Talep

LITYUM-IYON GÜVENLIĞI HAKKINDA BILGI.

Termal kaçak, söndürme teknolojisi ve günlük işletme pratiğinde akülerin güvenli kullanımı hakkında arka plan bilgisi.

Termal kaçak (Thermal Runaway) nedir?

Termal kaçak, bir lityum-iyon hücresi içindeki kontrolsüz, kendini güçlendiren zincirleme reaksiyon olarak tanımlanır. Tetikleyiciler mekanik hasar (düşme, basınç, delinme), elektriksel arızalar (kısa devre, aşırı şarj, derin deşarj), üretim hataları veya dışarıdan gelen yoğun ısı olabilir.

Hücre sıcaklığı kritik bir noktanın üzerine çıktığında, iç malzemeler ekzotermik olarak ayrışır — tahliye edilebilecekten daha fazla ısı üretilir. Sonuç olarak gaz oluşumu, basınç birikimi, yanıcı ve kısmen toksik buharların salınımı ve daha sonra açık alevler ortaya çıkar. Komşu hücreler de ısıdan tetiklenebilir, bu da sürecin tüm akü paketine yayılmasına neden olabilir.

Özellikle sinsi olan şu: termal kaçak her zaman zamanında haber vermez ve görünüşte küçük bir hasardan saatler veya günler sonra ortaya çıkabilir — örneğin bir cihazın veya aracın düşürülmesinden sonra.

Geleneksel söndürme maddeleri akü yangınlarında neden sınırlarına ulaşır

Lityum-iyon hücreler kimyasal reaksiyon için kendi oksijenlerini sağlar ve bu nedenle yanmaya devam etmek için atmosferik oksijene ihtiyaç duymazlar. Alevi geleneksel şekilde bastırmak — örneğin bir örtü veya CO2 ile — genellikle reaksiyonu kalıcı olarak durdurmaz.

Genellikle daha etkili olan, hücrelerin kritik sıcaklığın altına güçlü ve sürekli şekilde soğutulmasıdır; bu, alevlerin, ısı radyasyonunun ve yangın gazlarının çevreye karşı sınırlandırılmasıyla birleştirilir. İşte tam olarak burada Li-Ion Safety Box M gibi aktif güvenlik sistemleri devreye girer: iç sıcaklığı izler, anormallik durumunda elektrik beslemesini keser ve bir olay durumunda otomatik olarak hücreleri soğutan ve yayılmayı sınırlayan bir söndürme maddesi devreye girer.

İşletmelerin lityum akülerle çalışırken dikkat etmesi gerekenler

Birçok lityum-iyon akü yangını, kullanım sırasında değil, gözetimsiz şarj sırasında ortaya çıkar — örneğin atölyelerde, depolarda veya koridorlarda gece boyunca. Yanıcı malzemelerden ve kaçış yollarından uzak, ayrı ve açıkça tanımlanmış bir şarj ve depolama yeri riski önemli ölçüde azaltır.

Hasarlı, şişmiş veya belirgin şekilde sıcak aküler tekrar kullanılmamalı ve profesyonel olarak kontrol edilene veya bertaraf edilene kadar sorunsuz akülerden ayrı olarak depolanmalıdır.

Hangi somut gerekliliklerin (örneğin yapı yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri veya bina sigortasından) geçerli olduğu sektöre, binaya ve sigortacıya bağlıdır. Bu sayfa bireysel hukuki veya sigorta danışmanlığının yerini almaz — somut gereksinimleri yetkili iş güvenliği uzmanı, yangın güvenliği görevlisi veya sigortacı ile netleştirmenizi öneririz.

En önemli teknik terimler

Thermal Runaway (Termal Kaçak)
Bir akü hücresi içindeki, kontrolsüz şekilde ısı açığa çıkaran, kendini güçlendiren zincirleme reaksiyon — akü yangınının öncüsü.
BMS (Battery Management System)
Akü paketinin içindeki veya üzerindeki, hücrelerin voltajını, akımını ve sıcaklığını izleyen ve kritik değerlerde müdahale eden elektronik, örneğin kapatma yoluyla.
LiFePO4 (LFP)
Lityum demir fosfat — nispeten yüksek termal stabiliteye sahip bir lityum-iyon hücre kimyası, diğerlerinin yanı sıra dahili güç kaynakları için kullanılır.
IP koruma sınıfı
Bir gövdenin yabancı cisimlere ve suya karşı koruma derecesi için uluslararası işaretleme, örneğin IP54: toza karşı korunmuş ve su sıçramasına karşı korunmuş.
Enerji yoğunluğu
Bir hücrenin ağırlığı veya hacmi başına depolanan enerji miktarı. Daha yüksek enerji yoğunluğu daha fazla menzil/güç anlamına gelir, ancak potansiyel olarak arıza durumunda daha fazla açığa çıkan enerji de anlamına gelebilir.
Şarj döngüsü
Bir akünün tam bir deşarj ve şarj süreci. Şarj döngüsü sayısı, bir hücrenin yaşlanması ve kapasite kaybı için önemli bir faktördür.
Derin deşarj
Bir akünün üreticinin önerdiği minimum voltajın altına deşarj edilmesi. Hücre kimyasına geri dönüşü olmayan zarar verebilir ve yeniden şarj sırasında yangın riskini artırabilir.
Yangın gazları
Lityum-iyon hücrelerin termal ayrışması sırasında açığa çıkan, kısmen toksik ve yanıcı gazlar (bunlar arasında hidrojen florür, karbon monoksit).
Aktif yangın koruması
Bir olay durumunda otomatik olarak devreye giren önlemler (örneğin söndürme sistemi, kapatma) — pasif yangın korumasından farklı olarak (örneğin yangına dayanıklı yapı malzemeleri, mesafeler).

KULLANIM DURUMUNUZLA ILGILI SORULARINIZ MI VAR?

Kurulum yeri, kapasiteler ve Li-Ion Safety Box M'in işletmenize entegrasyonu konusunda size danışmanlık sağlıyoruz.

DANIŞMANLIK TALEP EDIN