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リチウム発電所における安全事故

シーメンスの火災安全アプリケーション リチウムイオン電池保管庫

概要

近年では, 新エネルギー設備の継続的な改善により, リチウム電池をベースにした電気化学発電所は、電力システムにおいて急速に発展しています。. リチウム電池は放電時間が長いという特徴があります, 応答速度が速い, 高い変換効率, 自然条件から解放される, 便利な大規模アプリケーション. それらは電気化学リチウム発電所の主な開発方向です.

しかし, リチウムイオン電池は沸点が低い, 可燃性有機電解質, 材料系は発熱量が高い. バッテリーまたは電気機器が故障した後, 電池材料の発熱副反応を引き起こしやすい, バッテリーが熱を制御できなくなる. エネルギー貯蔵システムの燃焼や爆発など重大な安全事故に発展する可能性があります。. 火災や爆発事故が頻繁に起こる, MWレベルの発電所から電気自動車まで, 深刻な経済的損失や社会的影響を引き起こす可能性があります. したがって, 安全性は、建設および大規模な適用において最も重要な問題です。 リチウム発電所. リチウム電池エネルギー貯蔵システムにおける安全事故の原因を調査し、エネルギー貯蔵システムの安全性状態の評価と早期警告に関する研究を実施することは非常に重要です。, 早期警告, および事故リスクの管理と制御.

リチウム発電所の事故原因分析

エネルギー貯蔵の安全性は体系的な問題です. 近年のエネルギー貯蔵発電所における安全事故の分析を通じて, エネルギー貯蔵発電所における安全事故の原因は 4 つのカテゴリーに分類できます。: バッテリー本体, 過剰請求の乱用, 動作環境, と管理システム.

事故の原因: バッテリーの要因

バッテリーが引き起こす事故の原因 主に電池の製造工程における欠陥と、電池の経年劣化によるエネルギー貯蔵システムの安全性の低下が含まれます。.

バッテリーの内部欠陥には、バッテリー内に金属汚染粒子が存在することが含まれます。 貼り付け バッテリーのプロセス, プラス液とマイナス液の端にバリがある, 等. これらの金属汚染物質の粒子や電極端のバリは、バッテリーが劣化するにつれて樹枝状結晶を形成し、徐々に微小な内部短絡に発展します。, そして徐々に拡大して深刻な短絡に至る. バッテリー内部の短絡位置の局所的な過熱により、連鎖発熱バッテリー材料の副反応が徐々に引き起こされます。. バッテリーが過熱すると起こる副反応は、正極の金属酸化物格子から酸素を放出する発熱反応です。. 強制冷却や人為的な密閉隔離の場合でも (酸素がない), リチウムイオン電池の熱暴走を効果的に防ぐことはできません.

事故の原因: 過充電

発電所のバッテリーパックは通常、数百または数千の直列および並列のセルで構成されています。. 使用時間やサイクル数が増えると, セルの不一致は徐々に増加します, 充電プロセスでも個々のセルが発生しますああヴァーチャージ. 過充電はバッテリーの電気的性能に影響を与え、プラスとマイナスの材料の構造変化を引き起こします。. 初期不良や経年劣化の激しいバッテリーを実使用時に長時間満充電・放電した場合, あるいは過充電または過放電でも, 内部欠陥が増幅される, 最終的にはセルとシステムの故障につながります, さらにはバッテリーの火災や爆発などの安全上の問題を引き起こす可能性もあります。.

事故の原因: 動作環境要因

周囲温度はリチウムイオン電池の安全な動作にとって重要です. 低温充電でもグラファイト負極にリチウム電気めっきが発生します。, これにより、負極が金属リチウムの堆積物で包まれることになります。, 重大な容量損失を引き起こす, さらに、リチウム樹枝状結晶が成長してダイヤフラムを突き破ると、バッテリー内で短絡が発生する可能性があります。. 高温環境はバッテリーの放熱を妨げます。. バッテリーの内部発熱が外部放熱を上回る場合, 温度が上昇して過熱状態になります, 熱暴走を引き起こす可能性があります.

リチウム発電所の安全事故を回避するためのアクティブセーフティ警告

熱暴走が起こる前に、, リチウムイオン電池のプロセスは遅い, および関連する特性評価指標は、安全性の早期警告の重要な基礎となる可能性があります。 リチウム発電所. したがって, バッテリーの安全性状態のリアルタイムの評価と予測から始めて、バッテリーの長期的な進化特性に基づいてバッテリーの安全性リスクを早期に警告するシステムを開発することが必要であり、可能です。 および動作条件とその他の多要素の結合効果, 積極的な予防と制御を通じて発生源から削減します.

リチウム電池エネルギー貯蔵システムの安全警告は、予防と制御の 3 つのレベルに分けられます。: 1 つは、変化が遅い障害についての早期警告です。, 2 つ目は、障害のリスク源をオンラインで特定することです。, 3つ目は熱暴走の早期警告です。.

発電所の安全アクティブ早期警告により、経年劣化した異常および劣化したバッテリーセルユニットを特定し、位置を特定できます。, 適切なメンテナンスまたは交換手段を通じて, バッテリーが熱暴走に近づく段階にまで発展するのを防ぐことができます.

リチウムイオン電池は自然発火する

結論

エネルギー貯蔵の安全性の問題はシステム全体の問題である. の発生 安全性 事故は多くの場合、複数の要因の相互作用を通じて進化し発展します。, 最終的にはバッテリーの酷使や熱暴走の発生につながります。. オンラインでセキュリティリスクの原因を積極的に特定することにより、, セキュリティ事故を誘発するリスク源を事前に排除できる, バッテリーシステムの熱暴走のリスクを発生源から減らすことができます。. 最後に, 絶対的な安全性を実現することが期待されています。 “いいえ 事故” の リチウム発電所.

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