摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 电池热管理技术的研究 | 第11-13页 |
1.2.1 空气冷却 | 第11页 |
1.2.2 液体冷却 | 第11-12页 |
1.2.3 热管冷却 | 第12-13页 |
1.2.4 相变材料冷却 | 第13页 |
1.3 基于相变材料的锂离子电池热管理系统研究进展 | 第13-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 锂离子电池产热机理及试验探讨 | 第19-31页 |
2.1 锂离子电池结构及基本原理 | 第19-21页 |
2.1.1 锂离子电池结构 | 第19-20页 |
2.1.2 锂离子电池基本原理 | 第20-21页 |
2.2 锂离子电池生热机理 | 第21-22页 |
2.2.1 电化学反应热 | 第21页 |
2.2.2 欧姆内阻热 | 第21页 |
2.2.3 极化热 | 第21-22页 |
2.2.4 电解液分解热 | 第22页 |
2.2.5 SEI膜分解热 | 第22页 |
2.3 生热速率计算理论 | 第22-25页 |
2.4 单体锂离子电池生热速率实验 | 第25-29页 |
2.4.1 电池型号及相关参数 | 第26页 |
2.4.2 主要试验设备 | 第26-27页 |
2.4.3 电池欧姆内阻测量 | 第27-29页 |
2.4.4 电池温熵系数测量 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 单体锂离子电池热特性仿真分析 | 第31-41页 |
3.1 锂离子电池热效应模型 | 第31-34页 |
3.1.1 热物性参数ρ、C_p、λ的获取 | 第31-32页 |
3.1.2 产热速率q | 第32-34页 |
3.2 锂离子电池生热的CFD仿真 | 第34-38页 |
3.2.1 几何模型 | 第35页 |
3.2.2 CFD控制方程 | 第35-36页 |
3.2.3 自然对流模型 | 第36-37页 |
3.2.4 网格模型 | 第37页 |
3.2.5 边界条件及计算方法选用 | 第37-38页 |
3.3 仿真结果及讨论 | 第38-40页 |
3.3.1 速度场分析 | 第38-39页 |
3.3.2 温度场分析 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 基于石蜡的电池组热管理系统散热特性分析 | 第41-47页 |
4.1 相变材料选择与用量 | 第41-42页 |
4.1.1 PCM的选择 | 第41页 |
4.1.2 PCM用量 | 第41-42页 |
4.2 电池组热管理系统几何模型 | 第42页 |
4.3 相变冷却计算模型 | 第42-43页 |
4.4 仿真结果及讨论 | 第43-46页 |
4.4.1 温度场分析 | 第44-45页 |
4.4.2 速度场分析 | 第45页 |
4.4.3 液相率分析 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 复合式电池组热管理系统性能研究 | 第47-73页 |
5.1 石蜡导热性能的优化 | 第47-48页 |
5.1.1 改善设备结构 | 第47页 |
5.1.2 添加高导热添加剂 | 第47页 |
5.1.3 微/纳米胶囊型相变储能 | 第47-48页 |
5.1.4 高导热多孔介质负载相变材料 | 第48页 |
5.2 复合式相变材料热管理系统 | 第48-49页 |
5.3 电池组热管理系统CFD仿真 | 第49-51页 |
5.3.1 多孔介质内石蜡相变蓄热过程的流动特性 | 第49-50页 |
5.3.2 网格模型与计算方法 | 第50-51页 |
5.4 电池组热管理系统规律研究 | 第51-55页 |
5.4.1 正交试验设计方法 | 第51-52页 |
5.4.2 正交试验设计 | 第52-55页 |
5.5 正交试验结果分析 | 第55-69页 |
5.5.1 峰值温度单指标试验结果分析 | 第56-60页 |
5.5.2 最大温度差试验结果分析 | 第60-63页 |
5.5.3 液相率试验结果分析 | 第63-66页 |
5.5.4 液相率之差试验结果分析 | 第66-69页 |
5.6 基于综合平衡法的电池热管理系统参数优选 | 第69-71页 |
5.6.1 多指标正交试验结果分析 | 第69-70页 |
5.6.2 峰值温度、最大温差、液相率及液相差四指标综合平衡分析 | 第70-71页 |
5.7 本章小结 | 第71-73页 |
总结与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80页 |