當時,儲能產業鏈都在活躍尋找熱失控產生的機理和解決途徑。值得慶幸的是,很多業界人士在高工儲能年會上表明,儲能安滿是職業努力下,近幾年就能夠解決的難點。
近來,2019諾貝爾化學獎得主、“鋰電池之父”Stanly Whittingham在某會議上做出重要預言:未來5到10年,鋰電池將會持續成為職業主流,最終目標是能量密度更高的硫鋰電池。他同時還以為,磷酸電池才將是下一代電池。
但磷酸鐵鋰電池儲能的安全并不是簡略的一個部分就能解決的事情,而是需要職業乃至整個產業鏈共同著手,才能真正讓業界心安。
“要從全生命周期下手。”三峽能源山東分公司副總經理汝會通在2022高工儲能年會透露,要從電化學儲能電站建造全生命周期的角度分析預防熱失控的關鍵節點及措施。
一般說來,儲能電站生命周期應該包括勘測選址、規劃、投標采購、施工進程控制、設備設備監造、驗收投產、運轉保護等整個周期。
具體來看,可從儲能電站的選址、儲能電站的規劃、投標采購、施工進程控制、儲能設備監造、施工驗收投產、儲能電站的運轉辦理、日常安全辦理、儲能電站技術辦理、應急處置及救援等十大方面下手,提高大型儲能電站的安全性。
比如防火墻的要求,以前不明確,現在基本上規范里邊都有了。鋰離子電池預制艙之間的距離不該小于3米,短邊端不該小于4米。當選用防火墻時,防火距離不限。防火墻長度、高度應超出預制艙外廓各1米,耐火極限不低于4h。
值得注意的是,汝會通指出,儲能設備制作相同關鍵。比如儲能電池出產企業是否契合《鋰離子電池職業規范條件》要求,是否選用工藝先進、安全穩定、自動化程度高的出產工藝和設備,是否樹立了質量辦理體系并經過認證,是否樹立了相應的產品質量可追溯準則,是否具有相關規范規則的電性能和安全性檢測才能,企業的規劃、出產、貯存、運輸和運用、收回電池是否契合相關要求。
在當時的儲能設備中,汝會通指出了一個職業痛點:目前液冷水管在電池包下方,但是電池測溫點位于電池上部正負極連接片上。熱量向上,涼氣向下,導致電池上下溫差大。隨著大容量電池的不斷出現,這個問題會越來越突出。
而在儲能電站技術辦理時,汝會通建議,經過對每個電芯進行建模,實時監測儲能全體運轉工況,選用智能算法發掘系統最佳性能并能夠到達對毛病和危險工況的提早預判和報警,能夠做到自動消防。
此外,儲能電站消防不同于一般消防場景,儲能電站運維辦理單位要樹立應急處置力量和應急響應機制、擬定針對性應急處置預案。自意向本地區應急辦理部門、消防救援組織報備電化學儲能電站應急預案,做好應急預備,與有關部門樹立消防救援聯動機制。
無疑,安全已經成為貫穿電站全生命周期的重要課題。