电动车室内充电有人看着就可以 电动车放在室内充电


电动车室内充电有人看着就可以 电动车放在室内充电

文章插图
出品:科普中国
制作:kun
监制:中国科学院计算机网络信息中心
近几年,电动自行车自燃、爆炸等安全事故时有发生 。2021年9月20号,通州发生了电动自行车室内充电引发火灾,造成了5人死亡的悲剧 。
自燃后的电动自行车 (图片来源:中国消防)
电动车为什么会发生自燃、爆炸?室内给电动车电池充电为什么危险?在使用电动车时,如何更好地保证安全?
电动车发生自燃、爆炸,主要原因是电池 。为了跑得更远、更快,电动车电池的能量密度不断提升,与此同时,也越来越容易发生危险 。
相对于过去使用的铅酸蓄电池,锂离子电池能量密度更高,危险也越大 。
锂电池为什么会起火、爆炸?
电池由正极、负极、隔膜和电解液组装而成,多个电池单体进一步集成为电池组 。
传统正极通常包括层状过渡金属氧化物(NCM/NCA),以及被称为“铁锂”的橄榄石结构的磷酸铁锂 。
电解液是电池的“血液”,锂离子电池电解液通常使用的是具有可燃性的有机物,所以电池本身就是一个“可燃物”,在使用过程中,电池失效(包括短路,断路,电池破损等一系列电池不能工作的情况)可能就会引发火灾 。
图片来源:pexels.com
而隔膜最大的作用就是将正负极分开,从而避免电池内部短路,如果隔膜受损,电池则会热失控 。
顾名思义,热失控就是温度不受控制地上升 。这种现象会引发起火,爆炸等危险 。
下面这个二维模型能够帮我们理解电池热失控发生的过程:
电池中放热反应速率和热损失速率随温度变化曲线 。其中4表示放热反应速率,1、2、3分别对应不同室温的情况下热损失的速率,1曲线对应电池温度能够稳定的情况,2为临界温度情况,3中的电池会发生电池起火 (图片来源:参考文献1)
纵坐标是热量交换速率,横坐标为温度 。曲线4表示电池自身发生化学反应时的热效应,遵循我们初中学过的阿伦尼乌斯定律:化学反应过程中,反应速率会随着温度升高而升高,于是产生热量的速度也便要升高 。
1、2、3分别代表在环境温度为A、B、C的条件下,散热的速率随温度的变化 。遵循牛顿冷却定律:随着温度的升高,物体与环境进行热量交换的速率会逐渐增加 。
当环境温度为A时,可以预期E点是一个平衡点 。对于曲线1来说,当温度超过E点对应的温度,此时与环境交换热量的速率会大于自身的产热,所以温度会降到E点对应的温度 。
相反,温度小于E对应的温度时,由于体系产热大于热量交换,所以温度会升高到E点所对应的温度 。
当环境温度升高到B时,此时2和4只有一个交点D,这是一个临界点,热量交换速率和电池自身的产热速率是相同的 。此时,系统的温度一旦因扰动而升高,就会发生热失控 。
这时的临界平衡温度被称为“不返回温度”(Temperature of No Return) 。
一旦电池超过了“不返回温度”TNR,锂离子电池系统就会进入热失控的状态 。
电池热失控 (图片来源:veer图库)
因此,我们可以分析出大多数热失控的原因——锂离子电池因为某些原因温度升高,从而使得电池温度超过了“不返回温度”TNR,进而引发剧烈的化学反应,发生热失控 。
锂离子电池在热失控时会发生什么?
电池温度升高过程中,发生的化学反应是阶段性的 。分别会在升温过程中发生SEI的分解(89.06℃)、隔膜熔化(127.79℃)、正负极短路(129.35℃),钴酸锂歧化反应(158.08℃)、负极和电解液反应(169.16℃),钴酸锂进一步分解(188.29℃)和最后电池内的所有物质被氧化(220.65℃) 。


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