效扑灭火灾,对环境及人员无毒害。
据相关行业人士称,“及安盾锂电气溶胶灭火装置技术其实并不是一项灭火的新技术,而是一项专为新能源 汽车 设计的安全技术。” 在他看来,“这项新技术简单易行,可以有效地防止电池热失控而造成的起火爆炸事故。
及安盾新能源 汽车 气溶胶自动灭火装置已经率先在城市公交系统试点应用,作为新一代消防灭火设备搭载于各新能源公交系列车型。值得注意的是,及安盾在小空间气体灭火研究中,已拥有专利160余项,是国内新能源交通运输、电力电网行业气溶胶自动灭火系统的主要品牌优质供应商之一,可适合在换电柜、充电柜、配电柜、新能源电池箱、新能源电池舱、新能源发动机舱等场景使用的专用自动灭火产品,并为华为、中国铁塔、国家电网等政企单位提供智能消防服务。
随着新能源汽车的大规模推广,锂电池燃烧导致电动车自燃的新闻报道也越来越多。特别是进入到2020年,氢云链从公开信息统计到,共有20多起新能源汽车自燃事故了。其中广汽新能源、比亚迪、北汽新能源各有2起自燃事故。
特别是进入8月份,自燃事件频发,涉及车型包括广汽新能源AionS、众泰E200、北汽新能源EX、吉利领克新能源车等均有相关自燃事故爆出。当然,如今新能源汽车自燃事故已不再鲜见,而消费者对“原来这辆车是可能会自己烧起来的”这件事情已经充分了解,心理预期管理好了,自然就见怪不怪。
不过,锂电池汽车一旦发生热失控,整个电池组能够释放出的能量是惊人的。据悉,由100节带电量100Ah的电芯组成的电池组,失控能量达到240000000J,约合57公斤TNT炸药。
而导致电动汽车自燃的直接原因就是锂电池的热失控,被称为电动汽车安全的“幕后黑手”。
而对于如何避免热失控?氢云链认为引起它的诱因是多元的,为此需要做出多重的预防措施,来避免热失控的发生。从技术方面来看,就涉及到了电芯的设计和生产、电池管理BMS算法开发、电池包结构设计等多个方面的研究,这里就不用全部展开讲,过于庞杂。
目前已经国内车企已经做了措施来避免,比如改善电池包的框架设计,如降低电池包振动、防火层阻隔、加装钢板、防水防尘等等。
最后,氢云链提醒各位车主朋友,在进入夏季之后,气温升高。不仅电动车,燃油车也都进入了自燃高发季,车主们在停车时,尽量将车辆停放在阴凉处,并且车内不要放置易燃易爆物品,以免引发危险事故。消防部门提醒,夏季高温天气,日常要注意对车辆的维护保养。在遇到突发事情时,要立即拨打119火警电话,撤离现场等待救援。
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我是司凯号的签约作者“昝奕同”
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