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文档简介

1、消防设计应贯彻预防为主,防消结合的方针、防治和减少火灾危害,保障人身和财产安全2、消防设计应根据电站的不同规模,到安全适用,技术先进、经济合理。3、电站内设备应满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000立方米,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。(锂电池为戊类火灾危险性)大于内短路大电流充电挤压外短路烟雾燃烧释放气体热失控泄压图1电池热失控产生的背景电池热失控早期有效的预警手段是对气体进行监控,准确地提取出热失控早期的气体数值,气体探测器的选择是研究的重点。气体火灾探测器选择下图所示:预警处理报警时间气体探测器感烟探测器感光探测器感温探测器早期状态可见烟火焰高热图2电池火灾探测过程3、消防系统设计方案为了能够在单个电池出现热失控时能够及时准确预警,在该消防安全系统中采用多级防护机制设计,即在电池内部、电池舱以及封闭式电池簇等各个部分进行分区探测防护。锂离子电池在发生热失控时,电解液的泄露可能会导致电网设备发生间接电击以及起火等危险事故。通过单体电池内的监测装置可以在电解液发生泄露早期实现对热失控的有效监测和预警,有效提升系统的预警功能。3.1消防安全系统主要组成部件风机、1、控制主机。控制主机是消防安全系统的核心组件之一,负责消防通信网络、干接点等通信接口。2、传感器。传感器负责收集电池温度、一氧化碳气体浓度、烟雾浓度等参数,并将数据传输给主机,对锂电池热失控及火灾状况做出综合判断。3、报警设施。当出现电池热失控甚至火灾险情时,主机能够通过部署在站内和站外的声光报警器与气体喷洒指示灯,及时警示工作4、用户操作开关。用户操作开关包括了紧急启动/停止、自动手动状态切换开关。电池储能系统的消防安全系统框架如下图所示:探测器1探测器2探测器N灭火装置自动手动切换紧急停止开关紧急启动开关CAN灭火器启动线路肩自通信线路报警器线路泄压装置通信接口3.2消防预警、报警及灭火控制策略现阶段消防救援采取的策略为“先断电,后灭火”,因此电池预制舱火灾喷放火策略入下图所示:显示灭火剂喷放灭火火策略入下图所示:3.3储能舱消防系统具体措施旦出现温度严重异常,将提示报警甚至停止运行;2、设备和电池舱体、柜体及线缆等设备的材质选用阻燃材料;限不小于1h;丙烷。5、整个系统采取消防联动设计,当消防控制器发出报警信号时,保消防灭火系统能够正常灭火。3.4七氟丙烷剂量计算储能舱内安装七氟丙烷自动灭火系统,全淹没式。管道敷设于过顶部间隔分布,使气体喷放更快速和均匀。七氟丙烷灭火设计用量计算公式如下:C₁-灭火设计浓度或惰化设计浓度(%)↵K-海拔高度修正系数灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环

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