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磷酸鐵鋰離子電池還是未來(lái)的主流動(dòng)力鋰電池嗎?

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年09月04日  

通常我們說(shuō)得最多的動(dòng)力鋰電池重要有磷酸鐵鋰離子電池、錳酸鋰離子電池、鈷酸鋰離子電池以及三元鋰離子電池(三元鎳鈷錳)。


以上各類(lèi)電池都有優(yōu)缺點(diǎn),大致歸納為:


磷酸鐵鋰:


優(yōu)點(diǎn):壽命長(zhǎng)、充放電倍率大、安全性好、高溫性好、元素?zé)o害、成本低。


缺點(diǎn):能量密度低、振實(shí)密度低(體積密度)。


三元鋰:


優(yōu)點(diǎn):能量密度高、振實(shí)密度高。


缺點(diǎn):安全性差、耐高溫性差、壽命差、大功率放電差、元素有毒(三元鋰離子電池大功率充放電后溫度急劇升高,高溫后釋放氧氣極容易燃燒)。


錳酸鋰:


優(yōu)點(diǎn):振實(shí)密度高、成本低。


缺點(diǎn):耐高溫性差,錳酸鋰長(zhǎng)時(shí)間使用后溫度急劇升高,電池壽命衰減嚴(yán)重(比如日產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)LEAF).


鈷酸鋰:


通常用于3C產(chǎn)品,安全性極差,不適合做動(dòng)力鋰電池


理論上,我們要的電池應(yīng)該是能量密度高、體積密度高、安全性好、耐高溫低溫、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無(wú)毒無(wú)害、可大功率充放電,聚所有優(yōu)點(diǎn)為一體而且低成本。但目前并不存在這樣的電池,那么在不同種類(lèi)電池的優(yōu)缺點(diǎn)中就要取舍。而且,不同的電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池的需求點(diǎn)也是不同的,因此只有立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)地對(duì)電動(dòng)汽車(chē)作出判斷,才能有利于我們正確地判斷電池路線的選擇。


一、安全


首先安全是汽車(chē)必備的前提。汽車(chē)不同于手機(jī)和電腦,汽車(chē)在高速行駛中有可能遇到眾多不可預(yù)知因素,比如車(chē)禍造成的電池?cái)D壓和撞擊。而任何一個(gè)不利的因素,都有可能造車(chē)車(chē)毀人亡。我們可以看到一些老年代步車(chē)使用劣質(zhì)的鉛酸電池,完全沒(méi)有安全保障,電池自燃、受撞擊燃燒的案例比比皆是。再比如特斯拉近一年的持續(xù)著火事件,雖然得利于特斯拉的安全設(shè)計(jì)并沒(méi)有出現(xiàn)人員傷亡。但同時(shí)也要看到,這幾次事件都是非常輕微的碰撞事故,碰撞本身對(duì)車(chē)和人并無(wú)傷害,而電池卻著火了,那么假如是更嚴(yán)重的事故呢?


二、高倍率放電壽命


普通汽車(chē)使用壽命長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年,一輛電動(dòng)汽車(chē)的電池,10年至少要3000次的循環(huán)壽命。電池作為比較貴的部件,壽命能否與車(chē)等同是非常重要的,既要保證車(chē)輛的性能又要保證車(chē)主的利益,這樣才能利于市場(chǎng)的推動(dòng)。目前世界各車(chē)企的電動(dòng)汽車(chē),只有去年上市的比亞迪秦做到了電芯終生質(zhì)保。


電池的壽命也就是循環(huán)壽命,并非簡(jiǎn)單的電池參數(shù)給出的數(shù)字。電池的循環(huán)壽命和電池的循環(huán)狀態(tài)是息息相關(guān)的,比如放電倍率、充電倍率、溫度等。通常電池實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)得出的循環(huán)壽命,是以0.3C恒定的充放電倍率,在20度恒定最佳溫度下得到的。但是在實(shí)際用車(chē)過(guò)程中,倍率和溫度是非恒定的。這也就是為何通常無(wú)論是筆記本、手機(jī),還是電瓶車(chē)的電池,實(shí)際使用中的壽命都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如廠商給出的數(shù)據(jù)的原因。而中小里程純電以及長(zhǎng)續(xù)航雙模混合動(dòng)力車(chē),因?yàn)樗鶐У碾姵乇容^少,對(duì)其放電的要求就會(huì)更高,對(duì)壽命的影響就會(huì)更大。


比如A123的磷酸鐵鋰離子電池,通常循環(huán)壽命可以到3000次以上。但是,A123的磷酸鐵鋰航模電池,以10C的充電倍率、5C的放電倍率使用,實(shí)驗(yàn)室中的壽命縮短到只有600次,而真正實(shí)際使用中只有400次左右,可見(jiàn)放電倍率對(duì)壽命的影響。


再以比亞迪秦為例,只有13KWH的電池驅(qū)動(dòng)峰值功率110KW的電機(jī)。可以計(jì)算出,當(dāng)秦滿電時(shí)其最大放電倍率高達(dá)8.4C。尤其是當(dāng)秦只有50%電量時(shí),其最大放電倍率可以達(dá)到18C。假如電量再低放電倍率將超過(guò)25C,這會(huì)極大地縮短電池的壽命。


再看P85度電的特斯拉,最大功率310KW的電機(jī),看起來(lái)很龐大,其實(shí)電池放電倍率不過(guò)4C。在只有30%的電量時(shí),最大放電倍率也不過(guò)10C。而且特斯拉的大容量電池,在極大程度上防止電池處于大功率的放電之中。


通過(guò)簡(jiǎn)單的比較,就可以看出比亞迪電池的高倍率放電壽命的優(yōu)越性。


三、溫度適應(yīng)性


極寒對(duì)電池的影響,重要表現(xiàn)在充放電倍率低和電容量減少;極熱對(duì)電池的影響,重要表現(xiàn)為壽命減低、高溫安全性以及充放電能力下降。


極寒關(guān)于電池的影響相對(duì)較輕,因?yàn)橐话沅囯x子電池都可以在零下20度以下使用,而且在電池的放電過(guò)程中本身就會(huì)出現(xiàn)熱量,但能耗的新增以及電量的減少不可防止。


極寒對(duì)純電車(chē)的影響和對(duì)雙模混合動(dòng)力車(chē)又不相同。純電動(dòng)汽車(chē)因?yàn)闆](méi)有其他動(dòng)力來(lái)源,在極寒情況下要達(dá)到合適的溫度,必須依靠電池放電加熱,那么關(guān)于能耗以及續(xù)航里程就會(huì)有很大影響。特斯拉在冬天無(wú)論是百公里能耗以及續(xù)航里程都和平時(shí)有顯著不同。


關(guān)于雙模混合動(dòng)力影響就較弱。因?yàn)榛靹?dòng)有發(fā)動(dòng)機(jī)作為備用供應(yīng)能量。比如去年十一月份比亞迪在包頭舉辦的秦推廣活動(dòng),當(dāng)時(shí)夜間氣溫在零下15至20度,在早晨極寒的情況下啟動(dòng)車(chē)輛,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換到HEV模式,發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)空調(diào),迅速提高車(chē)內(nèi)溫度,當(dāng)溫度提高以后再切換回EV模式。


極熱對(duì)純電和混動(dòng)影響都很大,比如電池本身大功率放電溫度就會(huì)升高。以普通鋰離子電池為例,20C的放電,電池的溫度可以提升到接近50度。這么高的溫度,不僅對(duì)電池的壽命有影響,更重要的是安全隱患。比如特斯拉的三元電池在高溫環(huán)境下會(huì)釋放氧氣,而氧氣是易燃物體。特斯拉通過(guò)循環(huán)冷卻系統(tǒng)降低溫度、以硬外殼包裹隔離電池以防止氧氣溢出。但是當(dāng)遇到撞擊時(shí)還是難免起火。


四、能量密度


能量密度,顧名思義就是單位重量的電池所能容納的能量。能量密度通常是判斷電池優(yōu)略的重要指標(biāo),但是在我的分析體系里,能量密度在電池性能指標(biāo)中不是很重要。


原因有兩個(gè):


1。能量密度必須結(jié)合其他性能。比如磷酸鐵鋰離子電池的能量密度確實(shí)不高。但是因?yàn)槠浒踩€(wěn)定耐高溫等特點(diǎn),以磷酸鐵鋰為電芯所組成的電池極為簡(jiǎn)單,不要太多保護(hù)輔助設(shè)備。而特斯拉的三元電池雖然電池電芯密度很高,但由于其安全性差不耐高溫,所以必須結(jié)合一套復(fù)雜的電池保護(hù)設(shè)備,而這些設(shè)備都加大了汽車(chē)的重量。有報(bào)道稱(chēng)在發(fā)生持續(xù)燃燒事故后,特斯拉又準(zhǔn)備加厚電池保護(hù)設(shè)備,這就將三元電池的能量密度優(yōu)勢(shì)消弱了。


2。重量關(guān)于汽車(chē)的影響不大,特別是關(guān)于未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)的主流趨勢(shì)混合動(dòng)力以及小里程純電動(dòng)汽車(chē)。我們可以設(shè)想,以130千瓦時(shí)/公斤能量密度和200千瓦時(shí)/公斤能量密度的電池做一個(gè)比較。即使是最大的80度總電量,兩種電池的重量差不過(guò)200KG.


這關(guān)于一輛接近2噸的汽車(chē)影響很低。


因此我認(rèn)為,盡管電池的能量密度自然是越大越好,但并不必要刻意追求最大。特別是能量密度越大越不穩(wěn)定,這是基本常識(shí)。只要達(dá)到夠用的程度,能量密度不是太重要。LFP是磷酸鹽鋰離子電池LiMPO4的一種,橄欖石結(jié)構(gòu),其中的M可以是任何金屬,包括Fe、Co、Mn、Ti等。關(guān)于橄欖石結(jié)構(gòu)的化合物而言,可以用在鋰離子電池的正極材料并非只有LFP。據(jù)目前所知,與LFP相同皆為橄欖石結(jié)構(gòu)的正極材料還有Li1-xMFePO4、LiFePO4?MO等。LFP理論能量密度170mAh/g,電壓平臺(tái)3.45V,具備高放電功率、快充、循環(huán)壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),同時(shí)擁有良好的熱穩(wěn)定性。1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為Co、Fe兩者之組合:LiFeCoPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰離子電池正極材料,1997年美國(guó)德州大學(xué)John.B.Goodenough團(tuán)隊(duì)也報(bào)導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性。


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