突发新闻!燃烧近10个小时!一辆满载锂电池的货柜车起火!
Jan 10, 2025
据台媒最新报道,1月6日(周一)中午,一辆载有3200块锂电池的“太阳能储能柜”货柜车在国道虎尾立交出口附近翻车1、警戒16小时后,突然起火。这是台湾首例锂电池储能柜火灾。
据了解,新竹一家太阳能公司近日委托货运公司将装有3200块锂电池的储存柜运输至云林斗六市一家储能公司进行安装。然而,6日中午,装载储能柜的集装箱卡车驶出虎尾立交时,在云林145 B线路段不幸翻车。
接到报警后,消防部门迅速派出救援车辆赶赴现场。消防人员到达后发现货柜车底盘不断冒出浓烟,使用消防机器人测量现场温度为51度。在得知集装箱内装载了3200多块磷酸铁锂电池后,消防人员担心喷水救援会加剧电池的热反应,引发爆炸。由于没有类似的救援先例,消防人员决定采取谨慎的做法。
据电池厂家介绍,这批磷酸铁锂电池的电量在50%左右。专业人士建议,如果内部电池损坏且柜内气压未知,应将储能柜静置等待反应结束,以防发生爆炸。因此,消防人员彻夜守卫现场。然而7日凌晨5点左右,储能柜突然冒烟起火,柜内温度迅速升至60度,火势逐渐蔓延。
储能柜持续燃烧近10个小时,于下午2点左右烧毁。 7日,但没过多久突然复燃,两小时后核心温度仍为100度。气温大幅下降后,消防部门找来吊车将集装箱车拖走,暂时放置在人少的新湖卫河畔,等待厂家来接。
锂电池起火原因
电池起火是氧化剂、可燃物和火源之间相互作用的结果,这个过程可以概括为“热失控三角”。只要这个三角形的任何一个元素被破坏,燃烧过程就可以终止。了解“热失控三角”对于有效应对电池火灾至关重要。
在热滥用、电滥用或机械滥用的情况下,锂离子电池内部可能会异常升温,引发一系列放热反应,导致电池温度和反应速率急剧上升,最终导致热失控。在热失控过程中,电池中存在多种可燃物,包括石墨负极、电解液溶剂、可燃气体和金属,并且这些可燃物的成分不断变化。更复杂的是,电池热失控不仅依赖外部氧气,正极材料的高温分解也会释放氧气。电池热失控起火的特点也比较鲜明:
1.升温速率极高,达到100℃/s以上,表面温度超过1000度,极易引发大面积火灾;
2.伴有猛烈喷射火,热释放速率大,火焰高达1~2米;
3、蔓延速度快,模组内单个电池的热失控很容易波及整个组;
4。灭火困难,因为热量主要来自电池内部,外壳阻碍灭火剂的作用,容易复燃;
5。有爆炸危险。热失控产生的气体包括CO、CO2、CH4、C2H4、H2和电解质蒸气;
热失控气体有毒,CO等气体会降低血红蛋白的供氧能力,造成严重的人身伤害。
火灾后处理非常重要
1.人员疏散和安全
立即疏散人员:确保现场所有人员(包括工作人员、周边人员等)尽快撤离至安全区域,远离火灾现场。
保持安全距离:发生火灾时,确保人员保持足够的安全距离,尤其是距离燃烧的至少100米锂电池组和高压电源。
穿戴防护装备:应急处理人员应穿戴适当的防护装备,包括防火服、呼吸器等
2.切断电源
关闭电池组电源:尽可能切断电池组与电网的连接,防止火灾时电池继续放电。应急人员应使用断电装置(如电气隔离开关)切断电池与外部电网的连接。
关闭逆变器和电池管理系统(BMS):确保逆变器和电池管理系统(BMS)关闭,以防止电池在火灾期间继续输出电力。
3.扑灭火源
灭火器的选择:由于锂电池火灾是一种特殊类型的电气火灾,使用普通灭火器(如水或泡沫灭火器)会加剧火灾。使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器,它们不会与锂电池发生化学反应。
请勿用水灭火:水对锂电池火灾非常危险,可能导致电池内部化学反应加剧,甚至引起爆炸。避免任何水源接触火区。
灭火时的监控:使用干粉灭火器时,注意灭火范围,确保火源被完全覆盖,防止火势复燃。
4。冷却和防止热失控
冷却电池组:一旦火被扑灭,应尽快对电池组进行冷却,防止热失控,电池继续发热而引起二次火灾。可以通过喷水、空气循环或特殊冷却设备来降低电池温度。
监控温度变化:利用温度传感器和红外装置实时监控电池组的温度,防止火灾复燃。
5。火灾监控与隔离
隔离火源:如果火源仅在电池组或模块的一部分,请立即将其与未燃烧部分隔离,防止火势蔓延到其他电池模块。
持续监测:火灾扑灭后,对火灾现场及周边地区进行持续监测,确保不复燃,不存在有害气体泄漏。
6。环保及有害气体治理
通风及气体处理:锂电池发生火灾时,可能会释放出有害气体(如氟化氢气体、二氧化碳等)。现场应保持良好的通风,避免有毒气体积聚。使用专用的排气系统或气体吸收设备来处理这些有害气体。
环境检测:使用专业设备检测空气中的有害物质,确保火灾区域及其周围环境的安全。
7。火灾后评估和处置
损失评估:火灾扑灭后,应尽快进行损失评估,检查锂电池组、电池管理系统、逆变器等设备的损坏程度。
清理火灾现场:清理火灾残留物和有害废物,特别是被火灾损坏的电池芯或电池组。损坏的锂电池需按照危险废物处理要求进行处置。
8。事故调查及原因分析
调查起火原因:组织专业人员调查起火原因,包括电池故障、系统故障、外部因素等。通过调查找出具体原因,提出改进措施。
事故记录和数据收集:记录火灾现场数据、监控数据、设备运行日志,作为事故分析和改进的依据。
9。完善安全预防措施
安全评估:根据火灾调查结果,评估现有储能系统安全措施是否有效。可能需要加强消防设备的部署、培训应急人员、优化电池管理系统等
提高安全标准:根据事件的教训,审查储能电站的设计和安全标准,并进行必要的升级和改进,以防止类似事件再次发生。
10。应急响应和培训
定期演练:定期对储能电站工作人员进行消防应急演练,确保所有人员熟悉应急处置流程。
提高应急处置能力:加强与当地消防部门的协调配合,提高应急处置能力,确保发生火灾时能够快速处置。
储能安全无小事!储能电池火灾不仅威胁设施安全,也给环境和人员健康带来严重挑战。了解其原因、掌握火灾特征、选择合适的灭火剂和策略是预防和应对火灾的关键。