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及安盾:多举并措打造高安全储能系统

2022-08-12 15:20:07      来源:   




储能火灾事故增多

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随着“双碳”目标的确立,新能源的高速发展,储能迎来了空前的发展机遇。但机遇与挑战并存,屡见不鲜的储能安全事故令人触目惊心。

近10年间,全球共发生30多起储能电站起火爆炸事故。经分析,储能电站起火爆炸大多发生在充电过程中,造成事故发生或扩大的根本原因在于电池系统设计集成不合理,表现在监测预警迟滞、保护动作不及时、消防设施不完备、灭火不防复燃等。为此,及安盾消防提出储能电站三级防护措施,层层防控,让被动消防转换为主动消防。

通过对磷酸铁锂电池热失控火灾特性长时间的研究,及安盾消防发现磷酸铁锂电池热失控起火后在10s内灭火即可防止磷酸铁锂电池热扩散,并提出“及早探测、快速灭火”的防护理念。

针对该防护思想,对比复合探测器(VOC、CO、火焰探测)、火探管探测、感温电缆探测、热敏线等探测在实际电池热失控探测效果对比下,无论是探测灵敏度,安装方式,成本比较,误动作等,热敏线均为最佳选择。




探测对比

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电池箱内灭火装置采用脉冲式气溶胶灭火装置或脉冲式全氟己酮灭火装置灭火时间最短,成本最低,效果最好。




灭火药剂能力对比

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储能电池簇分别采用管网式全氟己酮、管网式二氧化碳、热气溶胶灭火装置、管网式七氟丙烷等进行全淹没式灭火测试,结果表明,采用气溶胶灭火装置进行储能电池簇级防控最为合适。




灭火药剂能力对比

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储能电站大空间内灭火系统采用七氟丙烷、热气溶胶、全氟己酮进行测试对比。

气溶胶在造价上存在绝对的优势,在后期安装、维护和检修方面工程量都比较小,可以节省更多的时间和资金。七氟丙烷对保护区的配套设施要求比较高,对建筑抗压防暴能力有要求,且保护区需设置泄压口,所以气溶胶和全氟己酮在这块上面的费用又能为用户节省一大笔费用。

储能建设成本较为昂贵,发生火灾后其特性比较复杂,短时间又难以控制,所以,让火灾消灭在萌芽阶段或初期阶段成为我们的研究目标。

及安盾消防长期扎根于电力消防的研究,对储能电池产生火灾的原因,灭火方式具有很深的认识,通过大量实验研究和终端客户沟通,开发出了电化学储能消防系统。




应用案例

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采用多级防护的火灾控制方案,对电池各部分进行分区探测防护,具体从电池箱内部、电池簇防火单元、电池仓全空间这几个部分展开实施。

电池箱防护:锂电池集装箱储能系统,起火点往往是pack箱内,因此其灭火防护方案需要深入到每个电池箱内部将灭火剂喷洒到电池箱内部进行灭火降温防护

电池簇防护:电池簇防护在电池热失控发展的后续阶段,为防止火灾向周边的电池箱进行蔓延,以电池簇为单元进行局部烟模式。灭火同时也能对电池箱周围进行降温

全淹没防护:采用大范围、全淹没的方式向电池仓喷洒灭火剂,对整个空间进行灭火、降温防护,同时实现对仓内电气火灾进行控制。

及安盾消防通过对锂电池舱火灾成因及火灾特点的分析,提出从火灾预防、火灾报警、扑灭火灾、灾后降温等组合式多级防控灭火一体化消防系统,为电池储能舱安全稳定的运行增设了一道有力屏障,从而能进一步助力储能行业的发展。

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