Prehľad a reflexia niekoľkých požiarov veľkého rozsahuUkladanie lítium-iónovej energiestanica,
Ukladanie lítium-iónovej energie,
Pre bezpečnosť osôb a majetku vláda Malajzie zavádza schému certifikácie produktov a dohliada na elektronické zariadenia, informácie, multimédiá a stavebné materiály. Kontrolované produkty je možné vyvážať do Malajzie až po získaní certifikátu certifikácie produktu a označenia.
SIRIM QAS, 100% dcérska spoločnosť Malajského inštitútu priemyselných noriem, je jedinou určenou certifikačnou jednotkou malajských národných regulačných agentúr (KDPNHEP, SKMM atď.).
Certifikácia sekundárnej batérie je určená KDPNHEP (Malajzijské ministerstvo pre domáci obchod a spotrebiteľské záležitosti) ako jediná certifikačná autorita. V súčasnosti môžu výrobcovia, dovozcovia a obchodníci požiadať o certifikáciu SIRIM QAS a požiadať o testovanie a certifikáciu sekundárnych batérií v licencovanom certifikačnom režime.
Sekundárna batéria v súčasnosti podlieha dobrovoľnej certifikácii, ale čoskoro bude v rozsahu povinnej certifikácie. Presný povinný dátum podlieha oficiálnemu času oznámenia v Malajzii. SIRIM QAS už začal prijímať žiadosti o certifikáciu.
Certifikácia sekundárnej batérie Norma: MS IEC 62133:2017 alebo IEC 62133:2012
● Vytvoril dobrý kanál na technickú výmenu a výmenu informácií so spoločnosťou SIRIM QAS, ktorá pridelila špecialistu, aby sa zaoberal iba projektmi a dopytmi MCM a zdieľal najnovšie presné informácie z tejto oblasti.
● SIRIM QAS rozpoznáva údaje testovania MCM, takže vzorky možno testovať v MCM namiesto doručenia do Malajzie.
● Poskytovať komplexnú službu pre malajzijskú certifikáciu batérií, adaptérov a mobilných telefónov.
Energetická kríza spôsobila, že systémy na ukladanie energie z lítium-iónových batérií (ESS) sa v posledných rokoch začali vo väčšej miere využívať, ale došlo aj k niekoľkým nebezpečným nehodám, ktoré mali za následok poškodenie zariadení a životného prostredia, ekonomické straty a dokonca straty života. Vyšetrovaním sa zistilo, že aj keď ESS spĺňa normy týkajúce sa batériových systémov, ako sú UL 9540 a UL 9540A, došlo k tepelnému poškodeniu a požiarom. Preto poučenie z minulých prípadov a analýza rizík a ich protiopatrení bude prínosom pre vývoj technológie ESS. Zlyhanie spôsobené tepelným zneužitím článku je v podstate pozorované tak, že požiar nasleduje výbuch. Napríklad nehody elektrárne McMicken v Arizone v USA v roku 2019 a elektrárne Fengtai v Pekingu v Číne v roku 2021 explodovali po požiari. Takýto jav je spôsobený zlyhaním jedného článku, ktorý spustí vnútornú chemickú reakciu, pričom sa uvoľní teplo (exotermická reakcia) a teplota ďalej stúpa a šíri sa do blízkych článkov a modulov, čo spôsobuje požiar alebo dokonca výbuch. Poruchový režim článku je vo všeobecnosti spôsobený prebitím alebo zlyhaním riadiaceho systému, tepelnou expozíciou, vonkajším skratom a vnútorným skratom (ktoré môžu byť spôsobené rôznymi podmienkami, ako je priehlbina alebo priehlbina, nečistoty materiálu, preniknutie vonkajšími predmetmi atď. ). Po tepelnom zneužití článku sa vytvorí horľavý plyn. Zhora si môžete všimnúť, že prvé tri prípady výbuchu majú rovnakú príčinu, to znamená, že horľavý plyn sa nemôže vypustiť včas. V tomto bode je obzvlášť dôležitá batéria, modul a ventilačný systém kontajnera. Vo všeobecnosti sa plyny vypúšťajú z batérie cez výfukový ventil a regulácia tlaku výfukového ventilu môže znížiť hromadenie horľavých plynov. Vo fáze modulu sa vo všeobecnosti použije vonkajší ventilátor alebo konštrukcia chladenia plášťa, aby sa zabránilo hromadeniu horľavých plynov. Nakoniec, v štádiu kontajnerov sú potrebné aj ventilačné zariadenia a monitorovacie systémy na odvádzanie horľavých plynov.