多层穿孔板阻火器
抑制热失控火焰
利用节流效应优化穿孔板多层结构,能有效抑制锂离子电池热失控早期的火焰和火花传播,为救援争取时间。
Yuhui, Wang · Lin, Yu · Zhang, Yue · Fangzhou, Li · Xingtong, Wu · Qing, Wang · Wang, Kuo · Jianqi, Zhang · 黄风雷 · 钱新明
Journal of Energy Storage 2026
具体参数
- 电池产气总量
- {'zh': '3.23', 'en': '3.23'} mol
- 电池产气总量
- {'zh': '4.8', 'en': '4.8'} mol
- 喷射火焰峰值速度
- {'zh': '21.53', 'en': '21.53'} m/s
- 单层最大熄火速度
- {'zh': '4.86', 'en': '4.86'} m/s
- 三层板后火焰速度
- {'zh': '4.53', 'en': '4.53'} m/s
- 六层板后火焰速度
- {'zh': '3.57', 'en': '3.57'} m/s
- 正面配置75% SOC所需层数
- {'zh': '5', 'en': '5'}
- 正面配置100% SOC所需层数
- {'zh': '7', 'en': '7'}
技术优势
抑制早期火焰
多层穿孔板基于节流效应设计,实验证实能有效抑制热失控产生的火焰和火花。
层数可按工况调整
正面配置下75% SOC需五层,100% SOC需七层;侧面配置仅需三层,可根据电池荷电状态和安装方位灵活选择。
逐层降速
模拟表明三层板将火焰速度降至4.53 m/s,六层降至3.57 m/s,层数增加持续降低火焰速度。
应用场景
- 锂电池热失控防护:安装于模组泄压口,阻断热失控早期火焰传播,延缓起火。
- 电池安全集成:可直接集成到电池包,按SOC和方位选择层数,增强系统耐火能力。
- 储能系统安全:用于储能集装箱排气道,抑制热失控射流火焰,降低连锁燃烧风险。