彭澎,司鳳榮,葉烽
(武漢船用電力推進裝置研究所,武漢 430064)
未來是海洋世界,海洋資源保護十分重要。特別是國際關系發(fā)生了巨大變化,鄰海國家都在爭奪我國領海海域和石油資源,我國海岸線長,未來船舶近海作業(yè)綜合能力急待提高,其性能也將發(fā)生較大演變,主要最求小型化、安靜型、低能耗等技術(shù),具備速度高、機動性強等特點。
目前電力推進船舶最大航程已達到數(shù)千海里,排水量約數(shù)千噸,最大航速數(shù)十節(jié),具有較強的綜合能力。目前全電力船舶電源都使用鉛酸蓄電池,蓄電池組重量占船舶排水量5%~10%左右。目前使用的蓄電池主要性能見表1。
由上所述,國內(nèi)船舶用鉛酸蓄電池能滿足目前電力船舶推進需要,蓄電池性能也達到國際先進水平,但是隨著船舶向小型化方向發(fā)展,蓄電池技術(shù)必須進行大的變革。鉛酸蓄電池必須大幅提高比能,降低重量。同時,根據(jù)今后20年電池技術(shù)發(fā)展,可將鋰離子電池、燃料電池、閥控鉛酸電池、超級電池、超級電容器技術(shù)和裝備應用在未來安靜性、小型化船舶上,作為其推進電源。
我們先設定未來安靜性、小型化船舶排水量,并由此設計推進電源技術(shù)狀態(tài)。其最大航速、航程通過和使用鉛酸電池的船舶比較得出:
小型化船舶最大航速=(新型電池1 h率能量/鉛酸1#電池1 h率能量)*(船舶重量比)*節(jié)數(shù);
小型化船舶航程=(新型電池 50 h率能量/鉛酸1#電池5 0h率能量)*(船舶重量比)*海里數(shù)。
由于新型船舶尚未定型,推算時未考慮整體阻尼系數(shù)變化和其它情況。
根據(jù)目前技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,未來小型化船舶動力電池主要選擇鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池等高性能電池。
選擇鉛酸蓄電池作為未來小型化船舶動力電池,主要是因為目前它在國內(nèi)外電力船舶上的成熟應用。鉛酸蓄電池歷史悠久,技術(shù)成熟,成本低廉,應用廣泛,使用方便,沒用復雜的輔助系統(tǒng)。目前鉛酸電池具有大容量、較高比能、長壽命等特點,具備快速充電能力,而且技術(shù)仍然具有較大的提升空間,可以作為未來小型化船舶動力電池使用。
鉛酸 1#電池和它剛替代的舊型電池相比,比能提高了 30%。未來 10~20年,還可以在現(xiàn)有基礎上提高40%,1 h率比能達到32. 2 Wh/kg。按照現(xiàn)有電池的重量來設計,其1 h率實際容量可以達到15000 Ah,一條船裝備200只該電池,重量160 T,1 h率能量達到5400 kWh。裝備該組電池,可使小型化船舶航速達到40節(jié),航程達到 1500海里。我們將該型號電池命名為鉛酸 2#電池。也可以提高蓄電池組電壓,設計鉛酸3#電池。鉛酸2#、鉛酸3#電池主要性能參數(shù)見表2。
鉛酸2#、鉛酸3#電池關鍵技術(shù)有:
1)采用輕質(zhì)金屬(鈦、銅)制造正負板柵,代替原來的鉛板柵,大大減輕板柵重量,同時將減輕的重量增加到活性物質(zhì)上,可以大大增加活性物質(zhì)量;
2) 采用高性能添加劑,提高活性物質(zhì)利用率;
3)適當提高電解液比重;
4)采用新型輔助系統(tǒng);
5)采用鎧甲式正極板;
6)具備快速充電能力。
鉛酸2#電池最大充電電流可以達到10000 A,采用新型脈沖充電方法,過渡電壓為2.6 V,充足電時間只需2 h。應急充電15~30 min。提高鉛酸蓄電池比能,采用多項關鍵技術(shù),且具備快速充電能力,管理系統(tǒng)簡單,未來將其裝備在小型小型化船舶上,可以大大提高航速和機動性,降低能耗,符合未來小型化船舶戰(zhàn)技術(shù)要求。
未來小型化電力船舶使用鋰離子電池作為動力電源是歷史的必然。
首先是基于鋰離子電池的高比能,目前實際的比能在(100~120)Wh/kg,未來實現(xiàn)其理論比能(160~300 ) Wh/kg非??赡?。鋰離子電池的比功率非常高,最高可達320 W/kg,單體電池的電壓在3.7 V左右,大大高于鉛酸蓄電池。具體情況見下表3。
其次是鋰離子電池技術(shù)發(fā)展神速,近十年來手機用鋰離子電池的發(fā)展就能說明問題,其比能、安全性都大大提高,成本大大降低,應用已十分普及。目前國家正在大規(guī)模投入鋰離子動力電池研發(fā),特別是純電動汽車,鋰離子動力電池已作為使用和發(fā)展的首選,目前在提高單體電池容量、功率、安全性方面正進行國家級專項研究,未來10年估計可以較好地解決這些問題。
未來小型化船舶采用鋰離子動力電池,單體電池電壓3.7 V,1 h率容量14400 Ah,重量240 kg。使用200只電池組成電池組,總重量只有48 T,船舶航速達到 60節(jié),航程達到 1600海里。我們將該型號電池命名為L電池,性能參數(shù)見表4。
L電池關鍵技術(shù)有:
1)高性能正極材料。目前使用的正極材料包括磷酸鐵鋰、氧化錳鋰等,未來可參雜稀土材料,進一步提高正極比能。
2)安全性。大容量鋰離子電池安全性是最大的問題。鋰離子遷移、結(jié)晶、穿刺、高溫燃燒、甚至爆炸等問題是目前鋰離子電池發(fā)展研究中急待解決的重要問題。使用新型隔膜和鋰負極,采用新型生產(chǎn)工藝,通過大量投入、研究、試驗、使用,未來20年這些問題可以解決。
3)電池管理系統(tǒng)。鋰離子電池串并聯(lián)使用對其均勻一致性要求非常高,成組電池溫度、散熱技術(shù)也很重要,電池監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)也要成熟。
提高鋰離子電池容量,保證其使用安全性,完善電池組管理系統(tǒng),未來20年內(nèi),將其裝備在小型小型化船舶上,可以大大提高航速和機動性,降低能耗,符合未來小型化船舶戰(zhàn)技術(shù)要求。
德國M型船舶使用質(zhì)子交換膜燃料電池,總功率為300/24 kW?;谌剂想姵氐母弑裙β省察o性、零排放等技術(shù)優(yōu)點,和目前世界范圍內(nèi)對燃料電池電動車的大力研發(fā),未來其系統(tǒng)集成度、氫源技術(shù)、安全性等將飛速發(fā)展,可以直接將燃料電池用作小型化船舶的動力電源,無需裝備柴油機發(fā)電系統(tǒng),節(jié)約船舶空間和重量。
小型化船舶使用燃料電池作動力,可使用10個300 kW質(zhì)子交換膜燃料電池模塊串并聯(lián)使用,總功率3000 kW,過載率120%。使用金屬貯氫(或者甲醇重整)作氫源。未來金屬貯氫重量比提高到10%以上,只要30 T貯氫金屬,貯備的氫氣即可使船舶經(jīng)航能力達到1500海里。如果將柴電系統(tǒng)的空間用來裝備貯氫金屬,則可使船舶航速達到30節(jié),續(xù)航能力不受限制。
燃料電池關鍵技術(shù)有:
1)大功率電堆和模塊。質(zhì)子交換膜燃料電池可根據(jù)電壓和功率要求來設計堆型和模塊。大功率模塊的信息管理、熱管理、水管理、氣管理技術(shù)已經(jīng)比較成熟;
2)提高系統(tǒng)集成度和可靠性;
3)安全性。由于船舶大量貯氫,必須保證其安全性。
提高燃料電池技術(shù),保證安全性,完善管理系統(tǒng),未來20年內(nèi),將其裝備在小型小型化船舶上,可以大大提高航速和航程,且無需充電,降低能耗,符合未來小型化船舶戰(zhàn)技術(shù)要求。
船舶用鉛酸蓄電池目前都是富液式,給使用維護帶來一定困難。特別是液面高度在充放電過程中波動較大,受溫度和船舶狀態(tài)的影響也較大。閥控密封鉛酸蓄電池的特點就是免維護,目前在汽車起動、固定用、電動車驅(qū)動方面已廣泛使用。目前針對船舶使用的大容量閥控密封鉛酸蓄電池正在研發(fā)中。將其應用于未來小型化船舶,單體電池1 h率容量3000 Ah,一組使用480只,可使船舶航速達到22節(jié),航程1200海里。同時由于其具有免維護的特點,可以大大減少艇員工作量。
?
超級電容器是 20世紀70、80年代發(fā)展起來的一種電化學電容器,它是依據(jù)界面電化學原理研究出的一種全新儲能器件,目前已經(jīng)引起廣泛關注和研究。俄羅斯ESMA公司推出的活性炭/氧化鎳混合電容器,比功率超過1000 W/kg。由于其比功率高、壽命長、使用溫度范圍寬、充電迅速,既可單獨充當電源,也可通過系統(tǒng)控制技術(shù)與蓄電池或燃料電池組成混合電源?;谀壳鞍l(fā)展趨勢,提高其比能量,制造大容量超級電容器,應用于未來小型化船舶,可以大大提高船舶航速。
超級電池時將電池和超級電容器技術(shù)合二為一、目前快速發(fā)展的新型電池,具有比功率高、充電速度快等特點。未來20年技術(shù)將不斷成熟,容量和比能量不斷提高,應用于未來小型化船舶是可能的。
1) 提高鉛酸蓄電池比能,具備快速充電能力,將其裝備在小型小型化電力船舶上,可以大大提高航速和機動性。
2) 提高鋰離子電池容量,保證其使用安全性,完善電池組管理系統(tǒng),將其裝備在小型小型化船舶上是可行的。
3) 提高燃料電池技術(shù)水平,保證其安全性,將其裝備在小型小型化船舶上是可行的,可以大大提高航速和航程,且無需充電,降低能耗,符合未來小型化船舶戰(zhàn)技術(shù)要求。
4) 閥控密封鉛酸蓄電池、超級電容器、超級鉛酸蓄電池等經(jīng)過將來20年發(fā)展,技術(shù)水品不斷提高,具有應用于未來小型化船舶的可能性。
?
?
[1]桂長清. 實用蓄電池手冊, 機械工業(yè)出版社,2010.
[2]郭炳焜,李新海,楊青松. 化學電源, 中南大學出版社,2009:446-502.
[3]Bei Gou,Woon Ki Na,Bill Diong. Fuel Cells Modeling. Control and Applications, 2011:107-109.
[4]桂長清. 動力電池, 機械工業(yè)出版社,2012:398-399.