Design and Optimization of a Liquid Cooling Thermal Management System with Flow Distributors and Spiral Channel Cooling Plates for Lithium-Ion Batteries

电池(电) 核工程 材料科学 电池组 计算机冷却 水冷 压力降 汽车工程 体积流量 占空比 热的 锂离子电池 机械工程 机械 工程类 热力学 电气工程 功率(物理) 电压 电子设备和系统的热管理 物理
作者
Peizheng Li,Jiapei Zhao,Shuai Zhou,Jiabin Duan,Xinke Li,Houcheng Zhang,Jinliang Yuan
出处
期刊:Energies [MDPI AG]
卷期号:16 (5): 2196-2196 被引量:9
标识
DOI:10.3390/en16052196
摘要

In this study, a three-dimensional transient simulation model of a liquid cooling thermal management system with flow distributors and spiral channel cooling plates for pouch lithium-ion batteries has been developed. The cooling plates play the role of uniforming temperature distribution and reducing the maximum temperature within each battery, while the flow distributors have the function of reducing the temperature difference between batteries in the battery module. The accuracy of the thermophysical properties and heat generation rate of the battery was verified experimentally. The optimal structure and cooling strategy of the system was determined by single factor analysis as well as orthogonal test and matrix analysis methods. The optimal solution resulted in a maximum battery module temperature of 34.65 °C, a maximum temperature difference of 3.95 °C, and a channel pressure drop of 8.82 Pa. Using the world-harmonized light-duty vehicles test cycle (WLTC) conditions for a battery pack in an electric car, the performance of the optimal battery thermal management system (BTMS) design was tested, and the results indicate that the maximum temperature can be controlled below 25.51 °C and the maximum temperature difference below 0.21 °C, which well meet the requirements of BTMS designs.
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