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Thermal Runaway von Lithium-Ionen-Batterien - Einflussfaktoren auf die Materialbeanspruchung druckfester Kapselungen

German · Paperback / Softback

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Trotz diverser Sicherheitsmaßnahmen auf Zell- und Systemebene kann bei Lithium-Ionen-Batterien (LIB) der "Thermal Runaway" (TR) auftreten, welcher im Brand und/oder der Explosion der LIB enden kann. In explosionsgefährdeten Bereichen geht hiervon ein besonders großes Risiko aus. Um dieses zu minimieren, kommen Zündschutzarten entsprechend der Norm IEC 60079-0, wie die "druckfeste Kapselung", zum Einsatz. Auftretende Materialbelastungen durch den TR in einer druckfesten Kapselung können durch verschiedene Faktoren wie das Volumen der Kapselung oder die enthaltene Gasatmosphäre beeinflusst werden. Anhand verschiedener Untersuchungen wurde festgestellt, dass der entstehende Druck nicht ausschließlich von dem Gehäusevolumen, sondern insbesondere von der inneren Oberfläche abhängig ist. Eine Vergrößerung der Oberfläche wirkt demnach druckentlastend. Die Überlagerung des TR mit einer Gasexplosion führt hingegen verglichen mit dem TR unter Luftatmosphäre zu einem Anstieg der Materialbelastung. Bei allen Versuchen herrscht ein proportionales Verhalten zwischen der Systemenergie und der relativen Druckenergie.

List of contents

Einleitung und Motivation.- Theoretische Grundlagen.- Material und Methoden.- Ergebnisse und Diskussion.- Zusammenfassung und Ausblick.

About the author

Freyja Galina Daragan ist seit Juni 2024 als Doktorandin an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig in der Abteilung 3.55 "Regenerative Energieträger und -speicher" tätig. Dort beschäftigt sie sich mit der Analyse der Materialbelastung druckfester Kapselungen, welche infolge des Thermal Runaways von Lithium-Ionen-Batterien auftreten.

Product details

Authors Freyja Galina Daragan
Publisher Springer, Berlin
 
Languages German
Product format Paperback / Softback
Released 13.02.2025
 
EAN 9783658471057
ISBN 978-3-658-47105-7
No. of pages 93
Dimensions 148 mm x 7 mm x 210 mm
Weight 169 g
Illustrations XXII, 93 S. 57 Abb.
Series BestMasters
Subjects Natural sciences, medicine, IT, technology > Technology > Heat, energy and power station engineering

Druckentlastung, Materialwissenschaft, Elektrochemie und Magnetochemie, Gasexplosion, Wärmeübertragung, Engineering Thermodynamics, Heat and Mass Transfer, materials engineering, Batteries, Thermal Runaway von Lithium-Ionen-Batterien, Druckfeste Kapselung, Innere Oberfläche

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