孫 杰,李吉剛,周 添,衛(wèi)壽平,解洪嘉,唐 娜,黨勝男,楊 凱,李 泓,邱新平,陳立泉
(1陸軍防化學(xué)院化學(xué)防護系,北京 102205;2中國電力科學(xué)研究院有限公司,北京 100192;3中國科學(xué)院物理研究所,北京100190;4清華大學(xué)化學(xué)系,北京 100084)
1.1.1 場景
電動汽車的可充電電能儲存系統(tǒng)(REESS)可能發(fā)生熱失控-致毒的場景如下:
1.1.1.1 發(fā)生交通事故,車體遭劇烈碰撞,電池遭擠壓變形,或線路斷路或短路,駕駛員和乘員四肢或腦部受傷等,無法自主從乘員倉撤離,救援需20~60分鐘,此時發(fā)生電池?zé)崾Э?,泄露毒煙,乘員不是因為受劇烈碰撞機械傷致死而是被泄露毒物致死。這是中國政府、科學(xué)家和制造商最不愿意看到的場景;
1.1.1.2 行駛過程中,其他電器如手機在車內(nèi)充電,由于車內(nèi)充電器的失效造成手機電池的電解液或氣體泄露,造成乘員傷害;或進一步發(fā)生熱失控,造成車飾火災(zāi),進而引發(fā)REESS熱擴散,泄露毒煙,造成乘員和環(huán)境的傷害;
1.1.1.3 行車過程中或行駛中停車中,旁邊車道車輛發(fā)生自燃,引發(fā)REESS車輛著火,引發(fā)熱失控和熱擴散,泄露毒煙,造成人員和環(huán)境傷害;
1.1.1.4 室內(nèi)或室外車庫充電,充電樁線路老化,引發(fā)車飾火災(zāi),或快充引發(fā)線路過熱,繼而引發(fā)REESS電池?zé)崾Э睾蜔釘U散,泄露毒煙,造成車庫相對密封空間的人員傷害和環(huán)境污染;
1.1.1.5 行駛到需保養(yǎng)里程的REESS車輛,或遭遇視覺不可見人員和車體傷害的不劇烈剮蹭、碰撞等交通意外的REESS車輛,電池倉外殼包裝可能有視覺無法看到的裂痕;可能在顛簸路面或大功率爬坡發(fā)生過熱、冷卻系統(tǒng)失靈的狀況,進而引發(fā)熱失控和熱擴散,造成毒氣滲漏到乘員艙,造成人員和環(huán)境傷害;
1.1.1.6 行駛到需保養(yǎng)里程的REESS車輛,或電池倉外殼包裝可能有視覺無法看到的裂痕的REESS車輛,遭遇雨雪、雷電或臺風(fēng)天氣,車艙滲水或進水,引發(fā)電路短路,引發(fā)火災(zāi),進而引發(fā)電池倉熱失控和熱擴散,泄露毒煙,造成人員和環(huán)境傷害;
1.1.1.7 行駛過程中,高溫地面、強太陽光照,電池倉溫度過高冷卻系統(tǒng)失靈,引發(fā)熱失控造成毒物釋放和火災(zāi),如果車鎖鎖閉,造成人員傷亡,造成環(huán)境傷亡。
1.1.2 根據(jù)
對REESS車輛進行熱失控?zé)釘U散過程泄露釋放有毒煙霧的定性和定量分析的根據(jù):
1.1.2.1 根據(jù)ECE/TRANS/WP.29/2017/138中I.A.2.提到考慮環(huán)保性能措施,I.A.4.提到該GTR引入了面向性能的要求,解決了電動汽車在使用中以及碰撞事件之后的潛在安全風(fēng)險,包括與電動汽車的高壓電路相關(guān)的電氣傷害以及與鋰離子蓄電池和/或其他REESS相關(guān)的潛在危害(特別是含有易燃的電解液),I.A.5.提到GTR要求基于最佳數(shù)據(jù)、科學(xué)研究和分析,反映了代表行業(yè)、檢測機構(gòu)以及加拿大、中國、歐盟、日本、大韓民國和美國政府的專家的技術(shù)討論結(jié)果;
1.1.2.2 根據(jù)ECE/TRANS/WP.29/2017/138中I.B.6.提到解決與電動汽車有關(guān)的安全和環(huán)境問題;
1.1.2.3 根據(jù)ECE/TRANS/WP.29/2017/138中C.1.14.提到排氣/氣體管理,解決REESS碰撞后安全性的試驗的排氣量化;C.1.15.提到非水電解液的“有毒氣體”潛在風(fēng)險;C.3.21提到熱擴散,C.3.21.(c)提到評估通過/失敗標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性,例如:如何區(qū)分由起爆電池散發(fā)的煙霧/火焰與由于傳播而出現(xiàn)的煙霧/火焰;
1.1.2.4 根據(jù)ECE/TRANS/WP.29/2017/138中F.1.238.提到由于電動汽車仍然有望在長時間的道路經(jīng)驗和技術(shù)評估中發(fā)展,因此可能需要修改這些要求;F.1.240.提到預(yù)計第二階段的重點課題包括:(e)排放氣體的易燃性、毒性和腐蝕性(例如,針對REESS碰撞后的安全性進行排氣的定量化,來自非水電解質(zhì)的“有毒氣體”的潛在危險);
1.1.2.5 根據(jù)檢測機構(gòu)在進行ECE/TRANS/WP.29/2017/138中II.7.3中提到關(guān)于REESS安全性的要求(例如振動、熱沖擊和循環(huán)、耐火性、外部短路保護、過充電保護、過放電保護、過熱保護等)測試的過程中有部分測試電池確實實際發(fā)生了電解液泄漏、破裂跡象、排氣、火災(zāi)或爆炸這些現(xiàn)象。
1.1.3 結(jié)論
GTR Phase 2有必要進行REESS熱失控過程的泄漏物的毒性與定量分析,并規(guī)范針對單體電池、模組、系統(tǒng)和整車的分析檢測方法。
1.2.1 本文件要求對發(fā)生熱失控的鋰離子電池和/或其他REESS的泄漏物與毒性進行分析,并確定有毒有害易燃物成分。所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將用于確定安裝REESS所需要的防護措施。所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將用于確定該REESS的毒害致災(zāi)效應(yīng)。
1.2.2 與REESS設(shè)備無關(guān)的防護要求,由其他適當(dāng)?shù)陌惭b規(guī)范規(guī)定。
1.2.3 與REESS有關(guān)的毒害致災(zāi)效應(yīng)的分級與量化,由其他適當(dāng)?shù)囊?guī)范規(guī)定。
1.3.1 為滿足檢測要求,適用下列定義
1.3.1.1 圓柱形鋼殼單體電池
1.3.1.2 軟包單體電池
1.3.1.3 電池模組
1.3.1.4 電池系統(tǒng)
1.3.1.5 整車
1.3.2 實驗室要求
1.3.2.1 監(jiān)控設(shè)施
實驗室監(jiān)控設(shè)施主要包括四部分:
a) 環(huán)境監(jiān)測設(shè)備;
b) 視頻監(jiān)控設(shè)備;
c) 實驗室展示設(shè)備;
d) 數(shù)據(jù)存儲設(shè)備。
1.3.2.2 通風(fēng)設(shè)施
1.3.2.3 消防器具
a)滅火;
b)隔離;
c)冷卻。
1.3.2.4 個人防護裝備
1.3.3 熱失控觸發(fā)方法
1.3.3.1 火焰燃燒
1.3.3.2 電加熱
2.1.1 電池充放電儀
2.1.2 視頻記錄儀
2.1.3 燃燒箱,適用于火焰觸發(fā)熱失控
2.1.4 電熱箱,適用于電觸發(fā)熱失控
2.1.5 煙氣分析儀
2.1.5.1 氣質(zhì)聯(lián)用儀
2.1.5.2 CO檢測儀
2.1.5.3 HF檢測儀
2.1.5.4 復(fù)合氣體檢測儀
2.1.6 固態(tài)煙塵檢測儀(根據(jù)客戶要求,體現(xiàn)在檢測報告中)
3.1.1 樣品
每種電池可選做以下熱失控方法的任一種以及以下三個充電態(tài),進行熱失控泄漏產(chǎn)物檢測,即選擇三個相同型號批次電池,通過充放電儀使電池分別處于30%SOC、50%SOC、100%SOC。
3.1.2 熱失控觸發(fā)方法
3.1.2.1 火焰觸發(fā)
將充好電的電池放置于燃燒箱內(nèi),固定,點火引發(fā)熱失控。
電池被火焰接觸位置:軟包類電池的前端,18650電池的中部。
3.1.2.2 電加熱觸發(fā)
將充好電的電池放置于電熱箱內(nèi),固定,電加熱引發(fā)熱失控。
電池?zé)崾Э赜|發(fā)參考條件:升溫速率:3~10℃/min,電熱板加熱至150~180℃。
3.1.3 熱失控泄漏物檢測方法
3.1.3.1 采樣
a)揮發(fā)性有機氣體采樣;
b)固體(煙塵)采樣。
3.1.3.2 產(chǎn)物分析
根據(jù)熱失控后產(chǎn)物的不同形態(tài)、特性,采取相對應(yīng)的分析方法,以對不同熱失控產(chǎn)物進行定性和定量的分析。
a)固體產(chǎn)物分析;
b)氣體產(chǎn)物分析。
3.1.4 熱失控泄漏物毒性分級
3.1.4.1 綜合GB5044-1985《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》、GB/Z230-2010《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》和WHO/IPCS關(guān)于化學(xué)品急性毒性分級標(biāo)準(zhǔn),對熱失控泄露產(chǎn)物毒性進行分級。
將毒物毒性分為劇毒、高毒、中毒、低毒和無毒五種。
3.1.4.2 劇毒
大鼠經(jīng)口:LD50≤25 mg/kg;
大鼠經(jīng)皮:LD50≤50 mg/kg;
大鼠吸入(4h):LC50≤200mg/m3。
3.1.4.3 高毒
大鼠經(jīng)口:25 mg/kg<LD50≤200 mg/kg;
大鼠經(jīng)皮:50 mg/kg<LD50≤400 mg/kg;
大鼠吸入(4h):200 mg/m3<LC50≤500 mg/m3。
3.1.4.4 中毒
大鼠經(jīng)口:200 mg/kg<LD50≤2000 mg/kg;
大鼠經(jīng)皮:400 mg/kg<LD50≤2000 mg/kg;
大鼠吸入(4h):500mg/m3<LC50≤2500mg/m3。
3.1.4.5 低毒
大鼠經(jīng)口:2000 mg/kg<LD50≤20000 mg/kg;
大鼠經(jīng)皮:2000 mg/kg<LD50≤20000 mg/kg;
大鼠吸入(4h):2500mg/m3<LC50≤20000mg/m3。
3.1.5 單體電池級別檢測報告
3.1.5.1 單體電池級別的測試報告應(yīng)該包含以下內(nèi)容:
a)電池制造商名稱和電池型號;
b)電池額定儲能容量(例如安時);
c) 電池調(diào)調(diào)整過程中獲得的開路電壓與SOC;
d)電池測試開始時電池的開路電壓;
e)需求方選用的啟動熱失控的方法;
f)氣體首次排放時的表面溫度;
g)熱失控前的表面溫度(和最高溫度的位置);
h)有毒產(chǎn)物的生成和組分測量;
i)電池排氣的毒性分級;
j)電池排氣的量。
3.2.1 樣品
每種模組可選做以下熱失控方法的任一種以及三個充電態(tài)下的任一種,進行熱失控泄漏產(chǎn)物檢測,即提供兩組相同模組,通過充放電儀使模組的荷電態(tài)分別處于30%SOC、50%SOC、100%SOC。
3.2.2 熱失控啟動方法
3.2.2.1 火焰觸發(fā)
將充好電的模組放置于燃燒箱內(nèi),固定,點火引發(fā)熱失控。
模組被火焰接觸位置:模組的前端,靠近密封接口處。
3.2.2.2 電加熱觸發(fā)
將充好電的模組放置于電熱箱內(nèi),固定,電加熱引發(fā)熱失控。
模組熱失控觸發(fā)參考條件:升溫速率:3~10℃/min,電熱板加熱至150~180℃。
3.2.3 熱失控泄露物檢測方法
同3.1.3節(jié)。
3.2.4 熱失控泄露物毒性分級
同3.1.4節(jié)。
3.2.5 模組級別檢測報告
3.2.5.1 模組級別的測試報告應(yīng)該包含以下內(nèi)容:
a)電池制造商名稱和模組中單體電池型號;
b)模組額定儲能容量(例如安時);
c)模組調(diào)整過程中獲得的開路電壓與SOC;
d)模組測試開始時的開路電壓;
e)需求方選用的啟動熱失控的方法;
f)氣體首次排放時的模組表面溫度;
g)熱失控過程中燃燒箱或電熱箱內(nèi)檢測到的最高氣體溫度;
h)有毒產(chǎn)物的生成和組分測量;
i)模組排氣的毒性分級;
j)模組排氣的量。
3.3.1 樣品
每種系統(tǒng)可選做以下熱失控方法的任一種以及三個充電態(tài)下的任一種,進行熱失控泄漏產(chǎn)物檢測,即提供一至兩組相同系統(tǒng),通過充放電儀使REESS的荷電態(tài)分別處于30%SOC、50%SOC、100%SOC。
3.3.2 熱失控啟動方法
3.3.2.1 火焰觸發(fā)
將充好電的系統(tǒng)放置于燃燒箱內(nèi),固定,點火引發(fā)熱失控。
系統(tǒng)被火焰接觸位置:系統(tǒng)的前端,靠近外殼密封引線接口處。
3.3.2.2 電加熱觸發(fā)
將充好電的系統(tǒng)放置于電熱箱內(nèi),固定,電加熱引發(fā)熱失控。
電池?zé)崾Э赜|發(fā)參考條件:升溫速率:3~10℃/min,電熱板加熱至150~180℃。
3.3.3 熱失控泄漏物檢測方法
同3.1.3節(jié)。
3.3.4 熱失控泄漏物毒性分級
同3.1.4節(jié)。
3.3.5 系統(tǒng)級別檢測報告
3.3.5.1 系統(tǒng)級別的測試報告應(yīng)該包含以下內(nèi)容:
a)電池制造商名稱和系統(tǒng)中單體電池型號;
b)系統(tǒng)額定儲能容量(例如安時);
c)系統(tǒng)調(diào)整過程中獲得的開路電壓與SOC;
d)系統(tǒng)測試開始時的開路電壓;
e)需求方選用的啟動熱失控的方法;
f)氣體首次排放時的系統(tǒng)外殼表面溫度;
g)熱失控過程中燃燒箱或電熱箱內(nèi)檢測到的最高氣體溫度;
h)有毒產(chǎn)物的生成和組分測量;
i)系統(tǒng)排氣的毒性分級;
j)系統(tǒng)排氣的量。
3.4.1 樣品
提供一至兩組相同車型,車用動力REESS可選做以下熱失控方法的任一種以及三個充電態(tài)下的任一種,進行熱失控泄漏產(chǎn)物檢測,即提供一至兩組相同車型,通過充放電儀使車用動力REESS的荷電態(tài)分別處于30%SOC、50%SOC、100%SOC。
3.4.2 熱失控啟動方法
3.4.2.1 火焰觸發(fā)方式一
將充好電的整車放置于燃燒箱內(nèi),固定,點火引發(fā)熱失控。
整車被火焰接觸位置:動力REESS的前端,接近外殼密封引線接口處。
3.4.2.2 火焰觸發(fā)方式二
將充好電的整車放置于燃燒箱內(nèi),固定,點火引發(fā)熱失控。
整車被火焰接觸位置:車廂底部,接近動力REESS的前端,接近外殼密封引線接口處。
3.4.2.3 電加熱觸發(fā)
將充好電的整車放置于電熱箱內(nèi),固定,電加熱引發(fā)熱失控。
整車電加熱板接觸位置:動力REESS底部,接近動力REESS的前端,接近外殼密封引線接口處。
整車熱失控觸發(fā)參考條件:升溫速率:3~10℃/min,電熱板加熱至150~180℃。
3.4.3 熱失控泄漏物檢測方法
同3.1.3節(jié)。
3.4.4 熱失控泄漏物毒性分級
同3.1.4節(jié)。
3.4.5 整車級別檢測報告
3.4.5.1 整車級別的測試報告應(yīng)該包含以下內(nèi)容:
a)電池制造商名稱和動力REESS中單體電池型號;
b)動力REESS額定儲能容量(例如安時);
c)動力REESS調(diào)整過程中獲得的開路電壓與SOC;
d)動力REESS測試開始時的開路電壓;
e)需求方選用的啟動熱失控的方法;
f)氣體首次排放時的車廂底部外殼表面溫度;
g)氣體首次排放時的動力REESS外殼表面溫度;
h)熱失控過程中燃燒箱或電熱箱內(nèi)檢測到的最高氣體溫度;
i)有毒產(chǎn)物的生成和組分測量;
j)乘員艙內(nèi)排氣的毒性分級;
k)排氣總量。