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安全性への懸念は、リチウム電池の適切な製造と安全な保管で解決できます

安全性への懸念は、リチウム電池の適切な製造と安全な保管で解決できます

12月初旬, 世界のメーカーの一つが、火災の危険性があるとして、いくつかの家庭用太陽電池蓄電システムのリコールを発表した. 伝えられるところによると、これらのバッテリーシステムに関連した火災が4件発生した, これには、多数の負傷者と従業員の避難をもたらしたエネルギー貯蔵施設による爆発も含まれます。.

バッテリーユニット’ セルは過熱して発火する危険性があります, リコール通知によると. ソーラー製品の世界的ブランドが関与した複数の火災を受けて, 今リコールがあります.

最近では, 住宅所有者の中には、自宅の太陽光発電設備や装置の一部としてバッテリーバックアップオプションをより頻繁に求める人もいます。. 太陽エネルギーがより広く使用されるにつれて、火災の危険性に関する懸念が高まると予測されています.

この心配は正しいのでしょうか?

それは、選択したバッテリー ストレージ オプションとその作成方法によって異なります。. 業界の何人かの関係者は、バッテリーがメーカーの指示に従って取り付けられていれば、, 火災の可能性はほとんどありません.

バッテリーが正しく取り付けられていない場合でも、, 太陽電池蓄電ユニットがベストプラクティスに従って製造されていれば、火災の危険性は事実上排除できます。.

たとえ火災の可能性が極めて低いとしても, 太陽電池に関連した住宅火災のビデオを見ている住宅所有者である自分を想像してください。. 意味のない約束をする代わりに, 業界はより安全な製品でこの課題に立ち向かう必要がある.

一般的に, 私たちはその化学を知っています, バッテリーパックが完成しました, そして製造手順自体が火災の危険を引き起こす製造における3つの基本要素となります.

バッテリーの特性

電池を作るとき, 特定の目的にどの電池の化学的性質が最適であるかはメーカーが決定します. 普通に言うと, リチウムニッケルマンガン酸化コバルト (NMCとしても知られています) リン酸鉄リチウムは、最も頻繁に使用される 2 つのエネルギー貯蔵化合物です。 (私たちはLFPと呼びます).

エネルギー貯蔵用の NMC 化学は自動車分野に大きな利点をもたらします. NMC は、より高い電圧とより高いエネルギー密度により、自動車に好まれるバッテリーです。.

LFP 化学は住宅用に最高の太陽エネルギー貯蔵を提供します. リチウムイオン電池とは異なります, 充電中の過熱により発火または噴火する可能性があります。, リン酸鉄リチウム電池は、過充電および過放電に対して特に耐性があります。.

1.

カソードの化学的性質が変更されたため、NMC と比較して熱暴走しきい値が 100°F 以上大幅に増加するためです。, 2 つの化学反応の間には安全性に大きな違いがあるでしょう. NMCはリン酸鉄よりも発火の危険性がはるかに高い. 一方で, LFP が一貫して動作する場合、通常の動作環境では内部温度がより安定します。.

バッテリーセルの設計では、化学に加えて効率と安全性も考慮する必要があります. 他のすべての構造変数, 別居も含めて, 高電圧, そして熱暴走, も同様に重要です.

バッテリーパックの構造には適切な電気部品が使用され、十分なバックアップが内蔵されている必要があります。. これを行うことで、システムが動作しており、電力使用傾向の変化に対応できることを確認できます。.

2.

また, 温度を追跡するバッテリー管理システム, 電圧, 入出力電力は、システム全体の動作を同期させ、火災の可能性を排除するために重要です。.

太陽電池蓄電ユニットは、適切な熱材料が使用されていれば、火災の危険を引き起こすことなく、より多くの電流とより高い電圧を受け入れることができます。. 高熱伝導性素材を使用するなど、電池パック内部の温度管理が可能です。, 私たちはアルミニウムを知っています, 他の素材よりも4〜5倍熱を伝えることができます。.

3.

環境や製造プロセスも厳しく規制する必要がある. 間違った部品を使用すると皿が台無しになります, 間違った順序で追加されました, そして組み合わせた. 生産工場で, 高度に自動化されたプロセスと完全なトレーサビリティが不可欠です. 各太陽電池の安全性を保証するため, 製造プロセスは正確でなければなりません, ユニフォーム, あらゆる段階で品質検査が行われます.

しかし, 火災安全に対する懸念はさらに高まると予想される, その理由は、家庭が環境に優しいエネルギーの使用を優先しており、市場のバックアップ電源として太陽電池蓄電への依存度が高まっているためです。. バッテリーのオプションを調査し、火災の危険性を高める要因を認識することは、設置者と住宅所有者の両方にとって重要です。. 業界はまた、太陽エネルギー貯蔵に対する消費者の信頼を高めるバッテリーシステムの設計と生産にイニシアチブを取ることができます。.

安全性への懸念は、リチウム電池の適切な製造と安全な保管で解決できます

リチウム電池を安全に保管

点灯ヒュームイオン電池 テクノロジーは比較的新しい開発です. まだ, 1990 年代初頭の設立以来, 彼らは徐々に伝統的な技術を置き換えてきました. リチウムベースのバッテリーは小型のフォームファクターと高性能を備えています. その利点により、ますます多くの自動車やその他の機器に使用されています。.

この技術には利点もありますが、, あなたの安全にもリスクをもたらします. 間違った取り扱いをした場合, リチウムイオン電池は非常に大きなリスクをもたらす. リチウムイオン電池の爆発や火災は致命傷になる可能性がある, その結果、高額な損害が発生し、, 最悪のシナリオでは, 命の損失.

このマニュアルでは, リチウムイオン電池を調べます’ 考えられるリスクを詳細に説明し、安全に保管する方法について役立つアドバイスを提供します。.

リチウムイオン電池の仕組み

リチウム電池がどのように機能するかを理解して、それに関連する潜在的なリスクを評価することは非常に有益です。. リチウムは、純粋な形と結合した形の両方でさまざまな種類の電池に含まれています。.

また, アノードとカソード, 正極と負極, すべてのリチウム電池に存在し、その基礎となっています. それらの間にはイオン伝導性の電解質があります. これにより、電極間の充電および放電プロセス中のリチウムイオンの移動が保証されます。. 装置のもう 1 つの重要なコンポーネントはセパレーターです。. アノードとカソードの直接接触を取り除くことで短絡を回避します.

放電プロセス中, 負極側からリチウムイオンと電子が放出される. 外部回路を移動中, 電子は電気的な仕事をする. リチウムイオンはセパレーターと電解液からカソードへ同時に移動します。.

リチウム鉄電池は安全ですか?

さらに, 汚染または製造上の欠陥は安全上の問題を引き起こす可能性があります. いかなる状況でも, 深部放電であるかどうか, 火, または化学反応, 環境にリスクをもたらす, ビジネス, そして従業員.

リチウムイオン電池に関する一般的な問題には次のようなものがあります。:

熱暴走による火災の危険あり

セルが過熱すると熱暴走の可能性がある. その他多くの要因, 熱負荷を含む, 機械的損傷, または製造上の欠陥, 熱暴走を引き起こす可能性があります. この発熱プロセスにより、貯蔵されているリチウムが発火する可能性があります。, 火を起こして酸素を発生させる.

電解液は高熱により蒸発します, より多くの熱と可燃性ガスが発生します. 発火温度を超えたときにガスが発火すると、バッテリーが発火します。. 熱伝播により破壊的なドミノ効果が発生する可能性があります.

深い放電は火災の危険を引き起こす

長期間使用しないと、リチウムイオン電池が消耗する可能性があります. 電解液が分解すると、発火しやすいガスが発生することがあります。. 著しく劣化したリチウムイオン電池は、与えられたエネルギーを適切に変換するのに十分な電解液がないため、再充電できません。. 深放電によりショートや火災が発生する可能性があります.

機械的変形により火災の危険が生じる

リチウムイオン電池は取り扱うと常に損傷を受けやすい. 例としては、固い地面に落ちたり、走行中の自動車と衝突したりすることが挙げられます。. 結果が細胞の変形の場合, バッテリーの内部短絡により発火する可能性があります. いくつかの例では, 製造中に意図せず細胞内に混入した粒子が、最終的に細胞内部に損傷を引き起こす可能性があると考えられます。. ここでも内部短絡が発生する可能性があります.

リチウムイオン電池の消火活動

リチウムイオン電池は燃焼すると酸素が発生します. クラスD火災, 燃えている金属の存在によって識別される, 専用の抑制粉や顆粒でしか消せない.

予防措置として、適切な量の抑制顆粒または粉末を備蓄しておくことをお勧めします。. 火の負荷の上に置かれた顆粒は酸素を置換し、燃料から分離します。. 粒子はガラスと同じように特定の温度で溶けます. 顆粒は溶解エネルギーの形で熱を吸収することで炎を冷却します。. 火災荷重を超える, 侵入不可能なエンベロープも形成される. 酸素との反応を効果的に防止.

リチウム電池には火災の可能性以外にもリスクがあります. 反応が起こると、塩酸やフッ化水素酸などの有害な化合物がセル内から放出される可能性があります。. これは蒸気として現れる可能性があります, 作業者がそれに触れたり吸い込んだりすると危害を及ぼす可能性があります。.

単一の法律が存在しないため、, 多くの企業がリチウムイオン電池の保管に関して困難に直面している. 特定の状況に応じて, 損傷を防止および制限するために安全対策を講じることができます. 一般的に, リチウム電池に蓄えられるエネルギーが増加し、電池の量が増加するにつれて, それらに関連する潜在的なリスクが増加する.

リチウムイオン電池は燃焼すると酸素が発生します. クラスD火災, 燃えている金属の存在によって識別される, 専用の抑制粉や顆粒でしか消せない. 予防措置として、適切な量の抑制顆粒または粉末を備蓄しておくことをお勧めします。. 火の負荷の上に置かれた顆粒は酸素を置換し、燃料から分離します。. 粒子はガラスと同じように特定の温度で溶けます. 顆粒は溶解エネルギーの形で熱を吸収することで炎を冷却します。. 火災荷重を超える, 侵入不可能なエンベロープも形成される. 酸素との反応を効果的に防止. リチウム電池には火災の可能性以外にもリスクがあります. 反応が起こると、塩酸やフッ化水素酸などの有害な化合物がセル内から放出される可能性があります。. これは蒸気として現れる可能性があります, 作業者がそれに触れたり吸い込んだりすると危害を及ぼす可能性があります。. 単一の法律が存在しないため、, 多くの企業がリチウムイオン電池の保管に関して困難に直面している. 特定の状況に応じて, 損傷を防止および制限するために安全対策を講じることができます. 一般的に, リチウム電池に蓄えられるエネルギーが増加し、電池の量が増加するにつれて, それらに関連する潜在的なリスクが増加する.

リチウムイオン電池を取り扱うときや輸送するとき, 次のことに留意してください:

メーカーのガイドラインに従ってください (技術製品データシート)

バッテリー極を短絡から守ります.

機械的な曲げから守る

極端な温度や熱源に長時間さらさないようにしてください (直射日光も含めて)

自動消火装置が設置されていない場合, 構造的または地理的に分離されていることを確認してください (最小 2.5 メートル) 他の可燃物から.

欠陥のあるバッテリーは生産施設および保管施設から直ちに取り出すようにしてください。 (廃棄するまで安全な距離を置くか、防火地域に保管してください。).

結論:

Maworld Power はリチウム鉄電池の専門メーカーです。, 喜んでアドバイスさせていただきます!お問い合わせへようこそ!

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