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近日,工业和信息化部、公安部、商务部、交通运输部、应急管理部、市场监管总局、国家铁路局、中国民用航空局、国家消防救援局、中国国家铁路集团有限公司印发《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》。
明确提出强化动力锂电池源头安全监管、增强动力锂电池综合运输服务效率、提升动力锂电池运输安全管控能力、健全完善动力锂电池运输标准规则、提升动力锂电池国际供应链韧性和安全水平等多方面主要任务。
文件提到: 探索运输过程安全监测技术应用。结合运输方式特点和应急处置流程,开展动力锂电池运输环节热失控报警机制、安全监测技术研究。根据不同运输方式特点,综合考虑安全检测技术应用场景、技术运用可靠性及后续处置流程合理性,推广应用智能视频监控报警、热失控预报警技术。
锂电池因其高能量密度、长寿命和轻量化等优势,广泛应用于电动汽车、储能系统、消费电子产品等领域。然而,锂电池在使用过程中可能会发生热失控现象,带来严重的安全隐患。 热失控是指锂电池在异常条件下(如过充、短路、高温等)发生剧烈放热反应,导致电池温度急剧上升,最终可能引发火灾或爆炸的现象。热失控一旦发生,不仅会对设备造成损坏,还可能危及人身安全。 国内外学者通过研究动力电池热失控行为,将实时检测的动力电池电压、电流、温度及气体作为电池热失控故障特征参数,通过对其中一种或几种特征参数引入热失控早期的预警技术中,能有效对动 力电池热失控进行预警,避免造成较大的损失。 为了有效预防锂电池热失控,传感器技术在监测和预警中发挥了关键作用。实现全面的锂电池热失控监测,还可以构建一个综合监测系统,集成多种传感器来提高锂电池安全管理水平。 温度传感器:通过测量电池表面或内部的温度变化,实时监测电池温度。一般安装在电池模组中,一旦温度超过预设阈值,立即发出警报,提示用户采取措施。 气体传感器:检测电池内部或周围环境中可燃气体的浓度,用于早期发现电池内部产气现象,提前预警热失控风险。 压力传感器:测量电池内部或外壳的压力变化,用于检测电池是否发生膨胀,及时采取措施防止热失控。 火焰传感器:利用红外线或紫外线检测火焰的辐射,用于热失控导致火灾的初期阶段迅速检测到火焰,及时发出警报,启动灭火装置。 锂电池热失控是一个复杂的问题,但通过科学的监测和预防措施,可以有效降低其发生的风险。传感器技术在这一过程中发挥着至关重要的作用,通过多参数监测和智能预警,为锂电池的安全使用提供了可靠的保障。 随着技术的不断进步,未来的锂电池将更加安全、可靠,为我们的生活带来更多便利。更多储能安全检测解决方案,请九州(中国)获取~