研究背景
近年來,國(guó)內(nèi)外發(fā)生的電力儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)引起大家對(duì)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的普遍關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全世界范圍內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能火災(zāi)安全事故在過去的一年內(nèi)發(fā)生超過30起,造成了重大的財(cái)產(chǎn)損失。因此,在鋰離子電池成本降低到商業(yè)化的拐點(diǎn)后,儲(chǔ)能系統(tǒng)的消防安全問題就成為制約鋰離子電池電力儲(chǔ)能大規(guī)模推廣的關(guān)鍵瓶頸。
重點(diǎn)內(nèi)容導(dǎo)讀
1、鋰離子電池火災(zāi)特征分析
1.1、鋰離子電池火災(zāi)機(jī)理分析
鋰離子電池從結(jié)構(gòu)上看,密閉的空間存儲(chǔ)大量的能量,具有危險(xiǎn)的本質(zhì),而“熱失控”是導(dǎo)致鋰離子電池安全隱患的根本原因,有機(jī)小分子引發(fā)的副反應(yīng)的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)導(dǎo)致電池?zé)崾Э氐陌l(fā)生。
鋰離子電池的熱失控機(jī)理包括三個(gè)階段:
第一階段:鋰電池?zé)崾Э爻跗陔A段。由于內(nèi)外因素引起電池內(nèi)部溫度升高至90~100℃,負(fù)極表面的SEI鈍化層分解釋熱量引起電池內(nèi)部溫度快速升高;當(dāng)溫度達(dá)到135℃時(shí),隔膜開始融化收縮,正極與負(fù)極之間相互接觸造成短路,從而引發(fā)電池的持續(xù)放熱。
第二階段:電池鼓包階段。在溫度約為250-350℃時(shí)負(fù)極C6Li或析出的鋰與電解液中的有機(jī)溶劑發(fā)生反應(yīng),揮發(fā)出可燃的碳?xì)浠衔餁怏w(甲烷﹑乙烷),伴隨大量產(chǎn)熱。
第三階段:電池?zé)崾Э?,爆炸失效階段。在這個(gè)階段中,充電狀態(tài)下的正極材料與電解液繼續(xù)發(fā)生劇烈的氧化分解反應(yīng),產(chǎn)生高溫和大量有毒氣體,導(dǎo)致電池劇烈燃燒甚至爆炸。
1.2、鋰離子電池電力儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)特征及蔓延特征
儲(chǔ)能電池系統(tǒng)由十幾組電芯以串并聯(lián)方式構(gòu)成電池箱,接著電池箱進(jìn)行串聯(lián)連接成電池組串,隨后電池組串通過并聯(lián)集成系統(tǒng)安置在一個(gè)儲(chǔ)能電池柜內(nèi)。
火災(zāi)蔓延過程,主要是由于首節(jié)電池單體熱失控,通過熱傳質(zhì)、熱輻射引發(fā)相鄰電池單體相繼發(fā)生熱失控,最終導(dǎo)致整個(gè)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)生火災(zāi)事故。
鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)具有與眾不同的特點(diǎn):(1)燃燒激烈﹑熱蔓延迅速;(2)毒性強(qiáng)﹑煙塵大﹑危險(xiǎn)性大;(3)易復(fù)燃﹑撲救難度大。
2、鋰離子電池儲(chǔ)能消防安全分析
2.1鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范適用性不足
目前全球范圍內(nèi)已發(fā)布的一系列關(guān)于鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)現(xiàn)有技術(shù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),大多處于制定和摸索階段。針對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng),從安全保障體系的角度,還需加大鋰離子電池安全性技術(shù)研究力度,建立與電力儲(chǔ)能應(yīng)用相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)體系。
2.2、缺乏針對(duì)性的消防滅火劑
現(xiàn)有的滅火劑如干粉滅火劑對(duì)鋰電池滅火幾乎沒有效果;鹵代烷1301﹑CO2﹑七氟丙烷只能撲滅明火,無法從根本上抑制火災(zāi)發(fā)生,往往稍后會(huì)出現(xiàn)復(fù)燃,不具備降溫和滅火的雙重功能,對(duì)鋰電池的火災(zāi)不具有適用性;水噴淋系統(tǒng)技術(shù)比較成熟,降溫滅火效果明顯,成本低廉且環(huán)境友好,但耗水量大,撲救時(shí)間長(zhǎng),撲滅火災(zāi)后將導(dǎo)致儲(chǔ)能電站內(nèi)的電池短路損壞而無法正常使用。
因此,針對(duì)鋰電池,特別是大型儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)的火災(zāi)隱患進(jìn)行滅火防護(hù),設(shè)計(jì)開發(fā)新型高效、防復(fù)燃滅火劑及滅火劑釋放系統(tǒng)和裝置,有利于鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。
3、鋰離子電池儲(chǔ)能消防系統(tǒng)技術(shù)需求分析
3.1建立科學(xué)合理的消防測(cè)試模型及技術(shù)規(guī)范
目前,現(xiàn)有的鋰電池消防滅火關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)參差不齊,國(guó)內(nèi)外也尚未創(chuàng)建關(guān)于鋰電池火災(zāi)的測(cè)試模型,缺乏權(quán)威的技術(shù)評(píng)價(jià)規(guī)范,無法判斷鋰電池火災(zāi)事故的撲救效果。因此,需要從根本上厘清儲(chǔ)能系統(tǒng)鋰電池火災(zāi)特性,通過建立科學(xué)合理的消防測(cè)試模型進(jìn)行鋰電池火災(zāi)模擬實(shí)驗(yàn),為鋰電池火災(zāi)防控裝置的測(cè)試及消防安全技術(shù)效果的全面評(píng)估提供技術(shù)支撐,從而來指導(dǎo)技術(shù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建立與完善,對(duì)實(shí)際的應(yīng)用提供技術(shù)依據(jù)。
3.2、設(shè)計(jì)開發(fā)新型滅火劑
針對(duì)現(xiàn)有消防滅火劑的不足,開發(fā)新型消防滅火劑具有緊迫性。結(jié)合鋰電池?zé)崾Э丶盁崧右?guī)律,設(shè)計(jì)靶向性的滅火劑,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)降溫;通過對(duì)鋰電池滅火劑的藥品劑量、噴射方式、噴射壓力、噴射時(shí)間、滅火濃度、滅火效率等功能參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)新型高效通用型滅火劑的設(shè)計(jì)。
此外,新型滅火劑的環(huán)保性能非常重要,是其能否被推廣使用的另一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。需要考慮滅火劑施放后是否產(chǎn)生有毒有害產(chǎn)物造成污染、是否對(duì)電氣系統(tǒng)造成腐蝕或降低絕緣性。
3.3、集成化消防系統(tǒng)研究
鋰電池消防系統(tǒng)不是彼此獨(dú)立的單元,而是一個(gè)高度集成化的整體,各個(gè)組件間的集成對(duì)于整體系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)有著至關(guān)重要的影響。因此,消防系統(tǒng)各個(gè)部件需要集成研究,整體協(xié)同操作,使其相互無縫配合運(yùn)行,發(fā)揮最佳效應(yīng),是提升消防系統(tǒng)系統(tǒng)靈活性和安全性的重要手段。未來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)的推廣,新型儲(chǔ)能模式與消防方案增多,消防系統(tǒng)也將逐漸趨向集成化、智能化。
結(jié) 論
電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可再生能源比例提升方面具有重要意義,針對(duì)現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)最緊迫的火災(zāi)及消防安全領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)和研究非常必要。概括來說,通過鋰離子電池火災(zāi)的特點(diǎn)及其發(fā)生和演化機(jī)理,驗(yàn)證現(xiàn)有的消防滅火技術(shù)對(duì)鋰離子電池火災(zāi)的滅火效果與不足,基于典型預(yù)制倉(cāng)式鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的消防滅火需求,建立科學(xué)合理的消防測(cè)試模型及技術(shù)規(guī)范,設(shè)計(jì)開發(fā)新型針對(duì)性的滅火劑,集成化、標(biāo)準(zhǔn)化鋰離子電池儲(chǔ)能消防系統(tǒng),結(jié)合智慧消防與5G技術(shù)研制出針對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)消防安全防護(hù)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn),解決目前大型鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)因安全引發(fā)的一系列問題,提升現(xiàn)階段電網(wǎng)儲(chǔ)能的安全性和可靠性,為實(shí)現(xiàn)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模的工程化與商業(yè)化應(yīng)用提供必要的技術(shù)保障。
團(tuán)隊(duì)介紹
華中科技大學(xué)電氣學(xué)院曹元成教授團(tuán)隊(duì),主要研究方向?yàn)楦甙踩统杀倦姽虘B(tài)化學(xué)儲(chǔ)能關(guān)鍵材料與裝備,在高安全、高比能、長(zhǎng)壽命儲(chǔ)能材料與電池工藝等方面取得了一系列原創(chuàng)性的成果。發(fā)表SCI論文100余篇,包括Nano Energy、Materials Today、Materials Today Energy、 Joule 等,多篇入選ESI高被引論文,申請(qǐng)專利30項(xiàng)。
通訊作者:曹元成
第一作者:李首頂