甘肃电化学储能灭火装置厂家,储能电站怎样防范因电池老化而带来的事故?,艾微特《储能》深圳工厂联系电话

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时间 2025年2月24日 预览 16

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一、国家能源局在防止电化学储能电站火灾事故的重点要求(2022 版和2023版区...

国家能源局针对电化学储能电站火灾事故的防范措施在2022版与2023版存在显著差异,主要体现在以下几点:首先,2023版重点强调了发电侧与电网侧电化学储能电站的站址选择,明确禁止靠近生产、储存易燃易爆品的场所,避免设在具有粉尘、腐蚀性气体的区域,且在重要架空电力线路保护区外。若设置于发电厂或变电站内,则需确保电池设备室与电力设施之间符合《电化学储能电站设计规范》(GB 51048)等标准的安全距离。其次,2023版对于储能电站所使用电池类型不再设定限制,鼓励采用技术成熟、安全性能高的电池,但审慎选用梯次利用动力电池。在选用时,需遵循全生命周期管理,进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估,确保符合《电力储能用锂离子电池》(GB/T 36276)等技术标准的安全性能要求。再次,2023版的电池设备间布置标准以GB51048等技术标准为准,取消了具体设计要求,强调了锂离子电池设备间的布置应符合相关规范。区别四,BMS(电池管理系统)功能有所增加,2023版要求BMS具备簇级隔离控制功能,并能实现分级告警信号或跳闸指令,以实现就地故障隔离。此外,电池模块端子需具备结构性防反接功能。第五,2023版增加了消防系统的具体要求,尤其针对磷酸铁锂(LiFePO4)电池,要求设备间内设置可燃气体探测装置,当检测到H2或CO浓度超过一定阈值时,应联动断开设备间级和簇级直流开断设备,并启动事故通风系统和报警装置。可燃气体探测装置的阈值设定需满足相关标准要求。通风系统需采用防爆型,每分钟排风量至少为设备间净空间容积的一定倍数,确保不同密度的可燃气体能及时排出,避免产生气流短路。正常运行时,通风系统应处于自动运行状态。第六,对铅酸/铅炭、液流电池的技术规范和安全要求进行了明确指示,要求室内设置可燃气体探测装置,并联动启动通风系统和报警装置。通风系统的设计需符合特定技术标准,以确保安全运行。最后,2023版对灭火系统的要求有所调整,需满足扑灭电池明火且不复燃的标准,并要求系统类型、流量、压力、喷头布置方式等参数需经具有相应资质的机构实施模块级电池实体火灾模拟试验验证。

二、国网电化学储能电站典型设计图集

目录 前言 第1章概述1 1.1 编写原则1 1.2 本书内容2 1.3 本书特点2 1.4 主要设计依据3 第2章技术方案及使用说明5 2.1 适用范围5 2.2 方案分类和编号5 2.3 常规储能电站使用说明6 2.4 梯次储能电站使用说明7 第3章总则8 3.1 设计对象8 3.2 设计范围8 3.3 运行管理方式8 3.4 主要设计原则8 第4章系统部分9 4.1 容量配置9 4.2 电池选型9 4.3 接入系统设计9 4.4 接入系统送出线路选型10 4.5 无功补偿12 4.6 电能质量分析13 第5章电气一次部分16 5.1 电气主接线16 5.2 电气设备选择16 5.3 电气总平面布置16 5.4 配电装置布置17 5.5 站用电17 5.6 接地18 5.7 照明18 5.8 光/电缆敷设18 第6章二次系统19 6.1 系统继电保护及安全自动装置19 6.2 调度自动化19 6.3 系统及站内通信21 6.4 计算机监控系统21 6.5 元件保护22 6.6 交直流一体化电源系统23 6.7 时间同步系统24 6.8 辅助控制系统24 6.9 电能质量在线监测24 6.10 二次设备组柜及布置24 6.11 互感器二次参数要求26 6.12 光缆、网线、电缆选择及敷设26 6.13 二次设备的接地、防雷、抗干扰27 第7章土建部分28 7.1 站址基本条件28 7.2 总平面及竖向布置28 7.3 站内外道路29 7.4 建筑29 7.5 结构30 7.6 构筑物31 7.7 水工32 7.8 暖通32 第8章消防部分33 8.1 设计原则33 8.2 电池安全技术要求33 8.3 电池管理系统安全技术要求33 8.4 电池预制舱安全技术要求33 8.5 火灾报警系统34 8.6 消防给水系统34 8.7 灭火救援设施34 第9章技术总结35 9.1 技术总结表35 9.2 全户外方案36 9.3 半户内方案39 第10章应用实例68 10.1 某16MW/32MWh储能电站68 10.2 某110.88MW/193.6MWh储能电站72

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三、储能集装箱为什么会存在消防安全隐患?

答:储能非常容易发生火灾,储能电站存在批量的储能电池,目前储能电池多用锂离子电池,其性价比和能量密度相比其他电池更占优势。但锂离子电池很容易发生电池内部短路从而导致自燃。一节电池是由正极和负极组成,电池内部通过隔膜做到正负极之间的绝缘,电解质起到锂离子的传导作用。如果隔膜损坏就会正负极短路,会持续放热,热量积聚会加剧分解电池内部的所有结构,放出更多的热,最后导致自燃,一节电池自燃又会热扩散给周边电池,一传十,十传百。而电解液本身是易燃溶剂,极易燃烧,这就是锂电池起火后会迅猛发展的原因,同时电池分解产生可燃气体和氧气,也会加剧燃烧。徐州联安消防科技工程有限公司专注于消防领域的研究及应用,通过大量实验研究和终端客户沟通,我司以“早发现、早处置”为原则,提倡对储能舱内锂电池热失控初级阶段及时预警和准确抑制处理,在抑制火灾的情况下,将电化学储能舱火灾造成的损失尽可能减小。灭火方面,电化学储能舱灭火系统采用锂离子电池储能系统自动灭火装置,装置采用全氟己酮为灭火介质,能够有效灭火、降温及长达24小时的复燃抑制。

四、储能电站怎样防范因电池老化而带来的事故?

应从本体安全、主动安全、被动防御安全三个层面做好储能电站安全体系维护。本体安全方面:要做好储能电池内部的安全设计和新材料体系应用;主动安全方面:要结合人工智能与系统软件技术,通过对储能电池进行分析、监测和评估,做好系统安全状态的早期预警,避免发展到热失控阶段;被动防御安全方面:要通过消防报警控制主机、火灾探测控制器、灭火装置、消防管道器材、声光报警器、防爆全自动开关、UPS后备电源、应急外部接口等自动化设备,有效干预热失控蔓延。除上述问题,目前的电化学储能电站在运维管理方面也存在不少隐患。储能运维检修人员专业技能不足,现场作业安全管理措施不到位,应急处置能力欠缺,都极易造成事故隐患,加大电站安全风险。而对储能建设的安全问题,上海乐驾能源科技也有着全方位的考虑,电池SOH预测分析技术:通过SoH的预测分析,可以确定电池剩余寿命及可修复程度,从而确定该电池的剩余价值。应用场景:例如备电系统、电瓶车电池等。热失控预测AI算法:并将预测分为四个安全级别,包括“月级预测”、“周级预测”、“小时级预测”和“分钟级预测”:“月级预测”主要通过算法监控储能设备电池电芯的充放电一致性情况进行偏差分析,判断电池的衰减特性。“周级预测”则围绕储能系统内部和电池内部图谱特性,分析电池低效或失效特点,并引导管理系统进行运维和管控。“小时级预测”和“分钟级预测”主要针对电池热失控进行提前预测,并会联动储能系统中的消防装置进行处置,以减少电池起火的概率和其带来的危害,你可以百度看一下。

五、不愧是被央视点名的全氟己酮灭火装置,到底是个啥~

全氟己酮灭火剂是一种新型的环保灭火剂,具备无色、无毒、高效的特点。它在标准大气压下的沸点为49.2℃,凝固点为-108℃,拥有极高的绝缘性和灭火效能。在常温下,它以液态形式储存,确保了灭火剂的安全储存、运输和使用,有效防止对人体的冻伤风险。在喷出后迅速转化为气态,灭火后不留任何残留,对人体无害,对环境无污染。全氟己酮灭火剂的ODP值为0,表示不破坏臭氧层,GWP值为1,对温室效应影响极小,且在大气中的存活寿命仅为0.014年(约5天),灭火浓度为4~6%,是哈龙和HFCs类灭火剂的杰出替代品。全氟己酮灭火剂的灭火原理包含冷却降温、隔绝氧气和化学抑制三个方面。它通过吸收热量,降低火源温度

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