磷酸铁锂电池储能电站火灾危险与对策分析

合集下载

关于储能电站火灾处置的思考

关于储能电站火灾处置的思考

关于储能电站火灾处置的思考摘要:为实现“双碳”目标,在国家发改委、国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》中,明确新型储能发展目标,2025年做到规模化发展、具备大规模商业化应用条件,2030年做全面市场化发展。

据中国储能网报道,2022年国内投运、建设中、拟建的新能源储能项目总装机为25.94GW/58.99GWH,相比去年同期增长24.94%。

在储能电站、新能源汽车等高速发展的过程当中,各种各样的火灾都不停地涌现在我们面前,如何做好储能电站火灾扑救,值得我们深入研究探讨。

关键词:储能电站锂电池火灾处置一、储能电站火灾事故分析根据国家能源信息平台报告的不完全统计,2012-2022年近10年的时间里,全球共发生储能电站火灾爆炸事故32起,其中日本1起,美国2起,比利时1起,中国3起,韩国24起。

上述储能电站火灾的共同特点主要是:事故电池为锂离子电池,且大多发生在充电和充电休止期间。

2022年10月20日,海控能源下属天能电力公司的海南乐东县莺歌海盐场100MW光伏项目的储能系统发生起火。

该项目共配备25MW/50MWh储能系统,共10个电池舱,此次起火的为6号电池舱,这个柜子就损失650多万元……2021年4月16日11时50分许,位于丰台区西马场甲14号的北京福威斯油气技术有限公司光储充一体化项目发生火灾爆炸,事故造成1人遇难、2名消防员牺牲、1名消防员受伤,火灾直接财产损失1660.81万元……在北京416电站的火灾事故,施工方指出北楼爆炸的直接原因是南楼电池间内的单体磷酸铁锂电池发生短路故障,引发电池模组热失控起火。

事故产生的易燃易爆组分通过电缆沟进入北楼储能室并扩散,与空气混合形成爆炸性气体,遇电气火花发生爆炸。

根据清华、中国建科院和北理工的调查仿真分析,发现了混合气体当中主要是碳酸钾、乙酯蒸汽和氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳的混合气体。

爆炸量相当于26公斤的氢气,相当于几百颗手雷。

磷酸铁锂电池系统火灾抑制方法

磷酸铁锂电池系统火灾抑制方法

磷酸铁锂电池系统火灾抑制方法摘要:磷酸铁锂电池储能技术的优势,在于充放电快、功率密度高、寿命长,成为储能领域应用空间和前景广泛的技术。

不过,安全问题始终是大规模推广最大的挑战。

热失控是磷酸铁锂电池的一种固有风险,或将引起火灾、爆炸。

磷酸铁锂电池储能系统火灾有多种不同的消防方法,如全氟己酮、水或是七氟丙烷。

本文分析了磷酸铁锂储能系统典型的热失控行为,接着从确保电池本体安全、优化电池管理系统、加强火灾防控配置这几个方面,探讨磷酸铁锂储能系统火灾的抑制方法。

关键词:磷酸铁锂电池;储能系统;火灾抑制;热失控引言电化学储能的能量密度较大,产业链相对成熟。

和其他储能技术相比,在投入成本、场景应用、建设周期还有转换效率上均占优势,有较高的增长潜力。

锂电池储能系统,其显著趋势在于充放电快、循环寿命长。

但由于过热、充放电过度或是短路等原因,可能引起热失控。

该情况下,系统会释放较多的热量、易爆物质,从而触发火灾、爆炸。

1磷酸铁锂储能系统热失控诱因分析1.1电池本体故障投入使用前,如果磷酸铁锂电池的生产原料、工艺不合格,必然会降低电解液和负极材料本身的耐热稳定性,影响电极性能。

一旦隔膜表层存在毛刺,隔膜遭到损伤,则易引起电路短路。

电解质中的含水量过高,电池压力也会增加,影响安全性,造成电池失效。

考虑到运行环境不佳,加上后期未做好维修,电池寿命也会缩短,降低材料耐热性,引起热失稳。

1.2设备本体不足电池储能系统,其外围护结构大多为预制舱,将储能电池、支架和通风等作为辅助设施,预制成一个整体。

它的优势在于:易于安装、自由移活、建设周期短。

尽管符合企业或是行业对于质检方面的要求,但在部分气候环境差,尤其风沙、盐雾极端天气多的区域,考虑并不周全,此时极易引起腐蚀、降低耐久性。

由于预制舱中设备相对紧凑,其线路交叉紧密,一旦处置不当,可能会有漏电、短路等不良隐患。

1.3技术支撑不足2021年,国家能源局先后颁布了《新型储能项目管理规范(暂行)》、《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》两部纲领性文件。

预制舱式磷酸铁锂电池储能电站防火设计

预制舱式磷酸铁锂电池储能电站防火设计

新能源安全与防护预制舱式磷酸铁锂电池储能电站防火设计卓萍K ,郭鹏宇,路世昌12,吴静云4(1.应急管理部天津消防研究所,天津300381 ;2.天津盛达安全科技有限责任公司,天津300381;3.国网江苏省电力有限公司,江苏南京210024;4.国网江苏省电力有限公司经济技术研究院,江苏南京210008)摘要:预制舱式磷酸铁锂电池储能电站在我国应用较为广 泛,其消防安全问题是国内外关注的焦点问题.本文通过开展磷 酸铁锂储能电池模块在过充条件下的燃烧特性试验,分析总结了 预制舱式磷酸铁锂电池储能电站火灾发生发展的特点,并以此为 依据,从火灾危险性、防火间距、火灾预警策略、灭火系统设计、消 防给水及消防车道等方面提出储能电站防火设计的基本原则关键词:靖酸铁锂电池;储能电站;预制舱;防火设计 中图分类号:X 913.4;T M 912文献标志码:B文章编号:1009-0029(2021)03-0426-03储能技术在能源互联网中具有举足轻重的地位,己广 泛应用于可再生能源、智能电网、分布式能源、离网微电 网、工业节能、应急电源、家庭储能、轨道交通等领域。

近 年来,以锂离子电池作为代表的电化学储能因其储能密度 和功率密度高、效率高、技术进步快、发展潜力大等优势发 展十分迅速。

国内外建立了多个锂离子电池储能电站,如 河南电网100 MW /100 M W h 电池储能电站、江苏电网 101 MW /202 M W h 电池储能电站、德国Relzow 100MW /200 M W h 锂电池储能电站、南澳100 MW /129 MW h 储能电站等。

预制舱式储能系统通常采用集装箱作为外围护结构, 将储能电池、支架、空调通风等辅助设置在工厂中预制成 一体,具有便于安装、占地面积小、移动灵活、建设周期短 等优点,在国内外应用十分广泛,江苏电网预制舱式磷酸 铁锂储能电站如图1和图2所示。

在电池预制舱内,储能 电池模块密集堆砌,多采用全淹没柜式七氟丙烷气体灭火 系统。

磷酸铁锂储能电站电池预制舱消防系统

磷酸铁锂储能电站电池预制舱消防系统

磷酸铁锂储能电站电池预制舱消防系统摘要:为确保磷酸铁锂储能电站的安全可靠运行,必须降低磷酸铁锂储能电池的火灾风险。

因此,针对磷酸铁锂储能电站电池预制舱的火灾防火和灭火系统控制策略非常重要。

为了有效防范磷酸铁锂储能电池可能出现的火灾风险,电站管理部门必须采取一系列措施。

关键词:储能电站;磷酸铁锂电池;消防系统引言电化学储能电池已广泛使用并稳步上升,但安全性问题不可忽视。

中国应用于储能端的锂离子电池多以磷酸铁锂体系为主。

为实现锂离子储能电池火灾安全,需采取各种主动和被动的消防技术与对策,降低损失并减少环境影响。

1控火目标在现代电子设备中,锂电池已经成为了最为常见和重要的电池类型之一。

由于单块锂电池的电压和容量都存在一定的限制,很难满足高端电子设备的需求,因此在电池组的设计中通常需要使用多块电池通过电池管理系统进行串联或并联来实现高电压和高容量。

当电池组中的一块电池发生热失控并形成火焰时,周围的电池很容易受到高温和燃烧等影响,从而引发周围的电池发生热失控、爆炸等问题,最终导致电池火焰的蔓延。

这种火灾事故不仅造成了极大的人身安全和财产损失,而且对环境也会造成严重的污染,给人们的生活和生产带来极大的影响。

对于磷酸铁锂储能电站电池预制舱的火灾,不同发展阶段需要不同的控火目标。

一般来说,可以考虑以下两个控火目标:一是在电池热失控发展的初级阶段,应以防止单体电池火灾向模块内其他单体电池蔓延为控火目标。

这个阶段需要尽快发现和隔离火源,并进行有效的灭火措施,如切断电源、使用灭火器等。

二是在电池热失控发展的后期阶段,应以防止火灾向周边电池模组蔓延为控火目标。

这个阶段的火灾烟雾较大,可燃物质燃烧面积小、火焰高度低、火势发展相对缓慢,这是灭火的最佳时机。

此时,应立即启动应急预案,并采取合适的灭火措施,如冷却剂喷洒、使用灭火泡沫等方法,将火势尽快控制住,阻止火灾蔓延。

2火灾早期预警在大规模储能应用场合,随着电池质量、数量、容量和能量密度的增加,电池组内部的热重分布和局部电池温度的异常情况会更加显著,从而极大地增加了事故发生的可能性和危险程度。

磷酸铁锂电池灭火方法

磷酸铁锂电池灭火方法

磷酸铁锂电池灭火方法磷酸铁锂电池是一种常见的锂离子电池,它具有高能量密度、长循环寿命和良好的安全性能。

然而,在一些特殊情况下,如过充、过放、外力撞击等,磷酸铁锂电池可能会发生火灾。

因此,了解磷酸铁锂电池的灭火方法至关重要。

当发生磷酸铁锂电池火灾时,我们应迅速采取适当的灭火措施。

在处理磷酸铁锂电池火灾时,应注意以下几点。

1. 切勿使用水灭火:磷酸铁锂电池发生火灾时,切勿使用水进行灭火。

因为水可能导致电池内部的化学反应加剧,甚至引发爆炸。

因此,使用水灭火会加剧火灾,增加人身安全风险。

2. 使用灭火器:在磷酸铁锂电池火灾发生时,可以选择使用适合的灭火器进行灭火。

干粉灭火器是常见的选择,因为其具有灭火速度快、散热效果好的特点。

使用干粉灭火器时,应将灭火器喷口指向火源,喷射干粉进行灭火。

3. 隔离危险区域:在磷酸铁锂电池火灾发生时,应立即隔离危险区域,并确保人员安全撤离。

火灾可能导致有毒气体和有害物质释放,因此应尽量远离火源,确保自身安全。

4. 寻求专业救援:当磷酸铁锂电池火灾无法控制时,应立即拨打火警电话,并向专业救援机构寻求帮助。

专业救援人员具备专业知识和经验,能够有效应对火灾事故,减少人员伤亡和财产损失。

除了上述常规灭火方法外,还可以采取一些特殊的措施来灭火和防止火灾蔓延。

1. 使用干砂覆盖:当磷酸铁锂电池发生火灾时,可以使用干砂覆盖火源,以阻止氧气进入,降低火势。

干砂具有吸热、隔热的特性,可以有效控制火势,并减少火灾蔓延的可能。

2. 隔离电池:在灭火过程中,可以尝试隔离磷酸铁锂电池以防止火势蔓延。

可以使用非导电材料将电池包裹起来,以切断电池与外界的联系。

这样可以减少火势蔓延的风险,并降低火灾的危害程度。

磷酸铁锂电池的火灾事件虽然比较罕见,但一旦发生,可能会导致严重的后果。

因此,了解磷酸铁锂电池的灭火方法至关重要。

我们应该切勿使用水进行灭火,可以选择使用干粉灭火器进行灭火,并及时隔离危险区域,寻求专业救援。

磷酸铁锂方形单体电池受热火灾危险性

磷酸铁锂方形单体电池受热火灾危险性

作者简介:杨骁勇(1980-),男,中国民用航空飞行学 院民航安全工程学院副教授,主要从事民航安全方面的研
究,四川省广汉市南昌路四段46号,618307o 通信作者:陈现涛(1982—),男,中国民用航空飞行学
院民航安全工程学院副院长,副教授。
收稿日期:2018-10-09
(2) 数据采集系统。数据采集系统采用8860-50型存 储记录仪,试验时采2次/s的频率采集试验数据。
道。笔者以电网储能常用的60 Ah磷酸铁锂方形电池为 研究对象,以3种加热功率的热滥用模型,考察电池在无
外加火源条件下的燃烧特性。
1试验部分 1.1试验样品
以某60 Ah磷酸铁锂电池为试样,电池尺寸为长 220.0 mm、宽 135.2 mm、高 29.0 mm,电压为 3.2 V,试验 时 SC)H=100%,SOC=100%,能量 192 Wh。电池外壳为 钢制,安全阀爆破压力为0.8 MPa。 1.2试验装置
针对于锂离子电池的火灾危险性,目前多以钻酸锂
1865()型电池和大容暈:聚合物电池作为研究对象展开燃烧 试验,在常用锂离子电池安全标准中,均以电池在130 f
烘箱中恒温…段时间不发生起火爆炸作为判定其能耐受 热滥用的准则。对于不存在外部点火源情况下,仅加热是 否能使磷酸铁锂电池发生燃烧和爆炸事故,尚未见文献报
试验现象如图2所示。6 min时,电池外壳出现明显 鼓胀,随着时间延长,电池鼓胀程度加大> 10.7 min时,可 听见安全阀爆破声音,1 s后安全阀处喷射出白色烟雾。 11 min时,白色烟雾经历2次减弱再增强的过程。至 15.3 min时,烟气猛烈喷出,伴随带有烟气的小喷溅物。 至17.8 min时,喷射速度减缓,烟气减弱。至29 min时基
应急管理研究

消防救援锂离子电池火灾及初期处置对策方法

消防救援锂离子电池火灾及初期处置对策方法

消防救援锂离子电池火灾及初期处置对策方法锂离子电池基本认识所谓「知己知彼,百战百胜」,我们从锂离子电池的基本构造开始介绍,其主要的构造由:正极、负极、隔膜、电解液(锂盐加有机溶剂构成)组成,如果依其组成常见的分类如下述:一、磷酸铁锂电池系指以磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。

其特色为不含钴等贵重元素,原料价格低且磷、铁存在于地球资源含量丰富,不会有供料问题,其工作电压适中,单位重量下电容量大的高放电功率,可快速充电且循环寿命长,在高温与高热环境下的稳定性高。

相较目前常见的三元锂电池来说,磷酸铁锂电池至少具有以下优点:安全性高、使用寿命长、不含任何重金属和稀有金属(意即原材料成本低)、可快速充电、工作温度范围广。

因此,世界电动车霸主TESLA 也由三元锂电池转向以磷酸铁锂电池为动力使用。

但磷酸铁锂电池也存在一些性能上的缺点:压实密度很低,导致锂离子电池的能量密度较低;虽然材料取得成本较低,但半成品的制造及准备与电池的制造成本却相对较高;产品一致性差及低温时性能会明显受到影响等。

二、三元锂电池正极材料常使用镍钴锰酸锂(Li〈NiCoMn〉O2),负极通常是石墨。

能量密度大,因此常被广泛使用。

三元锂电池主要有镍钴铝酸锂电池,但由于镍钴铝的高温结构不稳定,致使易产生高温,进而引发危险,也因此其安全性问题常受到怀疑。

之所以会有这样的原因是由于,即使磷酸铁锂与镍钴锰酸锂这两种材料都会在到达一定温度时发生分解,不过三元锂材料相比于磷酸铁锂电池会在较低温下发生分解,且三元锂材料的化学反应较为剧烈,可能会释放氧分子,于高温作用下电解液迅速燃烧,发生连锁反应。

换句话说,就是三元锂材料比磷酸铁锂材料更容易着火。

正因为三元锂材料有这样的安全隐患,因此根据三元锂材料容易热解的特性,厂商为抑制事故发生,在过充保护,过放保护,过温保护,过流保护这几个安全保护措施上都下不少的功夫,以防止三元锂电池之燃烧。

导致锂离子电池燃烧的常见原因锂离子电池火灾常见起火燃烧原因有下述几项:一、产品瑕疪。

新时期储能电站火灾防控对策思考

新时期储能电站火灾防控对策思考

新时期储能电站火灾防控对策思考摘要:目前对储能电站火灾扑救的研究是国内外关注的焦点问题,但从火灾防控角度研究储能电站的消防安全也是降低储能电站火灾风险,保证储能电站安全运行的重要支撑。

本文即主要对新时期储能电站火灾防控对策展开分析。

关键词:储能电站;消防安全;防火设计;防控对策1.引言储能系统(energy storage systems,ESS)是现代电力系统及智能电网的重要组成部分,也是实现可再生能源并网消纳及分布式发电高效利用的重要环节。

电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相和事故备用等用途。

但由于储能行业处于大规模应用的初期,消防安全缺乏足够的技术支撑,电池性能指标模糊,规划设计不够科学严谨,管理及服务水平不够成熟,部分业主和投资方缺乏安全意识,缺乏有效的行业监管,导致储能电站项目消防安全事故时有发生。

2.储能电站现状2.1发展现状随着电池储能技术的高速发展,储能电站的建设也在稳步开展,据《储能产业研究白皮书2022》数据显示,2021年全球新增投运10GW,累计25GW,其中中国新型储能新增投运2.4GW,累计5.73GW,新型储能新增规模首次突破2GW,同比增长54%。

根据国家能源局发布颁布的官方消息,“十四五”期间,我国新型储能装机规模将以30GW作为基本目标,接近当前规模的10倍。

2.2消防安全事故案例伴随着储能技术的飞速发展和储能电站的建设规模不断扩大,储能电站的消防安全问题也逐渐凸显,2017年以来,国内外储能项目均有火灾事故发生,造成严重的经济损失甚至人员伤亡。

2021年4月16日,北京市丰台区的集美大红门25MWh直流光储充一体化电站项目的南区发生火灾,工作人员报警后,消防队立即赶到了火灾现场,并在南区进行灭火措施。

就在这时,储能电站北区突然发生爆炸,该爆炸没有任何预兆,以至于在南区灭火的消防员有2名牺牲,1名受伤。

韩国在2017年至2019年期间共发生近30期储能电站事故,通过调查研究及验证性测试,发现这些储能电站事故主要是电池系统缺陷、应对电气故障的保护系统不周、运营环境管理不足及储能系统综合管理体系欠缺。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

磷酸铁锂电池储能电站火灾危险与对策
分析
摘要:锂电池储能具有响应速度快、能量密度高等优点,是解决大电网调频调峰、新能源友好接入、用户侧削峰填谷和孤立型电网稳定运行的有效手段。

本文与锂电池的结构机理相结合,对锂电池储能电站的火灾危险性展开了系统的分析,并对储能电站的火灾预防和应急处置提出了一些建议,从而为锂电池储能电站消防安全技术研究提供一些参考。

关键词:锂电池储能电站;火灾危险性;应急处置
引言
磷酸铁锂电池是一种常见的锂离子电池,具有高能量密度、长寿命、环境友好等特点,广泛应用于电动汽车、储能系统等领域。

但是,磷酸铁锂电池在使用过程中存在一些安全隐患,例如过充、过放、内短路等,这些都可能导致电池发热、起火甚至爆炸。

磷酸铁锂电池储能电站火灾事故是指发生在储能电站内的火灾爆炸事故,该事故通常是由于磷酸铁锂电池本身存在缺陷或者管理不当等原因引起的。

根据相关报道,2021年4月16日位于北京市丰台区西马场甲14号光储充一体化项目发生火灾爆炸,造成1名值班电工遇难、2名消防员牺牲、1名消防员受伤,火灾直接财产损失1660.81万元。

经调查,事故是由储能电站内的磷酸铁锂电池发生内短路引起的。

因此,在设计和管理磷酸铁锂电池储能电站时,需要采取严格的安全措施,例如采用优质的电池材料、优化电池设计、加强电池监测和管理等,以确保储能电站的安全运行。

同时,在发生火灾事故时,需要及时采取断电、灭火、疏散人员等措施,避免事故扩大,保障人员安全。

1.1工作原理
电化学储能技术是一种以化学能的形式储存并释放电能的方法,也就是将电
能储存在电池中。

钠、硫、液流、铅酸、铅碳以及锂离子电池等都是比较常见的
电池。

由大量单体电池或电池簇集合而成的磷酸铁锂电池储能电站,实际上就是
一个超大电池的概念,起到了电网的“大型充电器”作用。

目前常用的电池结构
大多因为制造成本较高或者性能不稳定等原因,无法用于大型储能电站。

因此,
目前国内主要采用的也就是磷酸铁锂三元电池和镍三元电池了。

以磷酸铁锂电池
为例,在正常充电和放电的时候,锂离子会不断地在正负电极间流动,从而产生
电流,所以,磷酸铁锂电池又被称为“摇椅电池”,它的容量取决于锂离子的移
动次数,而移动次数越多,说明它的容量就越大。

1.2应用场景
为满足市场上不同类型的储能应用需求,通常将发电端、电网端和客户端作
为三个不同的场景。

发电端。

发电侧的储能站一般都是与新能源基地相配合而建,它的主要功能有:抑制新能源的不稳定和波动;参与电网的调峰;推动新能源的消纳;协助发
电机的正常运转。

电网端。

电网侧储能站的主要作用是对电力系统进行调频、调峰、调压以及
为紧急储能站提供电力。

以电网的主要路径及分布节点为主要依据,按需进行配
套建设,同时能够不同程度地减缓输配电堵塞,提升供电稳定性,有效延缓电网
升级速度。

用户端。

在用户端,储能电站经常使用的一种调节方式是削峰填谷,它可以
减缓供电能力需求,降低电网负荷,从而平衡用户侧用电量波动。

储能发电厂是
一种既可以提供电力,也可以储存电力,还可以调节电力的消耗,起到了一个
“加油站”的作用,它通常被设置在一个人口密集的区域,比如居民区,商业区,电动汽车充电站等,由于人口密集,因此,它的安全性很高。

2.1隐患多风险高,涉及环节广
目前,由于电池热失控引起的蓄电池组起火现象,多为表面现象,其成因非
常复杂。

在电池的制造与使用中,任何一个环节的缺陷都可能导致电池的热失控。

按电池生产使用流程来看,存在隐患的环节一般为:因电池本身质量问题,设计
不规范,使用环节的人为错误操作,电池超载,梯次使用不合理;电池短路(主
要原因是电池被水浸泡或受到碰撞等),或者是因为电池的老化或维修不当而引
起的热失控。

2.2释放能量多,易失控爆炸
磷酸铁锂储能电站具有数量多、规模大、蓄电容量大等特点。

电站具有大电流,高电压,大容量的特点。

因此,一旦出现故障,很容易引起连锁反应,导致
电力瞬间爆发,造成巨大的爆炸。

另外,在电站内部存在着高压电,在发生事故
之后,一些模块仍然具有剩余电量,这就很容易造成漏电,在处理的过程中,还
存在着触电的风险。

3、磷酸铁锂电池储能电站的火灾防范对策
3.1提高磷酸铁锂电池自身的安全防御
磷酸铁锂电池储能电站应该选择质量可靠的磷酸铁锂电池制造厂商的产品。

在电动汽车等退役的磷酸铁锂电池,因为在电池性能、寿命等方面都有了退化,
所以不宜将其与大型储能电站进行简单合并。

在组装电池之前,需要对单体电池
的电压,内阻,电流,容量等参数进行一致性检查,以保证关键参数的一致性。

此外,磷酸铁锂电池储能站还应该安装一套先进的电池管理系统,及时地进行数
据的收集和监测,以确保电池在最好的工作温区内,以达到最好的效率,并使电
池能够从外界对其进行维护,以增强其安全性。

3.2加强储能电站的建设、维护和管理
在人员密集的地方,高层建筑,地下建筑,易燃易爆的地方,是不允许安装的。

应该选择与要求相符的设施设备,使用与其容量相等的电气线路,并保证各
个组件之间的匹配,以避免因为电气故障而产生事故。

同时,在设计时,也要考
虑到其安全性,并满足消防、防爆等方面的要求。

在电池室周围的舱壁处,应加
保温、防火内衬,并应使用耐高温、保温的材料。

在舱室中应该安装一个防爆型
的排风装置,在电池舱之间要保证一定的防火间隔,并且要保证彼此之间的防火
分隔、防火封堵等都要做好,在储能电站中还应该安装相关的消防设施。

同时,
要加强对施工过程的管理,让专业的施工人员严格遵守操作规程,保证连接部位
的牢固。

在正常运营的过程中,要定期组织专门的技术人员,对有关的设备进行
全面、彻底的检查,并对其进行维护和维修,及时将安全隐患排除掉,确保设备
的良好运转。

4、结语
在大规模使用磷酸铁锂电池蓄能电站的今天,保障其防火安全已是当务之急。

我国锂电行业应加速技术创新,深入研究锂电着火机制,改进生产工艺,使锂电
更加安全。

锂电池储能电站设计施工企业要设计出具有良好的安全保护性能的锂
电池储能电站,并做好电池的安全建设工作。

锂电池储能电站运营公司要使用多
种火灾自动报警探测器,对其进行实时监控,尽早发现异常情况,降低锂电池储
能电站火灾的发生几率。

同时,在出现火灾的时候,可以通过熟练的预防事故的
方法,以及应急处理的方法,来提升自己的现场处理能力,阻止火势的扩大和蔓延,减少灾难的发生。

参考文献
[1]艾绍伟,苏龙,滕卓男.储能电站火灾预防措施分析[J].电工技术,2019.7.38-39.
[2]蔡昊.储能电站电化学特性分析及火灾防控措施思考[J].山东化工,2022.16.
[3]高硕,方建钢.电化学储能电站火灾事故应急响应与处置思考[J],湖南
科技学院学报,2021.5.39-42.。

相关文档
最新文档