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《储能系统防爆设计与仿真》-上海化工院检测有限公司.pdf

上传人: 哆哆 编号:186226 2024-11-01 28页 3.57MB

1、2024年9月3日储能系统防爆设计与仿真周健周健 1391642828513916428285工业安全工程技术中心工业安全工程技术中心上海工业防爆工程技术研究中心上海工业防爆工程技术研究中心本报告部分素材来自网络,如有侵权,请联系我们公司概况300+名员工40,000m2试验场地50亩2000台(套)仪器设备100+年授权专利60年+行业服务经验10+项国家、省部级科技奖励30+个国家国际合作与交流300+项国家作业标准10+项ISO标准生产安全生态安全城运安全新能源安全 前身为化工部上海化工研究院物化室 危险化学品分类鉴定工作的拓荒者 电池产品质量检验检测工作的先行者 联合国危险货物运输专家

2、分委会成员单位 联合国危险货物运输专家分委会锂电池工 作组成员 联合国GHS专家委员会成员单位上海化工院检测有限公司1958年成立储能系统介绍储能系统是一种能够接受能量并以某种方式将其存储以便需要时能对外提供电能的装置。电化学化学机械热能电化学储能系统设备及装置能量管理系统EMS储能变流PCS电池管理系统BMS电池模组电池簇电池单体风冷/液冷系统通风系统灭火系统可燃气体/温度/烟雾探测器泄爆板储能系统事故美国APS储能系统火灾和爆炸事故发生时间:2019年4月19日发生地点:亚利桑那州Surprise市,APS公司下属McMicken 变电站造成后果:造成4名消防员受伤系统配置:采用LG Ch

3、em 公司专有的NMC(三元)电芯,型号JP3 共27簇,14个模组/簇,每个模组配置为2P14S北京储能电站事故发生时间:2021年4月16日发生地点:北京市丰台区造成后果: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1660.81万元系统配置:方形磷酸铁锂电池储能系统危害产生原因及防护策略外部加热电芯过充过流充电电芯过放针刺穿透挤压变形外部短路负极-电解质反应正极-电解质反应电解质分解粘结剂分解正极分解SE膜分解电化学反应析锂内短路外部因素内部因素产热速率超过散热热失控条件 含可燃电解质 产热 产气电芯泄漏冒烟气阀打开着火电芯分解爆炸燃烧热失控行为电芯质量控制环境系统控制电池

4、管理系统操作规程温度、烟气、可燃气体探测通风系统灭火系统发泡材料热量转移间隔距离无热蔓延设计泄爆防护策略预防保护微型危险化学品生产、使用、存储工厂储能系统标准有相对完善的安全评估、消防防爆设计规范以及检测认证机构在某些州有强制性法规北美储能系统标准储能系统标准IEC62933-1 Electrical energy storage(EES)systems Part 1:Vocabulary-Edition 1.0IEC62933-2-1 Electrical energy storage(EES)systems Part 2-1:Unit parameters and testing meth

5、ods General specification-Edition 1.0 IEC TS 62933-3-1 Electrical energy storage(EES)systems Part 3-1:Planning and performance assessment of electrical energy storage systems General specification-Edition 1.0IEC TS 62933-4-1 Electrical energy storage(EES)systems-Part 4-1:Guidance on environmental is

6、sues-General specification-Edition 1.0IEC TS62933-5-1 Electrical energy storage(EES)systems Part 5-1:Safety considerations for grid-integrated EES systems General specification-Edition 1.0VDE-AR-E 2510-2:2021 Stationary electrical energy storage systems intended for connection to the low voltage gri

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本文主要介绍了储能系统防爆设计与仿真,由上海工业防爆工程技术研究中心的周健发表。该中心是一家拥有300多名员工、40,000平方米试验场地和2000台(套)仪器设备的单位,有100多年的授权专利和60多年的行业服务经验。文章提到了2019年美国APS储能系统火灾爆炸事故和2021年北京储能电站事故,分析了事故产生的原因,如外部加热、电芯过充过流、针刺穿透等。文章还提到了电芯质量控制、环境系统控制、电池管理系统操作规程等防护策略,以及储能系统标准,如IEC 62933和GB 51048等。最后,文章介绍了储能系统安全有效性验证评估的方法,如数字化仿真模拟、大规模燃爆试验和泄爆板测试等。
如何预防热失控事件?" 泄爆设计与仿真技术探秘" 防爆措施与火灾爆炸风险管理"
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