Discusión sobre el diseño estructural y la seguridad del almacenamiento de energía en contenedores bess.
2024-07-17

A medida que el consumo mundial de energía sigue aumentando, los precios de la energía siguen aumentando. Al mismo tiempo, con la introducción continua de políticas de protección ambiental en varios países, ha aumentado la demanda global de energía limpia, como la generación de energía fotovoltaica y eólica.
Sin embargo, la generación de energía fotovoltaica o eólica es inestable y no se puede almacenar, y tiene altos requisitos medioambientales, mientras que el suministro de energía debe ser continuo, estable y fiable. El surgimiento decontenedor de bessEl almacenamiento de energía ha mejorado enormemente la estabilidad del suministro de energía de los nuevos sistemas de generación de energía, haciendo que la energía limpia sea realmente práctica.
Sin embargo, la generación de energía fotovoltaica o eólica es inestable y no se puede almacenar, y tiene altos requisitos medioambientales, mientras que el suministro de energía debe ser continuo, estable y fiable. El surgimiento decontenedor de bessEl almacenamiento de energía ha mejorado enormemente la estabilidad del suministro de energía de los nuevos sistemas de generación de energía, haciendo que la energía limpia sea realmente práctica.
Sin embargo, las baterías de litio utilizadas en los contenedores Bess son mercancías peligrosas. Los continuos incendios de los contenedores de almacenamiento de energía de Bess en los últimos dos años han provocado enormes pérdidas económicas a la sociedad y han hecho que la gente dude de la aplicación decontenedores bessalmacenamiento de energía.

La seguridad estructural y operativa de los sistemas de almacenamiento de energía en contenedores de Bess son factores clave para garantizar el funcionamiento estable de los sistemas de energía y la seguridad de la vida y la propiedad del personal.
En este artículo, analizaremos en detalle la seguridad estructural, la seguridad del diseño operativo, el paquete de baterías y la seguridad del diseño del grupo de baterías de los contenedores de almacenamiento de energía bess.
1.Contenedor Bess Almacenamiento de energía-diseño de seguridad estructural.
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Selección de materiales:
Seleccionar materiales de construcción adecuados, considerando su durabilidad, resistencia a la corrosión y resistencia mecánica.
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Diseño modular:
Se adopta un diseño modular para dividir elsistema de almacenamiento de energíaen múltiples módulos independientes, cada módulo contiene una cierta cantidad de baterías y unidades de gestión correspondientes. Este diseño facilita la expansión y el mantenimiento del sistema, y también mejora la confiabilidad y seguridad del sistema de contenedores bess.

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Módulo de batería-seguridad estructural:
Todos los esquemas de diseño adoptan esquemas de materiales ignífugos. Los puntos de recolección de voltaje están dispuestos en cada celda de la batería, y los puntos de recolección de temperatura se asignan razonablemente para realizar conjuntamente un monitoreo confiable y en tiempo real del estado operativo del sistema de batería.
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Seguridad estructural del grupo de baterías:
Se agregan materiales aislantes protectores en la posición de soporte inferior del nivel del grupo de baterías para mejorar las características de aislamiento y protección. Se configuran conductos de refrigeración adicionales para lograr un control de temperatura eficiente y mejorar el rendimiento de seguridad del sistema. Los puntos de recopilación de temperatura están dispuestos en la posición de la barra de cobre de conexión para juzgar el estado de la conexión en tiempo real en función del aumento de temperatura.

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Nivel del sistema - seguridad estructural:
El puerto de alivio de presión del área de protección del sistema de extinción de incendios por gas se refiere al dispositivo que comienza automáticamente a liberar presión cuando el valor de presión en el área de protección alcanza el valor especificado cuando se rocía el agente extintor en el sistema de extinción de incendios por gas. Se lo conoce como puerto de alivio de presión, también conocido como dispositivo automático de alivio de presión, y es un equipo esencial para el sistema de extinción de incendios por gas. Debido al buen rendimiento de difusión del agente extintor de incendios a gas, si la estructura del recinto está incompleta, el agente extintor de incendios fluirá por la abertura, lo que no garantizará la concentración de extinción de incendios, lo que afectará el efecto de extinción de incendios. Sin embargo, el aumento de la concentración provocará un aumento de la presión del aire en la zona de extinción de incendios y la estructura del recinto corre el riesgo de sufrir daños. El dispositivo de alivio de presión consta de un cuerpo de ventana y una hoja de ventana, que se instala principalmente en la pared exterior del edificio. Suele estar cerrado. Cuando ocurre un incendio, el sistema de extinción de incendios libera el agente extintor y aumenta la presión del aire en el área de extinción de incendios. Se forma la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la hoja de ventana del dispositivo de alivio de presión. Cuando alcanza un cierto valor, la hoja de la ventana se abre, manteniendo así una cierta concentración de extinción de incendios en el área de extinción de incendios y protegiendo la estructura del cerramiento contra daños. Según los requisitos de la especificación, diferentes espacios del edificio requieren dispositivos de alivio de presión con diferentes áreas de alivio de presión. El área de alivio de presión se puede calcular en función de la resistencia a la compresión de la estructura del cerramiento del área de extinción de incendios y la tasa de inyección del agente extintor de incendios y un coeficiente específico.
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Análisis mecánico:
Realice simulaciones y cálculos mecánicos detallados para garantizar que la estructura pueda soportar las cargas esperadas, incluidas cargas estáticas y cargas dinámicas (como cargas de viento, cargas de nieve, etc.).

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Rendimiento de protección contra incendios:
Utilice materiales y diseños ignífugos que cumplan con los estándares para mejorar el desempeño de protección contra incendios decontenedor de bessel sistema.
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Diseño del sistema de protección contra incendios:
Implementar estrategias graduales de advertencia y extinción de incendios, incluido el apagado y encendido automático de los sistemas de extinción de incendios.
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Control de gestión térmica:
Controle la temperatura en el contenedor bess mediante aire acondicionado, diseño de gestión térmica, capa de aislamiento y otras medidas para garantizar el funcionamiento normal del paquete de baterías y del equipo eléctrico de soporte.
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Diseño de instalación del sistema de contenedores Bess:
Cumplir con los requisitos de distancia de protección contra incendios o firewall especificados en las normas locales para garantizar la seguridad del diseño de la instalación.
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Diseño resistente a terremotos:
Paracontenedor de bessEn sistemas ubicados en zonas sísmicas, se debe considerar un diseño resistente a terremotos para garantizar que la estructura permanezca estable durante un terremoto.
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Expansión y contracción térmica:
Considere el coeficiente de expansión térmica del material y deje suficiente espacio en el diseño para hacer frente a la expansión y contracción térmica causadas por los cambios de temperatura.
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Medidas anticorrosión:
Tome las medidas anticorrosión adecuadas, como revestimiento, protección catódica, etc., para prolongar la vida útil de la estructura.

2. Puntos clave del diseño de seguridad operativa
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Diseño eléctrico:
Asegúrese de que el diseño del sistema eléctrico cumpla con las normas de seguridad, incluido el aislamiento, la protección contra cortocircuitos, la protección contra sobrecargas, etc.
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Sistema de control:
Diseñar un sistema de control eficiente para asegurar que elsistema de contenedores bessse puede iniciar, detener y aislar de forma segura en condiciones anormales.
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Sistema de refrigeración:
Diseñe un sistema de enfriamiento eficaz para evitar el sobrecalentamiento del equipo y garantizar un funcionamiento seguro.

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Monitoreo multinivel:
El sistema de batería está equipado con un sistema de gestión de batería de varios niveles para recopilar varios parámetros, como el voltaje y la temperatura de la batería, en tiempo real para monitoreo y evaluación en tiempo real.
Temperatura excesiva: La temperatura de la batería es superior al punto umbral.
Aumento excesivo de temperatura: el aumento rápido de temperatura ocurre en una unidad de tiempo (segundos).
Diferencia de temperatura excesiva: se produce una gran diferencia de temperatura dentro del sistema.
Fluctuación de voltaje: Cambios rápidos en la adquisición de voltaje y temperatura.
Corriente anormal: características de corriente anormales.
Alarma de monitoreo, protección de límite de potencia, apagado, alarma de fuga térmica, etc.
Aumento excesivo de temperatura: el aumento rápido de temperatura ocurre en una unidad de tiempo (segundos).
Diferencia de temperatura excesiva: se produce una gran diferencia de temperatura dentro del sistema.
Fluctuación de voltaje: Cambios rápidos en la adquisición de voltaje y temperatura.
Corriente anormal: características de corriente anormales.
Alarma de monitoreo, protección de límite de potencia, apagado, alarma de fuga térmica, etc.

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Plan de emergencia:
Desarrollar un plan completo de respuesta a emergencias y una estrategia de recuperación para hacer frente a las emergencias. A través de múltiples sistemas compuestos de detección de incendios, alerta temprana, intervención oportuna del sistema de extinción de incendios, evitando eficazmente la propagación del calor.

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Protección pasiva:
Control eficiente de la temperatura ambiente: diseño del sistema de gestión de control activo de la temperatura, exportación oportuna del calor emitido por la batería, para garantizar que la batería funcione en un rango de temperatura adecuado.
Diseño estructural perfecto: diseñe un plan de distribución razonable y un espacio de protección de seguridad
Diseño y selección eléctricos perfectos: garantice el funcionamiento seguro de la batería; una vez que se produce un cortocircuito, puede fusionar y desconectar rápidamente el circuito a tiempo para reducir el riesgo de fuga térmica.
Protección activa: utilice un sistema de extinción de incendios por gas, método de extinción de incendios por inundación total, para garantizar que cuando la batería se incendie, el agente extintor de incendios pueda llenar rápidamente toda el área de protección a través del sistema de red de tuberías, inundar el punto de incendio y mejorar la pertinencia. y fiabilidad del sistema de extinción de incendios. El plan de diseño tiene un diseño de alivio de presión a prueba de explosiones para garantizar la mejor seguridad del contenedor.
Diseño estructural perfecto: diseñe un plan de distribución razonable y un espacio de protección de seguridad
Diseño y selección eléctricos perfectos: garantice el funcionamiento seguro de la batería; una vez que se produce un cortocircuito, puede fusionar y desconectar rápidamente el circuito a tiempo para reducir el riesgo de fuga térmica.
Protección activa: utilice un sistema de extinción de incendios por gas, método de extinción de incendios por inundación total, para garantizar que cuando la batería se incendie, el agente extintor de incendios pueda llenar rápidamente toda el área de protección a través del sistema de red de tuberías, inundar el punto de incendio y mejorar la pertinencia. y fiabilidad del sistema de extinción de incendios. El plan de diseño tiene un diseño de alivio de presión a prueba de explosiones para garantizar la mejor seguridad del contenedor.
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Aplicaciones y ventajas del bes comercial.
Sistemas comerciales de almacenamiento de energía y parques industriales sin emisiones de carbono.
