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#Actualités du secteur
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Le cœur de la sécurité du stockage de l'énergie : alerte précoce ! 3 capteurs assurent la "première ligne de défense" contre l'emballement thermique
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Surveillance des gaz = première ligne de sécurité du stockage de l'énergie
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Introduction
En tant que projet clé pour capturer, stocker et libérer de l'énergie à la demande, les projets de stockage d'énergie ont été largement appliqués dans les systèmes électriques, les véhicules à énergie nouvelle, le stockage de l'énergie domestique et d'autres domaines. Grâce à des technologies telles que le pompage-turbinage, les batteries au lithium et l'air comprimé, ils permettent non seulement d'assurer la stabilité du réseau, mais aussi de promouvoir la consommation d'énergies renouvelables. Cependant, avec la fréquence des accidents d'emballement thermique dans les batteries lithium-ion, la sécurité est devenue une priorité pour l'industrie, et la détection des gaz est le principal moyen d'empêcher l'emballement thermique de dégénérer en explosions.
I. La sécurité du stockage de l'énergie : un point douloureux : Ces gaz sont les "tueurs invisibles" de l'emballement thermique
Les accidents de sécurité causés par l'emballement thermique des batteries au lithium sont dus à divers gaz dangereux libérés au cours du processus, ainsi qu'à des fuites potentielles d'hydrogène dans les systèmes de stockage d'énergie à l'hydrogène, qui constituent ensemble des risques pour la sécurité :
- Stade précoce de l'emballement thermique : Le film de l'interface électrolyte solide (SEI) sur l'électrode négative se décompose, le séparateur fond et se rétrécit, libérant de l'hydrogène (H₂) et des composés organiques volatils (COV) ;
- Intensification de l'emballement thermique : Le court-circuit entre les électrodes positive et négative déclenche des réactions violentes, produisant du monoxyde de carbone (CO), du méthane (CH₄), de l'éthylène (C₂H₄), etc ;
- Risque principal : La plupart de ces gaz sont inflammables/toxiques. Lorsque leur concentration atteint la limite inférieure d'inflammabilité (LII), ils peuvent s'enflammer et exploser lorsqu'ils sont exposés à des flammes nues ou à des températures élevées, mettant ainsi en danger la sécurité des personnes et des équipements.
Par conséquent, la surveillance précise des gaz caractéristiques tels que le H₂, les COV et le CO est cruciale pour l'alerte précoce de l'emballement thermique et la prévention de l'escalade du danger.
II. Solution de base : Les capteurs combinés MST couvrent l'alerte précoce à tous les stades de l'emballement thermique
Pour répondre aux besoins de surveillance des gaz des projets de stockage d'énergie, notre société lance une "solution combinée d'alerte précoce complète" - capteur de gaz spectral MST136 + capteurs électrochimiques MST140/MST141, qui équilibrent la détection de haute précision et la réponse rapide, s'adaptant parfaitement à différents scénarios tels que les batteries au lithium et le stockage de l'énergie à l'hydrogène.
1. Alerte précoce : Capteur de qualité de l'air (odeur) MST136
Au début de l'emballement thermique, les COV sont les premiers à être libérés pendant la phase d'émission de gaz, servant de "signaux d'alerte précoce". En tant que capteur de gaz à large spectre, le MST136 présente une sensibilité extrêmement élevée aux traces de gaz réducteurs (y compris les COV), ce qui permet de détecter les signaux anormaux avant que la batterie n'atteigne la température critique, offrant ainsi au personnel un temps de réponse précieux.
- Principaux avantages : Haute sensibilité, faible coût, longue durée de vie et faible consommation d'énergie, adapté aux besoins de surveillance à long terme des projets de stockage d'énergie ;
- Fonction principale : Déclencher une alerte précoce "suspecte" et lancer des procédures d'inspection préliminaire.
2. Confirmation du risque : Capteur électrochimique MST141
Au fur et à mesure que l'emballement thermique progresse, les piles au lithium libèrent une grande quantité d'hydrogène (H₂). Hautement inflammable et explosif, l'hydrogène est un indicateur essentiel pour évaluer l'escalade des risques. Le MST141 peut surveiller rapidement et avec précision la concentration d'hydrogène, fournissant ainsi un aperçu en temps réel de l'accumulation de gaz inflammable.
- Principaux avantages : Vitesse de réponse rapide et grande précision de détection, capable de saisir avec précision les changements de concentration ;
- Fonction principale : Confirmer le niveau de risque, guider le personnel pour qu'il prenne des mesures d'intervention telles que la ventilation et la coupure d'électricité afin d'éviter les explosions.
3. Intervention d'urgence : Capteur électrochimique MST140
Une augmentation significative de la concentration de monoxyde de carbone (CO) indique que l'emballement thermique est entré dans une phase violente et plus dangereuse, éventuellement accompagnée de flammes nues ou de températures élevées. À ce stade, les inspecteurs doivent porter des détecteurs portables et un contrôle préventif en temps réel doit être effectué à l'avance. Le MST140 a une réponse extrêmement rapide au monoxyde de carbone et une structure anti-fuite unique, adaptée aux applications de surveillance préventive et de détection portable.
- Principaux avantages : Réponse ultra-rapide et structure fiable, adaptée à la fois à la surveillance fixe et à l'inspection mobile ;
- Fonction principale : Émettre une alarme "action", rappelant au personnel d'évacuer d'urgence et d'activer l'intervention d'urgence.
La surveillance combinée de "H₂ + TVOC + CO" réalise un processus de prise de décision précis de "alerte suspecte → confirmation du risque → intervention d'urgence", protégeant fermement la ligne de sécurité des projets de stockage d'énergie.
La détection des gaz dans les projets de stockage d'énergie doit se concentrer sur une "couverture complète" et une "réponse rapide" : s'appuyer sur la surveillance des COV pour détecter les signes précoces, utiliser l'hydrogène pour confirmer les risques à un stade intermédiaire et s'appuyer sur le monoxyde de carbone pour avertir des situations d'urgence à un stade ultérieur. Les capteurs doivent être déployés en priorité dans les compartiments des batteries, les angles morts des armoires de stockage d'énergie et les zones d'accumulation de gaz, afin de garantir l'absence d'angles morts en matière de surveillance.
Guidage interactif
Votre projet de stockage d'énergie est-il confronté à des problèmes d'alerte précoce en cas d'emballement thermique ? Ou souhaitez-vous en savoir plus sur les plans d'adaptation spécifiques des capteurs combinés MST (tels que les scénarios de stockage d'énergie par batterie au lithium, de stockage d'énergie à l'hydrogène) ? N'hésitez pas à envoyer un message privé avec "Capteur de stockage d'énergie + Type de projet", et nous vous fournirons une consultation technique individuelle et des solutions personnalisées !