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燃料電池汽車(FCVs)具有很多優點,如充氣時間短、零排放、長續航等,且動力性能明顯增強,是新能源汽車強勁的競爭對手。目前,日本FCVs技術較為成熟,產業鏈基本完善,而我國也開始重視氫能發展,并在燃料電池領域形成了全新的研究格局。
作為FCVs動力源,氫氣本身易爆、易揮發,因此人們對于汽車車載氫系統的安全性提出了疑問。聯合國歐洲經濟委員會為對各國安全技術要求進行協調,使得公眾對FCVs更加認可,成立了專項工作組,起草了全球技術法規GTRNO.13《氫燃料電池汽車全球技術法規》,在該技術法規中對氫燃料電池汽車的安全性作出了明確規定。
燃料電池汽車車載氫系統所面臨的危險源主要是著火和爆炸,因此電動汽車安全要求相關內容也可用于FCVs。本文將著重對車載氫系統安全問題進行分析。
燃料電池汽車車載氫系統安全問題分析
氫能安全性分析
氫能所面臨的安全問題較多,如易揮發、易燃易爆、氫脆等等。但這一系列安全隱患的發生都需要基于特定條件,只要能夠對必要條件進行有效控制,就能夠在使用時避免氫氣安全隱患。例如,氫氣爆炸條件為體積密度達到4.0%~75.6%,即當空氣中氫氣體積濃度在4%~75.6%范圍內時,一旦遇火源就會發生爆炸。當氫氣體積濃度不在上述范圍內時,即便接觸火源也不會發生爆炸。
實際上,空氣中氫氣含量較低,僅為0.5ppm,其密度僅為空氣的7%,氫氣密度相較于天然氣、汽油、丙烷等,浮力大、擴散性強、易揮發,因此在氫氣很難在空氣中聚集,與汽油易滯留特性不同,即便是發生泄漏,氫氣也能迅速通過橫向移動擴散,美國Swain博士為對比氫氣與汽油的安全性,曾做過泄漏點火試驗:兩輛汽車燃料分別為氫氣和汽油,在人為操作燃料泄漏后點火,3s后可見氫氣燃燒所產生的火焰直噴向上,而汽油則從汽車底部開始燃燒;1min后燃燒僅發生在FCVs氫氣泄漏部分,車身并無嚴重損壞;而汽油車則完全燒光。可見,FCVs車載氫系統較汽油車相比,安全性更高。
燃料電池汽車車載氫系統安全問題分析
圖?燃料電池汽車氫燃料系統結構示意圖
如上圖所示,氫氣瓶的安裝主要是以續航里程為依據,在每個氫氣瓶口都設有瓶閥,內置溫度傳感器,而在瓶閥外還安裝有高壓傳感器。而高壓傳感器的安裝位置可以隨意選擇,主要是因為氣瓶外管路相通。一般情況下,燃料電池汽車約6~8個氫氣瓶,每3~4個氫氣瓶為一組,每組安裝1個高壓傳感器。
在氫氣傳輸系統管路上,由總閥、減壓閥、壓力開關、抵押傳感器等組件構成,其中總閥主要作用是對整個管路的通斷進行控制;減壓閥主要是為控制氫氣瓶總壓力,使其保持在規定壓力范圍內;壓力開關則是為了確保管路壓力超預警;抵押傳感器則主要是對氫氧燃料反應的壓力進行監測。而H2傳感器則主要是對車廂內氫氣濃度進行監測,為系統判斷是否出現氫燃料泄漏提供數據支持。
燃料電池汽車車載氫系統安全性
1、儲氫系統安全
燃料電池汽車(FCVs)儲氫系統包括加氫系統和車載儲氫系統兩部分,因此FCVs儲氫系統的安全性也將從這兩方面進行分析。在加注高壓氫氣時,氫氣瓶溫度會瞬時升高,所以在加注時采用了多種策略聯合使用的方法,包括氫氣預冷、升溫控制、分級優化等。
以往儲氫罐材料主要采用的是304不銹鋼或鉻鉬鋼,但是這類材料重量較大,無法滿足FCVs輕量化要求。
梅賽德斯奔馳GLCF-Cell所采用的儲氫罐型號為挪威HexagonⅣ型,安裝于車輛底板和車橋間的碰撞保護區內,周圍輔助車架也形成屏障,有效保護一大一小兩個儲氫罐。儲氫罐材料為碳纖維外殼,可儲氫4.4kg,且儲氫壓力為全球標準70MPa,充滿氫燃料僅需3min。
本田Clarity儲氫罐采用的是Type3型,為鋁合金內襯材質,符合國際技術標準GTRNO.13相關技術要求。
豐田MIRAI儲氫罐數量縮減為2個,舊款FCVs則有4個儲氫罐。同時,MIRAI儲氫罐體積變小,安置于后排座椅下方,其由三層混合材料結構組成,最外層為抗沖擊性較強的玻璃纖維增強塑料(GFRP);中層為碳纖維增強塑料(CFRP),這種材料具有較強的抗壓性;內層為塑料內膽,主要作用是密封空氣;儲氫罐兩端為環形保護層,耐摔耐火性能較強。通過對CFRP層進行優化,并合理降低材料用量,儲氫罐重量實現了大幅度下降。
現代公司在儲氫罐技術上具有自主研發能力,現代NEXO3個儲氫罐大小相同,使用了碳纖維制造的新型材料,抗滲性優良,可以長時間承受高溫。
燃料電池汽車車載氫系統安全問題分析
2、供氫系統安全
FCVs供氫系統主要由高壓儲氫罐、減壓閥、穩壓罐、傳感器、壓力調節閥以及各種管路組成。
梅賽德斯奔馳GLCF-Cell碰撞傳感器一旦監測到發生重大事故,氫氣瓶罐閥和主氫氣閥將會在幾毫秒內關閉,使氫氣瓶內壓力從70MPa降至1~1.2MPa;而另一個壓力調節閥位于燃料電池組入口,在發生事故時氫側燃料電池組壓力將會被降至0.1~0.3MPa。以此來確保即便發生事故也不會發生氫泄漏情況。
本田Clarity重新設計和壓縮了各個組件,包括調節器、壓力傳感器、截止閥等,將其作為內置模塊,高壓供氫系統零件數量大幅度減少,這在很大程度上降低了氫氣泄漏的風險。同時,位于各個位置的氫氣傳感器將會實時對氫氣濃度進行監測,一旦發現出現異常情況將會立即關閉截止閥,從而將氫氣源切斷。
豐田MIRAI在供氫系統中使用鋁合金作為高壓部件的主體,有效防止供氫管道出現氫脆現象。同時,使用明礬對鋁制主體進行處理,確保滑動特定穩定,并減少磨損。此外,為避免高壓傳感器膜片因氫滲透進而對傳感器數據精準性產生影響,MIRAI在高壓傳感器膜片內表面添加了經過特殊表面處理的薄膜。經檢測,添加薄膜后,膜片中情氫固溶體含量減少90%,即便是長期處于高壓氫氣環境,傳感器精度也不受影響。
現代NEXO供氫系統中,采用引射器模式代替原有“循環泵+引射器”方式進行氫循環,供氫系統結構更加簡單,供氫安全性得到提升。同時,NEXO供氫系統還具有快速排氣功能,一旦車輛發生碰撞,傳感器將會立即將排氣閥門開啟,快速排空內部高壓氫氣。
3、氫系統安全監控
安全監控系統主要是檢測氫氣是否泄漏,監控對象包括FCVs發動機、儲供氫系統等,監控系統壓力、溫度等是否存在異常,從而保證燃料電池汽車在加氫和使用過程更加安全。就目前主流FCVs汽車而言,氫系統安全監控系統主要由傳感器、控制器組成,其中傳感器又涉及到溫度傳感器、壓力傳感器、泄漏傳感器等。氫系統控制器將會在工作期間對氫瓶、氫氣泄漏、整車運行狀態等進行監控,一旦出現異常將會自主關閉供氫系統。
(1)監控氫氣泄漏
在FCVs中容易出現泄漏和集聚氫氣的部位安裝泄漏傳感器,如燃料電池發動機系統、乘客艙、儲氫瓶等位置,以實現對車內氫含量的實時監測,一旦發現氫含量異常,將會立即采取響應預案,確保車內乘客安全。而且,當傳感器檢測到氫氣泄漏濃度超過爆炸下限的10%、25%和50%時,監控器將會發出Ⅰ~Ⅲ級相應等級的警報信號,氫氣泄漏控制措施如下圖所示。
燃料電池汽車車載氫系統安全問題分析
圖? 燃料電池汽車車載氫系統氫氣泄漏控制措施
(2)氫氣加注安全監控
在FCVs加氫時,氫系統監控器一旦監測到氫瓶內壓力超過預設最高值,或未達到最低要求時,將會立即發送壓力異常報警信號,整車系統將會停止向氫瓶內加氫。此外,加氫槍上安裝有傳感器,可對溫度和壓力進行實時監控。
(3)氫瓶溫度監控
氫系統控制器在進行溫度檢測時,發現氣瓶溫度過高或過低,都會立即將電磁閥關閉,然后向整車管路系統發送溫度異常警報,同時向加氫機發送立即結束工作信號,并顯示出發生故障的氫瓶的編號,然后通過聲光方式向駕駛員發送預警信息,以確保能立即采取相應保護措施。
(4)供氫時管路壓力監控
控制器一旦監測到到車載氫系統供氫時壓力出現異常,超過或低于最高和最低值,此時電磁閥將會立即被關閉,然后發送管路超壓或低壓報警信息,請求管路系統立即結束運行,并向駕駛員發送預警信息,以便駕駛員及時采取相關措施。
(5)電氣元件短路監控
當FCVs電氣元件出現故障,監控器將會發送故障信號,氫系統中全部電磁閥都將被立即關閉,且系統將會斷電,并以聲光警報方式通知駕駛員。
燃料電池汽車車載氫系統安全問題分析
4、碰撞安全
為確保車輛在發生碰撞時氫系統不被損壞,通常都是設計碰撞安全系統,有效保證氫系統的安全性。為進一步提高 FCVs 碰撞防護能力,在提高關鍵部位零件防撞能力的同時,通過一系列措施確保碰撞時氫系統不被破壞,具體包括優化氫系統布設位置、固定裝置保護、自動斷電、自動關閉閥門等。通常高壓儲氫罐安裝在車輛前置頂部,汽車后置頂部則安裝燃料電池模塊,地板下方安裝動力電池。通過車頂管路和后部燃料電池系統,可以與前置儲氫罐連接起來,在發生碰撞導致氫氣泄漏時,可以將氫氣快速排空。燃料電池模塊對汽車結構影響不大,將動力電池安裝于地板下方則可以保證車身重心。
在燃料電池汽車供氫系統中,高壓儲氫罐組作為重要的儲能部件,同時也存在巨大的安全隱患。比如,一些專用儲氫系統固定支架的強度非常大,將高壓管路、氫瓶閥和氫瓶罐組集合起來,使用鋼帶進行支撐,有效保證高壓氫瓶在發生碰撞時也不會出現位移,從而避免連接管路在碰撞時出現斷裂, 從而引發氫氣泄漏。有實驗顯示,對燃料電池汽車進行帶壓前碰和零壓后碰,氫氣瓶和燃料電池均符合相關要求。
此外,汽車碰撞是一個非常復雜的過程, 即便各類零部件設計牢固,但是在碰撞時也可能會造成某部件損壞,從而導致氫氣漏泄。因此,為了預防這種情況,可在整車不同部位設計至少 2 個冗余的慣性開關,開關在發生碰撞時被激活,從而向氫系統控制器傳送碰撞信號,氫系統控制器則發送關閉儲氫閥門信號,及時阻斷氫氣供應,將氫氣泄漏量控制到最低。慣性開關的設計能夠檢測到任何形式的碰撞,同時也能避免某一個開關發生故障而無法檢測到碰撞發生。
結語
綜上所述,氫能作為一種清潔能源,盡管具有易燃、易爆、氫脆等安全隱患,但是只要采取有效的防控措施,那么其與汽油汽車相比,燃料電池汽車安全性更高。同時, 經過多年不斷實踐和規范,燃料電池汽車安全可靠,具有十分廣闊的發展前景。而對于燃料電池汽車而言,如何規模化、產業化發展是今后亟待思考的重要問題
文章來源:《新能源汽車》

 

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