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可以通过适当的制造和锂电池的安全存储来解决安全的问题

可以通过适当的制造和锂电池的安全存储来解决安全的问题

十二月初, 由于潜在的火灾危险,世界上的一家制造商召回了几款家用太阳能电池存储系统. 据报道,这些电池系统已发生四起火灾, 包括因储能设施爆炸导致多人受伤和人员疏散.

电池单元’ 电池存在过热和着火的风险, 根据召回通知. 世界品牌太阳能产品发生多起火灾后, 现在有召回.

如今, 一些房主会更频繁地要求提供备用电池选项,作为其家庭太阳能装置和设备的一部分. 随着太阳能的广泛使用,对火灾危险的担忧预计会增加.

这些担忧是否合理?

这取决于您选择的电池存储选项及其创建方式. 多位业内人士声称,如果按照制造商说明安装电池, 发生火灾的可能性几乎不存在.

即使电池安装不正确, 如果太阳能电池存储装置按照最佳实践制造,则几乎可以消除火灾风险.

即使发生火灾的可能性极小, 想象自己是一位房主,刚刚观看了与太阳能电池有关的房屋火灾视频. 而不是做出毫无意义的承诺, 该行业必须以更安全的产品应对这一挑战.

一般来说, 我们知道化学, 电池组组成, 而制造过程本身将是制造过程中引起火灾危险的三个基本因素.

电池特性

制作电池时, 制造商决定哪种电池化学成分最适合特定用途. 平时说话, 镍锰钴酸锂 (也称为 NMC) 和磷酸铁锂是最常用的两种储能化合物 (我们称之为LFP).

用于储能的 NMC 化学对汽车行业具有显着优势. NMC电池因其更高的电压和更高的能量密度而成为汽车的首选电池.

LFP化学为住宅用途提供最好的太阳能存储. 与锂离子电池不同, 充电过程中可能会因过热而着火或爆炸, 磷酸铁锂电池特别适合过度充电和过度放电.

1.

因为与 NMC 相比,改变的阴极化学物质将显着提高热失控阈值超过 100°F, 两种化学物质之间的安全性存在显着差异. NMC 的着火风险比磷酸铁高得多. 另一方面, 当LFP持续运行时,正常的工作环境会导致内部温度更加稳定.

除了化学因素外,设计电池芯还应考虑效率和安全性. 所有其他结构变量, 包括分离, 高压, 和热失控, 同样重要.

电池组的构造必须使用适当的电气部件并具有足够的内置备份. 通过执行此操作,您可以确保系统正常运行并且能够处理用电趋势的变化.

2.

还, 跟踪温度的电池管理系统, 电压, 输入/输出功率对于整个系统的同步运行和消除火灾的可能性至关重要.

如果使用适当的热材料,太阳能电池存储单元可以承受更大的电流和更高的电压,而不会造成火灾风险. 例如,可以通过使用高导热材料来很好地管理电池组的内部温度, 我们知道铝, 传热能力比其他材料好四到五倍.

3.

环境和制造过程也必须严格监管. 如果使用不正确的组件,盘子就会被毁掉, 添加顺序不正确, 并结合. 在生产工厂, 高度自动化的流程和完整的可追溯性至关重要. 确保每块太阳能电池的安全, 制造过程必须精确, 制服, 并在每个阶段进行质量检查.

然而, 预计对消防安全的担忧将会增加, 原因是家庭优先考虑环保能源的使用,并且越来越依赖太阳能电池存储作为市场上的备用电源. 研究电池选项并了解增加火灾风险的因素对于安装人员和房主都很重要. 该行业还可以主动设计和生产电池系统,以提高消费者对太阳能存储的信任.

可以通过适当的制造和锂电池的安全存储来解决安全的问题

锂电池安全存储

点燃锂离子电池 技术是一个相对较新的发展. 然而, 自 20 世纪 90 年代初成立以来, 他们已经逐渐取代传统技术. 锂电池具有微小的外形和高性能. 由于其优点,它们被越来越多的汽车和其他设备所使用.

虽然这项技术有优点, 它还会给您的安全带来风险. 当处理不当时, 锂离子电池存在很大的风险. 锂离子电池爆炸和火灾可能致命, 导致昂贵的损坏和, 在最坏的情况下, 生命损失.

在本手册中, 我们检查锂离子电池’ 深入探讨可能存在的风险,并就如何安全储存它们提供有用的建议.

锂离子电池的工作原理

了解锂电池的工作原理以评估与其相关的潜在风险是非常有益的. 锂可以以纯锂和键合形式存在于多种电池类型中.

还, 阳极和阴极, 正极和负极, 存在于每块锂电池中并构成其基础. 它们之间有离子传导电解质. 这保证了锂离子在充电和放电过程中在电极之间的移动. 该设备的另一个关键部件是分离器. 消除阳极和阴极的直接接触可避免短路.

放电过程中, 锂离子和电子从阳极侧放电. 在穿过外部电路时, 电子做电功. 锂离子同时从隔膜和电解液移动到阴极.

锂铁电池安全吗?

此外, 污染或制造缺陷可能会带来安全问题. 任何情况, 是否是深度放电, 火, 或化学反应, 对环境构成风险, 企业, 和员工.

锂离子电池的典型问题包括:

因热失控而存在火灾危险

如果电池过热,就有可能发生热失控. 许多其他因素, 包括热负荷, 机械损伤, 或制造缺陷, 可能会导致热失控. 这种放热过程有可能点燃储存的锂, 点燃火并产生氧气.

电解质溶液受热汽化, 产生更多的热量和易燃气体. 如果气体在超过引燃温度时点燃,电池就会着火. 热传播可能导致破坏性的多米诺骨牌效应.

深度放电会造成火灾

长时间不活动会导致锂离子电池耗尽. 电解液分解可能产生易点燃的气体. 深度耗尽的锂离子电池无法充电,因为没有足够的电解液来正确转换所提供的能量. 深度放电可能导致短路或火灾.

机械变形引起火灾

锂离子电池在处理过程中很容易受到损坏. 例如跌倒在坚硬的地面上或与行驶中的汽车相撞. 如果结果是细胞变形, 电池可能因内部短路而着火. 在少数情况下, 可以想象,在制造过程中无意引入电池的颗粒最终可能会导致内部电池损伤. 这里也可能发生内部短路.

锂离子电池灭火

锂离子电池燃烧时会产生氧气. D 级火灾, 通过燃烧金属的存在来识别, 只能用专门的抑制粉末和颗粒来扑灭.

建议储存适量的抑制颗粒或粉末作为预防措施. 放置在火荷载上方的颗粒会取代氧气并将其与燃料分离. 颗粒在特定温度下熔化,就像玻璃一样. 颗粒通过吸收熔化能形式的热量来冷却火焰. 高于火灾荷载, 也形成了一个无法穿透的信封. 有效防止与氧气发生反应.

除了潜在的火灾之外,锂电池还存在其他风险. 如果发生反应,危险化合物(例如盐酸或氢氟酸)可能会从电池内部释放出来. 这可能表现为蒸气, 当工人接触或吸入它时可能会伤害他们.

由于没有单一的立法, 许多企业都面临着锂离子电池存储的困境. 根据具体情况而定, 可以采取安全措施来防止和限制损害. 一般来说, 随着锂电池储存能量的增加以及电池数量的增加, 与它们相关的潜在风险上升.

锂离子电池燃烧时会产生氧气. D 级火灾, 通过燃烧金属的存在来识别, 只能用专门的抑制粉末和颗粒来扑灭. 建议储存适量的抑制颗粒或粉末作为预防措施. 放置在火荷载上方的颗粒会取代氧气并将其与燃料分离. 颗粒在特定温度下熔化,就像玻璃一样. 颗粒通过吸收熔化能形式的热量来冷却火焰. 高于火灾荷载, 也形成了一个无法穿透的信封. 有效防止与氧气发生反应. 除了潜在的火灾之外,锂电池还存在其他风险. 如果发生反应,危险化合物(例如盐酸或氢氟酸)可能会从电池内部释放出来. 这可能表现为蒸气, 当工人接触或吸入它时可能会伤害他们. 由于没有单一的立法, 许多企业都面临着锂离子电池存储的困境. 根据具体情况而定, 可以采取安全措施来防止和限制损害. 一般来说, 随着锂电池储存能量的增加以及电池数量的增加, 与它们相关的潜在风险上升.

处理或运输锂离子电池时, 请记住以下几点:

遵循制造商的指南 (技术产品数据表)

防止电池极短路.

防止机械弯曲

避免长时间暴露于极端温度或热源 (包括直射阳光)

如果没有安装自动灭火设备, 确保存在结构或地理分离 (最低限度 2.5 m) 远离其他可燃物品.

确保立即从生产和储存设施中取出有缺陷的电池 (将它们保持在安全距离或防火区域,直到您可以处置它们).

结论:

Maworld Power是一家专业的锂铁电池制造商, 我们很乐意为您提供建议!欢迎您的垂询!

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