طلب عرض

معرفة حول أمان الليثيوم أيون.

معلومات أساسية عن الانفلات الحراري وتقنية الإطفاء والتعامل الآمن مع البطاريات في العمل اليومي.

ما هو الانفلات الحراري (Thermal Runaway)؟

يُطلق مصطلح الانفلات الحراري على تفاعل متسلسل غير متحكم به ومتصاعد ذاتيًا داخل خلية ليثيوم أيون. يمكن أن تكون الأسباب تلفًا ميكانيكيًا (سقوط، ضغط، ثقب)، أو أعطالًا كهربائية (دائرة قصر، شحن زائد، تفريغ عميق)، أو عيوب تصنيع، أو تعرض شديد للحرارة من الخارج.

عندما ترتفع درجة حرارة الخلية فوق نقطة حرجة، تتحلل المواد الداخلية بشكل طارد للحرارة — مما يولد حرارة أكثر مما يمكن تصريفه. والنتيجة تكوّن الغازات، وتراكم الضغط، وانبعاث أبخرة قابلة للاشتعال وسامة أحيانًا، وفي النهاية اشتعال ألسنة اللهب. يمكن أن تتأثر الخلايا المجاورة بالحرارة أيضًا، مما يسمح للعملية بالانتشار عبر حزمة البطارية بأكملها.

الأمر الخادع بشكل خاص: لا يُنذر الانفلات الحراري دائمًا في الوقت المناسب، ويمكن أن يحدث بعد ساعات أو حتى أيام من ضرر يبدو طفيفًا — على سبيل المثال بعد سقوط جهاز أو مركبة.

لماذا تصل مواد الإطفاء التقليدية إلى حدودها في حرائق البطاريات

توفر خلايا الليثيوم أيون الأكسجين الخاص بها للتفاعل الكيميائي، وبالتالي لا تحتاج إلى أكسجين الهواء الجوي لمواصلة الاحتراق. إخماد اللهب بالطريقة التقليدية — بواسطة بطانية أو ثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال — غالبًا ما لا يوقف التفاعل بشكل دائم.

عادةً ما يكون التبريد القوي والمستمر للخلايا إلى ما دون درجة الحرارة الحرجة أكثر فعالية، بالإضافة إلى احتواء اللهب والإشعاع الحراري وغازات الحريق عن المحيط. وهنا بالضبط يأتي دور أنظمة الأمان الفعّالة مثل Li-Ion Safety Box M: فهي تراقب درجة الحرارة الداخلية، وتقطع التيار الكهربائي عند حدوث خلل، وتُطلق تلقائيًا مادة إطفاء في حالة وقوع حدث تُبرِّد الخلايا وتحد من الانتشار.

ما الذي ينبغي على الشركات مراعاته عند التعامل مع بطاريات الليثيوم

لا تنشأ العديد من حرائق بطاريات الليثيوم أيون أثناء الاستخدام الفعلي، بل أثناء الشحن دون إشراف — على سبيل المثال طوال الليل في الورش أو المستودعات أو الممرات. يقلل وجود مكان شحن وتخزين منفصل ومحدد بوضوح، بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال ومسارات الطوارئ، من المخاطر بشكل كبير.

يجب عدم إعادة استخدام البطاريات التالفة أو المنتفخة أو الساخنة بشكل ملحوظ، ويجب تخزينها بمعزل عن البطاريات السليمة حتى يتم فحصها أو التخلص منها بشكل احترافي.

تعتمد المتطلبات المحددة السارية (مثلاً من قانون البناء، ولوائح السلامة المهنية، أو تأمين المبنى) على القطاع والمبنى وشركة التأمين. لا تحل هذه الصفحة محل استشارة قانونية أو تأمينية فردية — نوصي بتوضيح المتطلبات المحددة مع مسؤول السلامة المهنية أو مسؤول الحماية من الحرائق أو شركة التأمين.

أهم المصطلحات التقنية

الانفلات الحراري (Thermal Runaway)
تفاعل متسلسل متصاعد ذاتيًا داخل خلية بطارية يتم فيه إطلاق الحرارة بشكل غير متحكم به — وهو مقدمة لحريق البطارية.
نظام إدارة البطارية (BMS)
إلكترونيات داخل حزمة البطارية أو متصلة بها تراقب الجهد والتيار ودرجة حرارة الخلايا وتتدخل عند القيم الحرجة، مثل الفصل التلقائي.
LiFePO4 (LFP)
فوسفات حديد الليثيوم — كيمياء خلية ليثيوم أيون ذات استقرار حراري مرتفع نسبيًا، تُستخدم من بين أمور أخرى في مصادر الطاقة الداخلية.
فئة الحماية IP
تصنيف دولي لدرجة حماية الهيكل من الأجسام الغريبة والماء، مثل IP54: محمي من الغبار ومحمي من رذاذ الماء.
كثافة الطاقة
كمية الطاقة المخزنة لكل وحدة وزن أو حجم من الخلية. تعني كثافة الطاقة الأعلى مدى/أداء أكبر، ولكن أيضًا طاقة أكبر يُحتمل إطلاقها في حالة حدوث خلل.
دورة الشحن
عملية تفريغ وشحن كاملة للبطارية. عدد دورات الشحن عامل رئيسي في تقادم الخلية وانخفاض سعتها.
التفريغ العميق
تفريغ البطارية إلى ما دون الحد الأدنى للجهد الموصى به من الشركة المصنعة. يمكن أن يضر بكيمياء الخلية بشكل لا رجعة فيه ويزيد من مخاطر الحريق عند إعادة الشحن.
غازات الحريق
غازات سامة وقابلة للاشتعال جزئيًا تنطلق أثناء التحلل الحراري لخلايا الليثيوم أيون (بما في ذلك فلوريد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون).
الحماية الفعّالة من الحرائق
إجراءات تتدخل تلقائيًا في حالة وقوع حدث (مثل أنظمة الإطفاء، الفصل) — على عكس الحماية السلبية من الحرائق (مثل المواد المقاومة للحريق، المسافات الآمنة).

أسئلة حول حالة استخدامك؟

نقدم لك استشارة حول موقع التركيب والسعات ودمج Li-Ion Safety Box M في شركتك.

طلب استشارة