Study the thermal management of Li-ion batteries using looped heat pipes with different nanofluids

材料科学 纳米流体 热失控 工作(物理) 锂(药物) 传热 热的 热导率 热阻 核工程 复合材料 纳米颗粒 机械工程 功率(物理) 机械 热力学 纳米技术 电池(电) 物理 工程类 内分泌学 医学
作者
Ghassan Fadhil Smaisim,Hayder Al‐Madhhachi,Azher M. Abed
出处
期刊:Case Studies in Thermal Engineering [Elsevier]
卷期号:37: 102227-102227 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.csite.2022.102227
摘要

The production of electric vehicles and their accessories is grooming day by day in the automotive industry. The heart of these electric vehicles is the power source, which is known as batteries. The capacity and performance of such batteries demand a high rating, due to the customer's need and improved vehicle features. Unfortunately, the batteries are facing thermal failures caused by the poor thermal management approach. Li-ion batteries are the most familiar ones which have a very high energy density compared to others. But, these batteries lead to the breakdown of ions and lithium plating because of the fluctuation in temperature distribution and fast charging characteristics. The temperature distribution varies with respect to loading and application. However, this process is accompanied by thermal runaway, which may result in the fatal destruction of batteries. To overcome such issues, the present work selected looped heat pipes (LHP) as a device to transfer the excessive temperature on batteries using nanofluids. Water, Ethylene glycol and acetone were selected as working fluids along with graphene oxide (GO) Nanoparticles. The experiment is conducted for a constant heat input of 30W and various filling ratios (20%, 35%, 50%, 65%). Stability, thermal conductivity, thermal resistance and temperature distributions are discussed. The experiment results are validated with Computational fluid dynamics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
孺子发布了新的文献求助10
刚刚
2秒前
秀丽的听安完成签到,获得积分10
2秒前
科目三应助聪明的书翠采纳,获得10
5秒前
完美世界应助zeee采纳,获得20
5秒前
sherrinford完成签到,获得积分10
6秒前
悦耳的柠檬完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
默默完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
舒心丹亦完成签到,获得积分20
13秒前
冷酷的冰旋完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
舒心丹亦发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
李健应助默默采纳,获得10
20秒前
22秒前
陈住气发布了新的文献求助10
23秒前
彭于晏应助cli采纳,获得10
24秒前
雪糯米糍发布了新的文献求助10
24秒前
田様应助jianjiao采纳,获得10
26秒前
欢喜发布了新的文献求助10
26秒前
动人的子默完成签到 ,获得积分10
26秒前
28秒前
xixi完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
晓晗发布了新的文献求助10
33秒前
无花果应助仇行恶采纳,获得10
34秒前
Hhhhh完成签到,获得积分10
35秒前
欢喜完成签到,获得积分10
35秒前
cli发布了新的文献求助10
35秒前
oceanao应助帅气的沧海采纳,获得10
36秒前
科研通AI2S应助尛瞐慶成采纳,获得10
37秒前
伍洁完成签到 ,获得积分10
38秒前
雪糯米糍完成签到,获得积分10
38秒前
39秒前
暴躁汉堡完成签到,获得积分10
39秒前
情怀应助Zzoe_S采纳,获得10
41秒前
顷梦完成签到,获得积分10
42秒前
轻松的悟空完成签到 ,获得积分10
42秒前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
The Kinetic Nitration and Basicity of 1,2,4-Triazol-5-ones 440
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3159827
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2810718
关于积分的说明 7889262
捐赠科研通 2469826
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1315126
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630742
版权声明 602012