第二章动力电池与能量存储.优秀PPT.ppt
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1、其次章 动力电池与能量存储燃料驱动技术 实力转化效率%温室气体排放g/km WTTTTWWTW WTTTTWWTW汽油点燃式 75 18.914.263.3159222.3柴油压燃式 7622.817.362.993.1165CNG点燃式 8622.219.133108.7141.7LPG点燃式 7418.91462142204E10点燃式 72.518.913.762.8158221E85点燃式 53.818.91060160220M100点燃式 39.8218.4375.3138.7514DME压燃式 37.722.88.6376.3123.7500CTL压燃式 45.622.810.42
2、70135405电 锂电池 38.17528.61280128氢燃料电池 33.646.115.51400140汽油混合动力 7525.919.452134186柴油混合动力 7630.42345112157燃料电池混合动力 33.657.919.51145119典型燃料与驱动技术的效率与碳排放汽油机汽车能源转换效率汽油机汽车能源转换效率WTT 石油石油油箱油箱85%能量转换为汽油能量转换为汽油15%能量损耗能量损耗汽油机汽车能量转换效率汽油机汽车能量转换效率TTW 注入注入油箱油箱的汽的汽油油热损耗热损耗65.3%摩擦损耗摩擦损耗 8.5%燃料损耗燃料损耗4.2%协助机件损耗协助机件损耗2.
3、5%传动系统损耗传动系统损耗1.6%17.9%能量推动汽车车车轮轮 电动汽车能源转换效率电动汽车能源转换效率WTT 煤、核能等煤、核能等100%电池电池42%能量转换为电能能量转换为电能58%能量损耗能量损耗电动汽车能量转换效率电动汽车能量转换效率TTW 充入汽充入汽车的电车的电能能100%充电过程损耗充电过程损耗17%电机损耗电机损耗 7%机械传动损耗机械传动损耗 1%变流损耗变流损耗 3%协助机件损耗协助机件损耗5%67%能量推动汽车能量推动汽车车车轮轮汽油机汽车与电动汽车能量利用效率比较汽油机汽车与电动汽车能量利用效率比较WTTTTWWTW汽油机汽汽油机汽车车85%(75%)17.9%(
4、18.9%)15%(14.2%)电动汽车电动汽车42%(38.1%)67%(60%)28%(22.9%)注:()内为我国数据2.1 动力电池分类和基本要求动力电池分类和基本要求电池是电动汽车的动力源,是能量的存贮装置。要使电动汽车能与燃油汽车相竞争,关键是开发出比能量高、比功率大、运用寿命长、成本低的电池。新能源汽车动力电池分类新能源汽车动力电池分类按电池的工作性质及运用特征分类按电池的工作性质及运用特征来分类,一般分为四类:一次电池。又称“原电池”,即放电后不能用充电的方法使它复原的电池。如:锌锰干电池,锌汞电池,银锌电池二次电池。又称“蓄电池”,即放电后又可用充电的方法使活性物质复原而能再
5、次放电,且可反复多次循环运用的一类电池。如:铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、锌空气电池。贮备电池。又称“激活电池”,是正、负极活性物质和电解液不干脆接触,运用前临时注入电解液或用其他方法使电池激活的一类电池。如;镁银电池、钙热电池、铅高氯酸电池。燃料电池。又称“连续电池”,即只要活性物质连续地注入电池,就能长期不断地进行放电的一类电池。如:氢燃料电池、肼空燃料电池。新能源汽车动力电池分类新能源汽车动力电池分类按电池反应原理分类按电池反应原理分类按电池反应原理可以分为化学电池、物理电池和生物电池三大类:化学电池。利用物质的化学反应发电,化学电池按工作性质分为原电池、蓄电池、燃料电池和储
6、备电池。化学电池按电解质分为酸性电池、碱性电池、中性电池、有机电解质电池、非水无机电解质电池、固体电解质电池等。化学电池按电池的特性分为高容量电池、密封电池、高功率电池、免维护电池、防爆电池等。化学电池按正负极材料分为锌锰电池系列、镍福镍氢系列、铅酸系列、锉电池系列等。物理电池。物理电池是利用光、热、物理吸附等物理能量发电的电池。如太阳能电池、超级电容器、飞轮电池等。生物电池。生物电池是利用生物化学反应发电的电池,如微生物电池、酶电池、生物太阳电池等。2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基本术语和性能指标 电压电压电压分电动势,额定电压、开路电压、放电电压和终止电压等。电压分电动势,额定
7、电压、开路电压、放电电压和终止电压等。电动势。为组成电池的两个电极的平衡电位之差。电动势。为组成电池的两个电极的平衡电位之差。端电压。电池的端电压是指电池正极与负极之间的电位差。端电压。电池的端电压是指电池正极与负极之间的电位差。开路电压。电池的开路电压是无负荷状况下的电池电压。开路电压不等于电池的电开路电压。电池的开路电压是无负荷状况下的电池电压。开路电压不等于电池的电动势。动势。工作电压。电池在某负载下实际的放电电压,通常是指一个电压范围。例如,铅酸工作电压。电池在某负载下实际的放电电压,通常是指一个电压范围。例如,铅酸蓄电池的工作电压在蓄电池的工作电压在2V1.8V;镍氢电池的工作电压在
8、;镍氢电池的工作电压在1.5V1.1V;锂离子电池的工作电;锂离子电池的工作电压在压在3.6V2.75V。额定电压。系指该电化学体系的电池工作时公认的标准电压。额定电压。系指该电化学体系的电池工作时公认的标准电压。终止电压,指放电终止时的电压值,视负载和运用要求不同而异。终止电压,指放电终止时的电压值,视负载和运用要求不同而异。充电电压。指外电路直流电压对电池充电的电压。一般的充电电压要大于电池的开充电电压。指外电路直流电压对电池充电的电压。一般的充电电压要大于电池的开路电压,通常在确定的范围内。路电压,通常在确定的范围内。电压效率。指电池的工作电压与电池电动势的比值。电池放电,由于存在电化学
9、极电压效率。指电池的工作电压与电池电动势的比值。电池放电,由于存在电化学极化、浓差极化和欧姆压降,使电池的工作电压小于电动势。改进电极结构化、浓差极化和欧姆压降,使电池的工作电压小于电动势。改进电极结构(包括真实表包括真实表面积、孔率、孔径分布、活性物质粒子的大小等面积、孔率、孔径分布、活性物质粒子的大小等)和加入添加剂和加入添加剂(包括导电物质、膨胀剂、包括导电物质、膨胀剂、催化剂、疏水剂、掺杂等催化剂、疏水剂、掺杂等)是提高电池电压效率的两个重要途径。是提高电池电压效率的两个重要途径。2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基本术语和性能指标 内阻内阻电池在短时间内的稳态模型可以看作为一
10、个电压源,其内部阻抗等效为电压源内阻,电池在短时间内的稳态模型可以看作为一个电压源,其内部阻抗等效为电压源内阻,内阻大小确定了电池的运用效率。蓄电池的内阻包括:正负极板的电阻,电解液的电内阻大小确定了电池的运用效率。蓄电池的内阻包括:正负极板的电阻,电解液的电阻,隔板的电阻和连接体的电阻等。阻,隔板的电阻和连接体的电阻等。正负极板电阻,目前普遍运用的铅酸蓄电池正、负极板为涂膏式,由铅锑合金或正负极板电阻,目前普遍运用的铅酸蓄电池正、负极板为涂膏式,由铅锑合金或铅钙合金板栅架和活性物质两部分构成。因此,极板电阻也由板栅电阻和活性物质电铅钙合金板栅架和活性物质两部分构成。因此,极板电阻也由板栅电阻
11、和活性物质电阻组成。板栅在活性物质内层,充放电时,不会发生化学变更,所以它的电阻是板栅阻组成。板栅在活性物质内层,充放电时,不会发生化学变更,所以它的电阻是板栅的固有电阻。活性物质的电阻是随着电池充放电状态的不同而变更的。的固有电阻。活性物质的电阻是随着电池充放电状态的不同而变更的。当电池放电时,极板的活性物质转变为硫酸铅,硫酸铅含量越大,其电阻越大。而当电池放电时,极板的活性物质转变为硫酸铅,硫酸铅含量越大,其电阻越大。而电池充电时将硫酸铅还原为铅,硫酸铅含量越小,其电阻越小。电池充电时将硫酸铅还原为铅,硫酸铅含量越小,其电阻越小。电解液电阻,电解液的电阻视其浓度不同而异。在规定的浓度范围内
12、一旦选定某一电解液电阻,电解液的电阻视其浓度不同而异。在规定的浓度范围内一旦选定某一浓度后,电解液电阻将随充放电程度而变。电池充电时,在极板活性物质还原的同时浓度后,电解液电阻将随充放电程度而变。电池充电时,在极板活性物质还原的同时电解液浓度增加,其电阻下降;电池放电时,在极板活性物质硫酸化的同时电解液浓电解液浓度增加,其电阻下降;电池放电时,在极板活性物质硫酸化的同时电解液浓度下降,其电阻增加。度下降,其电阻增加。隔板电阻,隔板的电阻视其孔率而异,新电池的隔板电阻是趋于一个固定值,但隔板电阻,隔板的电阻视其孔率而异,新电池的隔板电阻是趋于一个固定值,但随电池运行时间的延长,其电阻有所增加。因
13、为,电池在运行过程中有些铅渣和其他随电池运行时间的延长,其电阻有所增加。因为,电池在运行过程中有些铅渣和其他沉积物在隔板上,使得隔板孔率有所下降而增加了电阻。沉积物在隔板上,使得隔板孔率有所下降而增加了电阻。连接体电阻,连接体包括单体电池串联时连接条等金属的固有电阻,电池极板间连接体电阻,连接体包括单体电池串联时连接条等金属的固有电阻,电池极板间的连接电阻,以及正、负极板组成极群的连接体的金属电阻,若焊接和连接接触良好,的连接电阻,以及正、负极板组成极群的连接体的金属电阻,若焊接和连接接触良好,连接体电阻可视为一固定电阻。连接体电阻可视为一固定电阻。2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基
14、本术语和性能指标 容量和比容量容量和比容量容量。容量。指电池在足够电以后,在确定的放电条件下所能释放出的电量,以符号指电池在足够电以后,在确定的放电条件下所能释放出的电量,以符号C表示表示,其单位为安时其单位为安时(Ah)或毫安时或毫安时(mAh),容量与放电电流大小有关,与充放电截止容量与放电电流大小有关,与充放电截止电压也有关系。电池的容量可分为理论容量、额定容量、实际容量和标称容电压也有关系。电池的容量可分为理论容量、额定容量、实际容量和标称容量:量:理论容量,假设电极活性物质全部参与电池的电化学反应所能供应的电量,理论容量,假设电极活性物质全部参与电池的电化学反应所能供应的电量,是依据
15、法拉第定律计算得到的最高理论值是依据法拉第定律计算得到的最高理论值额定容量,额定容量也称保证容量,是指设计和制造电池时,依据国家或相额定容量,额定容量也称保证容量,是指设计和制造电池时,依据国家或相关部门颁布的标准,保证电池在确定的放电条件下能够放出的最低限度的电关部门颁布的标准,保证电池在确定的放电条件下能够放出的最低限度的电量。量。实际容量,实际容量是指电池在确定的放电条件下实际放出的电量。它等于实际容量,实际容量是指电池在确定的放电条件下实际放出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积,对于好用中的化学电源,其实际容量总是低于放电电流与放电时间的乘积,对于好用中的化学电源,其实际容量总是低
16、于理论容量而通常比额定容量大理论容量而通常比额定容量大10%20%。标称容量,标称容量标称容量,标称容量(或公称容量或公称容量)是用来鉴别电池适当的近似值。是用来鉴别电池适当的近似值。比容量。比容量。为了比较不同系列的电池,常用比容量的概念。比容量是指单位质量或单位为了比较不同系列的电池,常用比容量的概念。比容量是指单位质量或单位体积的电池所能给出的电量,相应地称之为质量比容量或体积比容量体积的电池所能给出的电量,相应地称之为质量比容量或体积比容量2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基本术语和性能指标 能量能量电池的能量是指在确定放电制度下电池所能输出的电能,通常用瓦电池的能量是指在确定
17、放电制度下电池所能输出的电能,通常用瓦时时(Wh)表示。电池的能量反映了电池做功实力的大小,也是电池放电表示。电池的能量反映了电池做功实力的大小,也是电池放电过程中能量转换的量度。他影响电动汽车的行驶距离过程中能量转换的量度。他影响电动汽车的行驶距离理论能量,假没电池在放电过程中始终处于平衡状态,其放电电压理论能量,假没电池在放电过程中始终处于平衡状态,其放电电压保持电动势的数值,而且、活性物质的利用率为保持电动势的数值,而且、活性物质的利用率为100,即放电容量,即放电容量等于理论容量,则在此条件下电池所输出的能量为理论能量,也就是等于理论容量,则在此条件下电池所输出的能量为理论能量,也就是
18、可逆电池在恒温、恒压下所做的最大功。可逆电池在恒温、恒压下所做的最大功。实际能量,实际能量是电池放电时实际输出的能量。它在数值上等实际能量,实际能量是电池放电时实际输出的能量。它在数值上等于电池实际容量与电池平均工作电压的乘积。于电池实际容量与电池平均工作电压的乘积。比能量,比能量分为质量比能量和体积比能量。比能量,比能量分为质量比能量和体积比能量。质量比能量是指单位质量电池所能输出的能量,单位常用质量比能量是指单位质量电池所能输出的能量,单位常用Wh/Kg。体积比能量是指单位体积电池所能输出的能量,也称能量密度,单位体积比能量是指单位体积电池所能输出的能量,也称能量密度,单位常用常用Wh/L
19、。常用比能量来比较不同的电池系列。常用比能量来比较不同的电池系列.比能量也分为理论比能量和实际比能量。比能量也分为理论比能量和实际比能量。2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基本术语和性能指标 效率效率动力电池作为能量存储器,充电时把电能转化为化学能储动力电池作为能量存储器,充电时把电能转化为化学能储存起来,放电时把电能释放出来。在这个可逆的电化学转存起来,放电时把电能释放出来。在这个可逆的电化学转换过程中,有确定的能量损耗。通常用电池的容量效率和换过程中,有确定的能量损耗。通常用电池的容量效率和能量效率来表示。能量效率来表示。容量效率容量效率,容量效率是指电池放电时输出的容量与充电容量
20、效率是指电池放电时输出的容量与充电时输入的容量之比。时输入的容量之比。影响电池容量效率的主要因素是副反影响电池容量效率的主要因素是副反应。当电池充电时,有一部分电量消耗在水的分解上。此应。当电池充电时,有一部分电量消耗在水的分解上。此外,自放电、电极活性物质的脱落、结块、孔率收缩等也外,自放电、电极活性物质的脱落、结块、孔率收缩等也降低容量输出。降低容量输出。能量效率,能量效率也称电能效率,是指电池放电时输能量效率,能量效率也称电能效率,是指电池放电时输出的能量与充电时输入的能量之比,影响能量效率的缘由出的能量与充电时输入的能量之比,影响能量效率的缘由是电池存在内阻,它使电池充电电压增加,放电
21、电压下降。是电池存在内阻,它使电池充电电压增加,放电电压下降。内阻的能量损耗以电池发热的形式损耗掉。内阻的能量损耗以电池发热的形式损耗掉。2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基本术语和性能指标 功率与比功率功率与比功率电池的功率是指电池在确定放电制度下,单位时间内输出的能量,单位为瓦电池的功率是指电池在确定放电制度下,单位时间内输出的能量,单位为瓦(w)或千瓦或千瓦(kw)。单位质量或单位体积电池输出的功率称为比功率,单位为单位质量或单位体积电池输出的功率称为比功率,单位为W/kg或或W/L。放电电流和放电深度放电电流和放电深度在谈到电池容量或能量时,必需指出放电电流大小或放电条件,通常
22、用放电在谈到电池容量或能量时,必需指出放电电流大小或放电条件,通常用放电率表示。率表示。放电率放电率,指放电时的速率,常用指放电时的速率,常用“时率时率”和和“倍率倍率”表示。时率是指以放电时间表示。时率是指以放电时间(h)表示的放电速率,即以确定的放电电流放完额定容量所需的时间。倍率,表示的放电速率,即以确定的放电电流放完额定容量所需的时间。倍率,指电池在规定时间内放出额定容量所输出的电流值,数值上等于额定容量的指电池在规定时间内放出额定容量所输出的电流值,数值上等于额定容量的倍数。例如倍数。例如2“倍率倍率”放电,表示放电电流数值为额定容量的放电,表示放电电流数值为额定容量的2倍,若电池容
23、量倍,若电池容量为为3Ah,那么放电电流应为,那么放电电流应为23=6A,也就是,也就是2“倍率倍率”放电。放电。放电深度放电深度,表示放电程度的一种量度,为放电容量与总放电容量的百分比,表示放电程度的一种量度,为放电容量与总放电容量的百分比,简称简称DOD(depth of discharge)。荷电荷电电池还有多少电量,又称剩余电量,常取其与额定容量或实际容量的比值,电池还有多少电量,又称剩余电量,常取其与额定容量或实际容量的比值,称荷电程度。称荷电程度。2.1.2 电池的基本术语和性能指标电池的基本术语和性能指标 贮存性能和自放电贮存性能和自放电对于全部化学电源,即使在与外电路没有接触的
24、条件下开路放置,容量也会自然衰减,对于全部化学电源,即使在与外电路没有接触的条件下开路放置,容量也会自然衰减,这种现象称为自放电,也称荷电保持实力。这种现象称为自放电,也称荷电保持实力。电池自放电的大小,用自放电率来衡量,一般用单位时间内容量削减的百分比表示:电池自放电的大小,用自放电率来衡量,一般用单位时间内容量削减的百分比表示:自放电率自放电率=(贮存前电池容量贮存前电池容量-贮存后电池容量贮存后电池容量)/贮存前电池容量贮存前电池容量100%。电池的自放电主要是由电极材料、制造工艺、储存条件等多方面因素确定的。一般来电池的自放电主要是由电极材料、制造工艺、储存条件等多方面因素确定的。一般
25、来说,低温顺低湿的环境条件下,电池的自放电率低,有利于电池的储存。说,低温顺低湿的环境条件下,电池的自放电率低,有利于电池的储存。寿命寿命电池的寿命分贮存寿命和运用寿命电池的寿命分贮存寿命和运用寿命贮存寿命有贮存寿命有“干贮存寿命干贮存寿命”和和“湿贮存寿命湿贮存寿命”两个概念。对于在运用时才加入电解液的两个概念。对于在运用时才加入电解液的电池贮存寿命,习惯上也称为干贮存寿命。干贮存寿命可以很长。对于出厂前已加入电池贮存寿命,习惯上也称为干贮存寿命。干贮存寿命可以很长。对于出厂前已加入电解液的电池贮存寿命,习惯上称为湿贮存寿命电解液的电池贮存寿命,习惯上称为湿贮存寿命(或湿荷电寿命或湿荷电寿命
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