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摘要本文利用BAC-1000A大型電池絕熱量熱儀對(duì)3800Ah小型磷酸鐵鋰電池模組的絕熱溫升行為進(jìn)行了系統(tǒng)性研究,填bu了儲(chǔ)能電池模組絕熱溫升數(shù)據(jù)的行業(yè)空白,為儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱安全設(shè)計(jì)與預(yù)警機(jī)制提供了科學(xué)依據(jù)。前言隨著電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的快速擴(kuò)張,...
《GB/T42300-2022精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》于2022年12月30日起正式實(shí)施,作為精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域正式國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),相較于此前的征集意見版在術(shù)語和定義、評(píng)估對(duì)象、測(cè)試與評(píng)估內(nèi)容、數(shù)據(jù)測(cè)試和求取方法等重要內(nèi)容上都有了變化!“術(shù)語和定義”變化對(duì)于常壓反應(yīng)體系,GB/T42300-2022更多考慮了混合物的情況,MTT相關(guān)取值由沸點(diǎn)更改為泡點(diǎn)。意見稿舊3.7技術(shù)最高溫度maximumtemperaturefortechnicalreason對(duì)于常壓體系,技...
本期預(yù)覽仰儀科技BAC系列全尺寸大型電池絕熱量熱儀可針對(duì)長(zhǎng)邊≤1500mm范圍內(nèi)的電芯開展安全、精準(zhǔn)、可靠的絕熱熱失控測(cè)試。與目前國(guó)內(nèi)外廠家的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品相比,BAC系列具有更大的量熱腔容量、更高的安全防護(hù)和更豐富的測(cè)試功能。電池絕熱量熱儀應(yīng)用電池絕熱量熱儀(BatteryAcceleratingCalorimeter)是用于評(píng)價(jià)鋰離子電池?zé)岱€(wěn)定性和熱失控過程熱動(dòng)力學(xué)參數(shù)的重要儀器。通過電池絕熱量熱儀可以有效獲取鋰電池的自放熱起始溫度(Tonset)、熱失控起始溫度(TTR)、熱...
前言自加速分解溫度(SADT)是一定包裝材料和尺寸的反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)在實(shí)際應(yīng)用過程中的最高允許環(huán)境溫度,是實(shí)際包裝品中的反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)在7日內(nèi)發(fā)生自加速分解的ZUI低環(huán)境溫度,一旦儲(chǔ)存環(huán)境溫度高于SADT,該物質(zhì)就有發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故的風(fēng)險(xiǎn)。SADT反映化學(xué)品的熱危險(xiǎn)性,也是衡量和規(guī)范化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)安全的重要參數(shù)。江蘇響水3.21硝化廢料爆炸等重特大事故促使國(guó)家和社會(huì)愈發(fā)關(guān)注化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)安全。2022年8月16日,應(yīng)急管理部?;O(jiān)管一司發(fā)布了《關(guān)于征求精細(xì)化工“四個(gè)清零”問題釋義(征...
前言鋰離子電池在充放電過程中存在明顯的熱效應(yīng),包括電極反應(yīng)熱、極化熱、焦耳熱和副反應(yīng)熱等[1]。這些熱量使電池內(nèi)部溫度上升,一旦溫度過高將影響電池性能和壽命,甚至?xí)?dǎo)致電池發(fā)生熱失控。因此,電池充放電產(chǎn)熱數(shù)據(jù)是進(jìn)行電池?zé)峁芾碓O(shè)計(jì)的必要參數(shù)。目前,基于功率補(bǔ)償?shù)葴亓繜嵩淼牡葴亓繜醿x和基于絕熱追蹤原理的絕熱加速量熱儀是測(cè)量電池充放電產(chǎn)熱的主要儀器。如圖1所示,等溫量熱儀能夠控制電池溫度保持恒定,并利用電功率對(duì)電池產(chǎn)熱功率進(jìn)行等效補(bǔ)償;絕熱量熱儀能夠進(jìn)行電池溫度追蹤,獲得電池在充...
前言鎳鈷錳或鎳鈷鋁三元鋰離子電池具有能量密度高、低溫及循環(huán)性能好等優(yōu)勢(shì)[1],被廣泛應(yīng)用于新能源汽車等領(lǐng)域。與此同時(shí),三元鋰電池也存在著熱穩(wěn)定性較差的缺點(diǎn),三元正極材料在250-300℃的高溫下會(huì)發(fā)生劇烈的分解反應(yīng),同時(shí)釋放氧分子,誘發(fā)電解液燃燒和電池爆燃。為滿足新能源汽車日益增長(zhǎng)的續(xù)航里程需求,部分電池廠商致力于不斷提高電池的能量密度,因此三元鋰電池從低鎳3系電池不斷發(fā)展到高鎳8系以及超高鎳9系電池。理論上伴隨著活性金屬成分的不斷提升,正極材料和電池的熱穩(wěn)定性下降,熱失控風(fēng)...