中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:要想了解鋰電池在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用是否已經(jīng)完全優(yōu)于鉛酸電池?我們先來(lái)談?wù)剼v史。
鋰電池是指鋰金屬電和鋰離子電池的總稱,通常所 說(shuō)的鋰電池是鋰離子電池,其特點(diǎn)是不含有金屬態(tài)的鋰,支持反復(fù)充放電使用。
從 1991 年 SONY 公司推出第一只商用鋰離子, 到 2009 年華為在通信基站大規(guī)模使用鋰電,再到2016 年電動(dòng)車(鋰電)市場(chǎng)爆發(fā),目前,全球前十鋰 電廠商的動(dòng)力電池銷量接近 90GWh。
而隨著鋰離子電池的能量密度和安全性能的持續(xù)提 升、成本的持續(xù)降低,鋰電在通信領(lǐng)域、電力領(lǐng)域、 動(dòng)力汽車領(lǐng)域、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的需求越來(lái)越大,鋰電正在向著成為新一代主流能源的方向穩(wěn)步邁進(jìn)。
一、為什么要用鋰電?
鉛酸電池在通信行業(yè)領(lǐng)域數(shù)十年來(lái)長(zhǎng)期占主導(dǎo)地位。但鉛酸電池循環(huán)壽命短、占地大、對(duì)機(jī)房承重要求高,生產(chǎn)制程容易造成環(huán)境污染,各國(guó)的鉛酸 電池發(fā)展都趨于萎縮,中國(guó)鐵已經(jīng)明確不再招標(biāo)鉛酸電池。而鋰電池天然具有能量密度高、占地小、長(zhǎng)循環(huán)壽命等鉛酸不具備的優(yōu)勢(shì)。伴隨著鉛酸電池市場(chǎng)占有率快速下降,鋰電池在全球的應(yīng)用急劇增加,其中 5G 站點(diǎn)幾乎全部被鋰電池覆蓋,數(shù)據(jù)中心的鋰電應(yīng)用在國(guó)外一些大型的 ISP 客戶也在開(kāi)始規(guī)模使用。可以預(yù)測(cè)未來(lái) 3~5 年時(shí)間,鋰電池市場(chǎng)份額將接近或超過(guò)鉛酸電池,鋰電池未來(lái)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)已經(jīng)是各領(lǐng)域的共識(shí)。
電池技術(shù)路線趨勢(shì)
1、3C類:鈷酸提升充電電壓上限,持續(xù)提升能量密度;預(yù)計(jì)2025年后,全固態(tài)電解質(zhì)可進(jìn)一步提升電壓,逐步逼近材料理論上限4.9V
2、動(dòng)力:高端EV:三元(液態(tài))提升Ni含量+充電電壓提升能量密度,Ni含量(811)和電壓(4.25)后能量密度提升不明顯;未來(lái)向固態(tài)預(yù)計(jì)2025年后全固態(tài)電解質(zhì)商用,電壓可以進(jìn)一步提升;中低端EV+大巴:轉(zhuǎn)向鐵鋰路線
3、循環(huán)儲(chǔ)能:磷酸鐵鋰:材料克容量(當(dāng)前155mAh/g)已接近理論極限(172mAh/g),電壓提升已達(dá)到極限;主要向循環(huán)和安全特性演進(jìn);鈉離子電池是未來(lái)潛在選項(xiàng):原材料廉價(jià),復(fù)用鋰電產(chǎn)業(yè)鏈;
4、短時(shí)備電:磷酸鐵鋰,安全、壽命、性價(jià)比最優(yōu),向功率密度提升、安全等特性演進(jìn);未來(lái)預(yù)計(jì)為電池+電容等復(fù)合路線
圖1:電池發(fā)展技術(shù)路線
二、鋰電的基本參數(shù)
鋰電池基本參數(shù)概念
電池容量(Ah):在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量, 通常以安培·小時(shí)為單位。
充放電倍(C):充放電倍率 = 充放電電流 / 額定容量。
鋰電池工作原理介紹
鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)的電池。
正極材料:可選的正極材料很多,主流產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和三元(鎳鈷錳或鎳鈷鋁)。
負(fù)極材料:多采用石墨。
以磷酸鐵鋰電為例:
正極反應(yīng):
放電時(shí)鋰離子嵌入,充電時(shí)鋰離子脫嵌。
充電時(shí):LiFePO4 → Li1-xFePO4 + xLi+ + xe-
放電時(shí):Li1-xFePO4 + xLi+ + xe- → LiFePO4
負(fù)極反應(yīng):放電時(shí)鋰離子脫嵌,充電時(shí)鋰離子嵌入。
充電時(shí):xLi+ + xe- + 6C → LixC6
放電時(shí):LixC6 → xLi+ + xe- + 6C
鋰電池種類(一般按照正極材料分類)
鈷酸鋰(LCO)
錳酸(LMO)
磷酸鐵鋰(LFP)
三元(NCM)
三、數(shù)據(jù)中心推薦采用什么材質(zhì)鋰電?
磷酸鐵鋰“Goodenough”
2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了John B Goodenough,M.Stanley Whittingham 和Akira Yoshino,以表彰他們?cè)阡囯x子電池發(fā)展上所做的貢獻(xiàn)。
尤其John Goodenough成為歷史上最高齡的諾獎(jiǎng)得主,其一生對(duì)于鋰電池的探索尤為令人敬佩,磷酸鐵鋰(LFP)作為他的重要貢獻(xiàn)之一,磷酸鐵鋰也被認(rèn)為是目前最安全,最環(huán)保的鋰離子電池正極材料。
鋰電,尤其是磷酸鐵鋰在數(shù)據(jù)中心和通訊基站的應(yīng)用,就如同老爺子的名字一樣,已經(jīng)Goodenough了。
為什么推薦采用磷酸鐵鋰?
目前業(yè)界主流的鋰電分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰 和三元鋰。鈷酸鋰主要應(yīng)用與手機(jī)電池行業(yè);錳酸鋰 主要應(yīng)用于電動(dòng)自行車行業(yè);磷酸鐵鋰廣泛應(yīng)用于大 巴車 / 公交車儲(chǔ)能,儲(chǔ)能電;三元鋰廣泛應(yīng)用于家用車 / 出租車儲(chǔ)能,儲(chǔ)能電站行業(yè)。在數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景 目前普遍采用磷酸鐵鋰和三元鋰 2 種電芯,磷酸鐵鋰 可靠性更高,三元鋰能量密度有優(yōu)勢(shì)。
1、磷酸鐵鋰結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定
圖 2:不同鋰電電分子結(jié)構(gòu)
來(lái)源:Soroosh Sharifi-Asl, et al., Oxygen Release Degradation in Li-Ion Battery Cathode Materials: Mechanisms and Mitigating Approaches. Adv. Energy Mater. 2019, 1900551
從分子結(jié)構(gòu)來(lái)看,磷酸鐵鋰分子結(jié)構(gòu)為橄欖狀三維結(jié)構(gòu),而鈷酸鋰、三元鋰分子結(jié)構(gòu)都是層狀二維結(jié)構(gòu),2D層狀結(jié)構(gòu)易坍塌,相對(duì)而言,磷酸鐵鋰分子結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定。
2、磷酸鐵鋰熱穩(wěn)定性高、產(chǎn)熱速率慢,產(chǎn)熱少
? 磷酸鐵鋰高溫穩(wěn)定,高溫產(chǎn)熱峰不明顯,峰值產(chǎn)熱功僅 1W 左右
? 高溫或高壓下,三元易析氧,加劇燃燒,峰值產(chǎn)熱功速約 80W/min,容易觸發(fā)爆炸式燃燒 ( 秒級(jí)), 系統(tǒng)難以反應(yīng)控制
? 總產(chǎn)熱量方面,磷酸鐵鋰顯著低于三元、錳酸鋰等材料(產(chǎn)熱功率曲線與橫軸的面積代表總產(chǎn)熱量)
圖3:不同鋰電高溫狀態(tài)下產(chǎn)熱量對(duì)比曲線
來(lái)源:P. Peng, F. Jiang., Thermal safety of lithium-ion batteries with various cathode materials: A numerical study.International Journal of Heat and Mass Transfer. 103 (2016) 1008–1016
3、磷酸鐵鋰熱失控反應(yīng)不產(chǎn)生助燃劑
磷酸鐵鋰在熱失控后不會(huì)產(chǎn)生氧氣,而錳酸鋰、鈷酸鋰、三元鋰在熱失控后都會(huì)產(chǎn)生氧氣,因此,更容易起火。
而磷酸鐵鋰熱失控所需要的溫度更高,相對(duì)而言,錳酸鋰、鈷酸鋰、三元鋰熱失控需要達(dá)到的溫度點(diǎn)都遠(yuǎn)低于磷酸鐵鋰。
圖4:不同鋰電熱失控反應(yīng)對(duì)比
四、數(shù)據(jù)中心鋰電應(yīng)用的瓶頸
1、成本是瓶頸,但未來(lái)可期
隨著鋰電在電動(dòng)汽車、工業(yè)儲(chǔ)能、終端設(shè)備等行業(yè)的大量使用,以及整個(gè)行業(yè)生態(tài)的建立,鋰電成本成逐年下滑的趨勢(shì),而鉛酸電池(含鉛)成本卻時(shí)高時(shí)低,未來(lái)成本有上升趨勢(shì)。因此,在不久的將來(lái),鋰電的成本優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯,鋰電必將在數(shù)據(jù)中心大規(guī)模應(yīng)用。但是,就目前來(lái)看,因?yàn)樾袠I(yè)鉛酸品牌及價(jià)格層次不齊,給我們的感覺(jué)還是鋰電比鉛酸貴。
圖5:鋰電及鉛酸價(jià)格趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源: CBIA, CAAM, Huawei Search
2、可靠性仍然是未來(lái)鋰電應(yīng)用最大的障礙
鋰電盡管應(yīng)用廣泛,但是無(wú)能是電動(dòng)汽車還是手機(jī)都出現(xiàn)過(guò)熱失控、起火等事故。在數(shù)據(jù)中心,則對(duì)可靠性要求更高,一旦發(fā)生火災(zāi),整個(gè)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)可能都會(huì)受到嚴(yán)重?fù)p失。
圖6:鋰電熱失控起火案例
五、數(shù)據(jù)中心鋰電應(yīng)用安全保證
1、鋰電安全性根因
電池內(nèi)部在過(guò)溫和過(guò)壓情況下出現(xiàn)許多放熱副反應(yīng),繼而形成熱量正反饋,從而出現(xiàn)熱失控,產(chǎn)生高溫和大量可燃?xì)怏w,繼而燃燒。
而機(jī)械\電\熱激源刺激下引發(fā)熱失控的根因。
圖7:鋰電熱失控起火根因
2、鋰電安全性保障
從近幾年鋰離子電池起火事故(如:Note7,Tesla等),歸納為內(nèi)部短路、析鋰、高溫、體積變化致起火爆炸發(fā)生。
而電芯選擇磷酸鐵鋰并不能萬(wàn)無(wú)一失。所以,在鋰電的設(shè)計(jì)應(yīng)用中應(yīng)該從電芯+PACK+BMS+系統(tǒng)+云計(jì)算/大數(shù)據(jù)等多層面保障鋰電安全才能將鋰電的熱失控起火事故控制在最低限度。
(1)電芯材料體系的選擇:優(yōu)選磷酸鐵鋰,熱失控溫度點(diǎn)高,產(chǎn)熱速率慢、產(chǎn)熱總量少,根本上保障安全性
(2)電芯結(jié)構(gòu)安全設(shè)計(jì):機(jī)械結(jié)構(gòu)及時(shí)切斷,抑制溫度上升;涂層抑制熱失控
? 機(jī)械結(jié)構(gòu):外短路及過(guò)充電濫用,通過(guò)fuse,OSD等機(jī)械結(jié)構(gòu)及時(shí)切斷,抑制溫度上升,阻止連鎖反應(yīng)至熱失控;
? 功能涂層(化學(xué)保護(hù)):發(fā)生內(nèi)短路,機(jī)械結(jié)構(gòu)不起作用,功能涂層抑制隔離膜收縮,避免大面積短路;
(3)電池模塊PACK安全設(shè)計(jì):電池模塊PACK設(shè)計(jì)整體從2層4點(diǎn)出發(fā)。比如
? 激光焊規(guī)避螺釘松脫風(fēng)險(xiǎn)
? 多溫度傳感器確保模塊內(nèi)溫、電壓等實(shí)時(shí)監(jiān)控
? 夾緊力保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
? 絕緣保護(hù)板保護(hù)正負(fù)端子
? 塑膠絕緣支架,保證電芯間絕緣和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度
? 電芯表面絕緣膜包覆,保證電芯與外部絕緣力
鋰電電池模塊安裝設(shè)計(jì)技術(shù)流程
(4)BMS安全設(shè)計(jì):三級(jí)BMS架構(gòu),常規(guī)V、I、T采樣檢測(cè)、均衡、閾值告警保護(hù)+內(nèi)短路算法+內(nèi)溫估計(jì)算法+析鋰估計(jì)算法,確保電芯不出現(xiàn)熱失控
(5)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì):
? 智能電池控制系統(tǒng),做到單組電壓、電流、功率可控,避免出現(xiàn)偏流、環(huán)流情況
? 機(jī)柜級(jí)消防系統(tǒng),做到熱失控快速抑制,精準(zhǔn)、高效、環(huán)保
(6)AI智能安全保證:關(guān)鍵數(shù)據(jù)上傳至云端,實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài),通過(guò)橫向縱向?qū)Ρ?數(shù)據(jù)庫(kù)+安全算法分析,提前進(jìn)行月/天級(jí)安全預(yù)警。
六、數(shù)據(jù)中心鋰電應(yīng)用的挑戰(zhàn)
數(shù)據(jù)中心鋰電大量應(yīng)用除了要解決可靠性及成本問(wèn)題,事實(shí)上,用戶在應(yīng)用鋰電時(shí)還存在諸多問(wèn)題,這些問(wèn)題也將成為未來(lái)鋰電大量應(yīng)用的關(guān)鍵考量。
挑戰(zhàn)1:多柜并柜均流問(wèn)題,多柜并聯(lián)放電,因電芯內(nèi)阻、容量等不一致、配電的差異等導(dǎo)致的柜間放電不均流,尤其是在短時(shí)大電流放電時(shí),造成電池柜逐個(gè)過(guò)流保護(hù)。
挑戰(zhàn)2:新舊電池柜在線擴(kuò)容問(wèn)題,鋰電系統(tǒng)在應(yīng)用過(guò)程中,無(wú)法避免部分失效率的問(wèn)題;或者因負(fù)載增大而擴(kuò)容的需求;就會(huì)有新舊電池并聯(lián)使用的場(chǎng)景。新舊電池柜混用因內(nèi)阻、容量的不一致,會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重偏流,甚至導(dǎo)致單電池柜過(guò)流斷開(kāi)。
挑戰(zhàn)3:電芯串聯(lián)均壓?jiǎn)栴},單組電池內(nèi)電芯內(nèi)阻容量等不一致,導(dǎo)致單電芯充電過(guò)壓,使得整個(gè)電池系統(tǒng)無(wú)法充滿電。
挑戰(zhàn)4:故障維護(hù)問(wèn)題,單串電池組內(nèi)某個(gè)電池模塊故障,引起整組電池?zé)o法正常工作,如何快速維護(hù)更換。
挑戰(zhàn)5:消防問(wèn)題,當(dāng)鋰電入列微模塊數(shù)據(jù)機(jī)房,假如鋰電內(nèi)發(fā)生火災(zāi),如何將火災(zāi)控制在機(jī)柜內(nèi)部,不擴(kuò)散到周邊ICT設(shè)備?
總結(jié)
鋰電相對(duì)于鉛酸有者低承重要求、占地小、能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等天然優(yōu)勢(shì),所以,未來(lái)隨著鋰電成本進(jìn)一步降低,鋰電在數(shù)據(jù)中心必將大量應(yīng)用。在安全保障方面,優(yōu)先推薦采用磷酸鐵鋰高穩(wěn)定電芯,其次要從pack、BMS、系統(tǒng)等層面多維度來(lái)保障鋰電安全應(yīng)用。然而,事實(shí)勝于雄辯,鋰電的可靠性及實(shí)際應(yīng)用需要經(jīng)得起測(cè)試考驗(yàn),鋰電在數(shù)據(jù)中心的大量應(yīng)用更需要經(jīng)得起市場(chǎng)驗(yàn)證。