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Comsol相变冷却与液冷耦合的锂电池热管理计算

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锂电池热管理是保障其安全与效能的核心环节。充放电中失控发热易引发起火风险,温度不均则导致容量衰减、寿命缩短。良好的热管理可精准调控电池温度,维持最佳工作区间,既规避热失控隐患,又确保动力输出稳定,为新能源汽车、储能系统等应用筑牢安全与性能根基。


   

   
图片    
   
文 / 热流Es
   
编辑 / 小苏    
审核 / 赵佳乐    

1.相变冷却技术

相变冷却技术是利用相变材料在固-液、固-固等相变过程中吸收或释放大量潜热的特性,实现热量高效调控的被动散热方式,核心是通过材料物态变化完成“储热-释热”的能量转换,而非单纯依赖温度差的热传导。

相变冷却技术原理:当热源(如锂电池、电子芯片)温度升高至相变材料的熔点时,材料吸收热量从固态转为液态,此过程中温度基本保持稳定,可快速平抑峰值热流;当热源温度下降,材料释放潜热恢复固态,完成散热循环。整个过程通过潜热交换实现高效热管理,换热效率远高于单一金属导热。
在锂电池热管理中,将相变材料与电池模块集成,可吸收充放电峰值热量,缓解温度不均;在电子设备领域,用于芯片、LED灯具的散热,避免高温导致的性能衰减;此外还广泛应用于建筑保温、太阳能储热、航空航天温控等领域。
相变冷却技术在电子设备领域的应用

2.物理建模

(1)建立如下的三维几何模型,模型包括电池组、冷却液板和相变材料。

物理几何模型

(2)添加电池组、冷却液板和相变材料材料参数,并设置相应的物理场边界条件。

材料参数及物理场条件

(3)采用物理场常规网格划分方式。

网格分布

(4)采用稳态方式进行计算,得到相变材料相变特性、锂电池散热分布如下所示。

 物理场分布


来源:Comsol有限元模拟
Comsol航空航天汽车建筑电子材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-12-05
最近编辑:8月前
comsol有限元模拟
硕士 | 仿真工程师,... Comsol工程师,多物理场耦
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