Gå direkt till innehåll

Modellering av termisk rusning och brand i batterier

Multifysiksimuleringar tillsammans med fullskaliga försök kan vara ett kostnadseffektivt sätt att designa säkrare batterier. RISE är expert på området.

En termisk rusnings händelse i en batteripack i ett s.k. abuse-test på RISE.

Termisk rusning i litiumjonbatterier – och risken för att den sprider sig från cell till cell och från modul till modul – är en av de centrala säkerhetsutmaningarna i dagens elektrifierade samhälle, som är mycket relevant för elfordon, energilagringssystem för batterier, tillverkning, underhåll, eftermontering och återvinning. Det är en komplex process som involverar flera fysikaliska fenomen samtidigt: elektrokemiska reaktioner inuti cellen, självuppvärmning, termisk nedbrytning av battericellens material, evaporering av elektrolyten, ventilering av brandfarliga och giftiga gaser, ejektering av partiklar och droppar samt förbränning av dessa gaser och rester – allt detta samverkar över skalor, från en enskild cell till ett helt system.

Att testa enskilda celler hjälper tillverkare att konstruera bort mycket av denna risk redan på cellnivå. Men i takt med att energilagringssystem för batterier blir större och mer komplexa blir fullskaliga experimentella säkerhetstester kostsamma, tidskrävande och svåra att upprepa. Numerisk simulering erbjuder ett praktiskt, kostnadseffektivt och mer
miljömässigt hållbart sätt att studera hur termisk rusning sprider sig genom ett batterisystem – men simulering är bara tillförlitlig när den valideras mot verkliga experimentella data. Den valideringen är kärnan i hur vi arbetar på RISE, och våra modeller kontrolleras mot fullskaliga brandtester som genomförs på vår egen anläggning för batterisäkerhetstestning.

Publikationer: 

Huang, C., Wretman, H., & Andersson, P. (2026). A Coupled Thermal Runaway and Fire Dynamics Model for a 100 Ah Cylindrical Lithium-ion Battery Module. Fire Technology, 62(4), 92.

Huang, C., Bisschop, R., & Anderson, J. (2023). A Sensitivity Study of a Thermal Propagation Model in an Automotive Battery Module. Fire Technology, 59(4), 1405-1420.

Temperaturutveckling vid ventilering och förbränning av NCA-celler vid olika laddningsnivå (SOC) (från vänster till höger 25 %, 50 % och 100 % SOC).

Cellnivå – effekten av batterikemi och laddningsnivå (SOC) på brandbeteende

På cellnivå studerar vi hur batterikemi och laddningsnivå (state of charge, SOC) påverkar en battericells brandbeteende när termisk rusning väl har inletts. Med hjälp av CFD-simuleringar byggda i det öppna källkodsramverket OpenFOAM har vi modellerat avgasning och jetflamsförbränning hos cylindriska celler för fyra vanliga katodkemier – LCO, NMC, LFP och NCA – samt över ett spann av laddningsnivåer. Vi har även undersökt hur CO₂-berikade atmosfärer, vilket är relevant för brandsläckning i slutna utrymmen som fartygslastrum, påverkar flamtemperatur och brandtillväxt. I en studie visar våra resultat att släckeffektiviteten beror starkt på kemi: NCA-, LCO- och NMC-celler verkar svara väl på CO₂-släckning, medan LFP-celler verkar betydligt mer motståndskraftiga, vilket beror på långsammare gasavgasning, lägre total gasfrigörelse och högre värmekapacitet hos de utstötta gaserna.

Temperaturutveckling vid ventilering och förbränning av en LCO-cell.
Temperaturutveckling vid ventilering och förbränning av en NMC-cell.
Temperaturutveckling vid ventilering och förbränning av en LFP-cell.
Jämförelse mellan RISE abuse-test och multifysikberäkningar.

 Modulnivå – termisk spridning i cylindriska och prismatiska cellformat

På modulnivå har vi simulerat spridningen av termisk rusning för två av de vanligaste cellformaten. För en batterimodul för fordonsapplikationer, uppbyggd av 12 prismatiska celler, utvecklade vi en 3D-finita-elementmodell för termisk spridning, validerade den mot fullskaliga experiment och använde den för att identifiera vilka parametrar – bland annat kritisk temperatur och den specifika värmekapaciteten hos cellens jelly roll – som starkast påverkar spridningshastigheten. För en betydligt större modul med 507 cylindriska celler (100 Ah, NMC-kemi) kopplade vi samman en 3D-finita-elementmodell för termisk spridning med en CFD-brandmodell baserad på öppen källkod, för att fånga både hur termisk rusning sprider sig från cell till cell och hur den efterföljande branden utvecklas – återigen validerat mot fullskalig brandtestning, denna gång på en komplett energilagringsmodul för batterier.

Beräknade temperaturfält i samband med termisk rusning i en batterimodul med hjälp av en kommersiell multifysikprogramvara GT-Suite.
Termisk rusningspropagering i en cylindrisk litiumjonbatterimodul på 100 Ah.

I tätt samarbete med RISE abuse-tester på batterier, multifysikberäkningar kan användas för att:

• studera termisk rusning i battericeller, moduler, packar och även på systemnivå.

• utföra parametriska studier av förbättrad säkerhetsdesign i batterimoduler och BESS.

• beräkna olika scenarion för abuse-tester på batterier, för att ge rekommendationer om vilka scenarion som är mest relevanta att testa.

• beräkna åtgärder som förebygger  termisk rusning, till exempel, integrerade brandbekämpningskanaler i batterimoduler och pack eller nedsänkning av batterier i en kylväska.

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Chen Huang

Kontaktperson

Chen Huang

Forskare

+46 10 516 52 70

Läs mer om Chen

Kontakta Chen
CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.