בקשת הצעה

ידע בנושא בטיחות ליתיום-יון.

רקע על בריחה תרמית, טכנולוגיית כיבוי וטיפול בטוח בסוללות בשגרת העבודה היומיומית.

מהי בריחה תרמית (Thermal Runaway)?

בריחה תרמית מתארת תגובת שרשרת בלתי מבוקרת ומתעצמת מעצמה בתוך תא ליתיום-יון. גורמים אפשריים כוללים נזק מכני (נפילה, לחץ, ניקוב), תקלות חשמליות (קצר, טעינת יתר, פריקה עמוקה), פגמי ייצור או חשיפה חזקה לחום חיצוני.

כאשר טמפרטורת התא עולה מעל נקודה קריטית, חומרים פנימיים מתפרקים באופן אקסותרמי — ונוצר יותר חום ממה שניתן לפזר. התוצאה היא היווצרות גז, עלייה בלחץ, שחרור אדים דליקים ולעיתים רעילים, ובהמשך להבות גלויות. גם תאים סמוכים עלולים להיגרר על ידי החום, מה שמאפשר לתהליך להתפשט לכל חבילת הסוללה.

מטעה במיוחד: בריחה תרמית לא תמיד מתריעה בזמן, ויכולה להתרחש שעות ואף ימים לאחר נזק שנראה קל — לדוגמה לאחר נפילת מכשיר או רכב.

מדוע חומרי כיבוי קלאסיים מגיעים לגבולם בשריפות סוללות

תאי ליתיום-יון מספקים חמצן משלהם עבור התגובה הכימית ולכן אינם זקוקים לחמצן אטמוספרי כדי להמשיך לבעור. חנק קלאסי של הלהבה — לדוגמה עם שמיכה או CO2 — לרוב אינו עוצר את התגובה לצמיתות.

בדרך כלל יעיל יותר קירור חזק ומתמשך של התאים מתחת לטמפרטורה הקריטית, בשילוב עם בלימת להבות, קרינת חום וגזי שריפה כלפי הסביבה. בדיוק כאן נכנסות לפעולה מערכות בטיחות פעילות כמו ה-Li-Ion Safety Box M: הן מנטרות את הטמפרטורה הפנימית, מנתקות את אספקת החשמל במקרה של חריגות, ומפעילות אוטומטית חומר כיבוי במקרה אירוע, המקרר ובולם את ההתפשטות.

למה עסקים צריכים לשים לב בטיפול בסוללות ליתיום

שריפות רבות של סוללות ליתיום-יון אינן נובעות מהשימוש עצמו, אלא מטעינה ללא השגחה — לדוגמה במהלך הלילה בסדנאות, מחסנים או מסדרונות. מקום טעינה ואחסון נפרד ומוגדר בבירור, במרחק מחומרים דליקים ומסלולי מילוט, מפחית משמעותית את הסיכון.

אין להמשיך להשתמש בסוללות פגומות, נפוחות או חמות באופן חריג, ויש לאחסן אותן בנפרד מסוללות תקינות עד לבדיקה מקצועית או השלכה נאותה.

האם ואילו דרישות ספציפיות חלות (למשל מתקנות בנייה, תקנות בטיחות בעבודה או ביטוח המבנה) תלוי בענף, במבנה ובחברת הביטוח. עמוד זה אינו מחליף ייעוץ משפטי או ביטוחי פרטני — אנו ממליצים לברר דרישות ספציפיות עם ממונה הבטיחות בעבודה, ממונה הבטיחות מפני אש או חברת הביטוח.

המונחים המקצועיים החשובים ביותר

בריחה תרמית (Thermal Runaway)
תגובת שרשרת מתעצמת מעצמה בתוך תא סוללה שבה משתחרר חום באופן בלתי מבוקר — שלב מקדים לשריפת סוללה.
BMS (מערכת ניהול סוללה)
אלקטרוניקה בתוך חבילת הסוללה או המחוברת אליה שמנטרת מתח, זרם וטמפרטורת תאים ומתערבת בערכים קריטיים, למשל על ידי ניתוק.
LiFePO4 (LFP)
פוספט ברזל-ליתיום — כימיית תא ליתיום-יון עם יציבות תרמית גבוהה יחסית, המשמשת בין היתר לאספקות חשמל פנימיות.
דרגת הגנה IP
סיווג בינלאומי לדרגת ההגנה של מארז מפני גופים זרים ומים, לדוגמה IP54: מוגן מאבק ומוגן מפני התזת מים.
צפיפות אנרגיה
כמות האנרגיה המאוחסנת ליחידת משקל או נפח של תא. צפיפות אנרגיה גבוהה יותר משמעה טווח/הספק גדולים יותר, אך גם פוטנציאל לשחרור אנרגיה רב יותר במקרה של תקלה.
מחזור טעינה
תהליך פריקה וטעינה מלא של סוללה. מספר מחזורי הטעינה הוא גורם מרכזי בהזדקנות התא ובירידת הקיבולת שלו.
פריקה עמוקה
פריקת סוללה מתחת למתח המינימלי המומלץ על ידי היצרן. עלולה לפגוע באופן בלתי הפיך בכימיית התא ולהגביר את סיכון השריפה בטעינה מחדש.
גזי שריפה
גזים רעילים ודליקים חלקית המשתחררים במהלך פירוק תרמי של תאי ליתיום-יון (בין היתר מימן פלואוריד, פחמן חד-חמצני).
הגנת אש פעילה
אמצעים המתערבים אוטומטית במקרה אירוע (למשל מערכת כיבוי, ניתוק) — בניגוד להגנת אש פסיבית (למשל חומרים עמידי אש, מרחקים).

שאלות לגבי מקרה השימוש שלכם?

אנו מייעצים לכם לגבי מיקום ההתקנה, הקיבולות ושילוב ה-Li-Ion Safety Box M בעסק שלכם.

בקש ייעוץ