消防科普 | 锂离子电池着火与爆炸机理、防控和逃生
2024年4月8日 · 锂离子电池着火与爆炸的诱因通常被分为以下三类:机械滥用、电滥用和热滥用。 (1)机械滥用. 由于碰撞、挤压或针刺等导致电池机械变形甚至隔膜部分破裂引发内短路。 (2)电滥用. 外短路、过充、过放、大电流充电或低温充电等导致电池发生短路。 (3)热滥用. 加热、暴晒等导致电池温度过高,导致SEI膜和隔膜等发生破坏,正负极短路。 上述3类诱因
2024年4月8日 · 锂离子电池着火与爆炸的诱因通常被分为以下三类:机械滥用、电滥用和热滥用。 (1)机械滥用. 由于碰撞、挤压或针刺等导致电池机械变形甚至隔膜部分破裂引发内短路。 (2)电滥用. 外短路、过充、过放、大电流充电或低温充电等导致电池发生短路。 (3)热滥用. 加热、暴晒等导致电池温度过高,导致SEI膜和隔膜等发生破坏,正负极短路。 上述3类诱因
2024年4月8日 · 锂离子电池着火与爆炸的诱因通常被分为以下三类:机械滥用、电滥用和热滥用。 (1)机械滥用. 由于碰撞、挤压或针刺等导致电池机械变形甚至隔膜部分破裂引发内短路。 (2)电滥用. 外短路、过充、过放、大电流充电或低温充电等导致电池发生短路。 (3)热滥用. 加热、暴晒等导致电池温度过高,导致SEI膜和隔膜等发生破坏,正负极短路。 上述3类诱因
2020年12月8日 · 由于锂离子电池较为活跃的性质,当其处于各类滥用状态时极易发生热失控继而导致火灾。 因此近年来,不论是在储能还是新能源汽车领域,锂离子电池火灾爆炸事故多发。 几种滥用形式,如 机械滥用、电滥用、热滥用等是锂离子电池火灾发生的主要原因。 简单来说,机械滥用是在外力冲击下,电池失去完整性之后,或受到外力撞击,隔膜容易刺穿导致火灾;电
2023年8月31日 · 细水雾热失控防护是在电池包中设置灭火装置,在发生电池火灾时通过喷射七氟丙烷和全方位氟己酮灭火剂,抑制锂离子电池热失控前期的火势蔓延。 泄压抑爆系统是在电池发生热失控时主动排风,利用惰性气体控制预制舱内可燃气体浓度、降低可燃气体极限氧浓度,以防止爆炸发生。 锂电池一旦发生热失控,从冒烟到爆炸仅需56秒。 如何迅速阻断某一个电芯热失控时
2024年11月19日 · 该研究经历了三年多时间,研究人员设计了一种新方法,对锂离子电池和无负极电池在单层内部短路过程中,火灾或冒烟的发生情况进行定量实验研究。 研究结果显示,无论是含有液体电解质还是不含液体电解质的锂金属电池,在内部短路情况下, 都比锂离子电池更危险。 该课题组揭示了锂金属全方位固态电池在内部短路时起火的阈值现象。 他们通过对比不同充电状态下
2024年11月26日 · 近日,国家消防救援局一工作人员在新闻发布会上直言不讳,从近年来新能源火灾中发现了两个问题:第一名,锂电池热失控不可避免;第二,灭火
2024年11月26日 · 近日,国家消防救援局一工作人员在新闻发布会上直言不讳,从近年来新能源火灾中发现了两个问题:第一名,锂电池热失控不可避免;第二,灭火救援难题还没有有效解决。
2024年10月31日 · (电池单体材料、电解液的分解反应特性) 锂电池为什么会着火? 首先从材料体系来看,我们研究了不同的正极材料,发现电池的正极材料分解会发生大量的热,并伴随产生氧空位,氧会迁移、放出来。
2016年12月12日 · 由于锂离子电池热失控后温度极高,现有的非水系灭火剂如气体、干粉无法将电池温度迅速降下来,灭火效果不太理想。因此将电池防火目标设定为控火(controlledburn-down),是一种比较现实的方案,技术经济性较强。此为第三道防线。
2024年4月2日 · 锂电池着火为何不能用干粉灭火器? 这个问题涉及到化学、物理和消防等多个领域的知识。 首先,我们要了解锂电池的特性和着火原因,然后分析干粉灭火器的灭火原理,最高后探讨为什么干粉灭火器不适合用于锂电池火灾。
2024年7月25日 · 锂离子电池热失控发生源于电池外部受到滥用,导致电池内部生长锂枝晶造成短路、电极分解析出气体、易燃电解液分解,从而发生燃爆。 本文以锂离子电池内部组件为出发点,基于锂离子电池热失控机理研究,从锂离子电池正负极及电解液等方面详细分析了热失控诱因;对热失控过程中电池内部的反应过程进行了全方位面阐述;针对锂离子电池热失控提出了抑制锂