细水雾压力选择:经过多次试验,得出结论,只有细水雾压力在6Mpa以上时,喷出的细水雾对电池火灾的抑制效果才佳,由于储能舱空间狭小,故本方案选择6Mpa为系统工作压力!火灾控制方案采用多级防护的火灾控制方案,对电池各部分进行分区探测防护,具体从电池箱内部、电池簇防火单元、电池舱全空间这几个部分展开实施.消防系统构成消防系统:主要由消防主机、复合探测器、电化学储能仓灭火系统、管道、喷头及其他部件组成.消防主机采用多泵组联合设计,能满足火灾控制方案不同喷洒模式的工作!
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传统的储能舱火灾多采用七氟丙烷气体灭火方式,其效果极差,完全无法达到扑灭火灾并持续降温抑制复燃的效果!我司长期扎根于电力消防的研究,对储能电池火灾产生原因、有效灭火方式具有较深认识,通过大量实验研究和终端客户沟通,最终开发出了化学储能舱消防系统!储能电池系统由十几组电芯以串并联方式构成电池箱,接着电池箱进行串联连接成电池组串,随后电池组串通过并联集成系统安置在一个储能电池柜内。火灾蔓延过程,主要是由于首节电池单体热失控,通过热传质、热辐射引发相邻电池单体相继发生热失控,最终导致整个锂电池储能系统的发生火灾事故。
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全氟己酮灭火将细水雾的进水端接入全氟己酮容器,即可更换为全氟己酮灭火介质,全氟己酮可吸附燃烧中的活性基团,并发生化学作用,大量消耗活性基团,减少燃烧自由基,切断燃烧链式反应实现化学抑制!系统大流量:45L/min系统压力:6mpa电化学储能舱灭火系统全氟己酮灭火设备应用场景:新能源侧:平抑新能源发电的功率波动,减少弃风弃光,提高新能源发电效益。电网侧:参与电网的调频、调压、调峰、作为电网启动电源!用户侧:消峰、填谷,提高设备利用率.
锂离子电池储能系统火灾具有与众不同的特点:燃烧激烈、热蔓延迅速;毒性强、烟尘大、危险性大;易复燃、持续时间长、扑救难度电化学储能舱火灾抑制方案以“早发现、早处置”为原则,提倡对储能舱内锂电池热失控初级阶段的及时预警和准确抑制处置,在抑制火灾的情况下,将电化学储能舱火灾造成的损失尽可能减小!在火灾探测方面,摒弃了通用的整个空间布置烟感、温感作为火灾探测的方法,采用锂电池专用复合型传感器,布置在每个电池箱内部或舱体内,同时检测电池箱的温度、一氧化碳、电解液泄漏气体、烟雾等参数,并且通过综合算法进行判断。
消防系统参数全氟己酮设计浓度:6%全氟己酮储存容量:120L细水雾设计强度:1L/min·㎡细水雾喷射压力:6Mpa大喷射流量:45L/min系统组成:消防主机:消防控制主机作为站内消防主控系统,具有采集探测器数据,启动灭火器,声光报警控制,站内主机联动通信等功能!安装尺寸按照主机功能不同而有所区别,安装方式有立式、壁挂式、机柜内导轨安装式!消防主机通过总线与站内通信主机交互。通信规约根据客户需求定制储能舱灭火装置:采用全氟己酮和水作为灭火介质,通过高压细水雾的方式喷出,前期喷射全氟己酮可提高储能舱灾后利用率、降低经济损失,后期可喷射细水雾进行持续降温灭火.