ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕНОСНИХ ВОГНЕГАСНИКІВ ПРИ ГАСІННІ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Автор(и)

  • А.Ф. Гаврилюк Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • В.В. Ковалишин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Р.С. Яковчук Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-4-185-166-171

Ключові слова:

літій-іонна батарея, пожежа, незворотній електротепловий процес, пожежна безпека

Анотація

Обґрунтовано тенденції використання акумулювальних систем електроенергії, а також небезпеки, які вони створюють. На підставі отриманих експериментальних даних виявлено вплив різних вогнегасних речовин переносних вогнегасників на ефективність гасіння літій-іонних акумуляторів. Запропоновано рекомендації щодо вибору норм належності та застосування переносних вогнегасників з метою ефективного гасіння літій-іонних акумуляторів.

Біографії авторів

А.Ф. Гаврилюк, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат технічних наук, доцент, докторант

В.В. Ковалишин, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор технічних наук, професор, професор кафедри цивільного захисту

Р.С. Яковчук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор технічних наук, доцент, начальник факультету цивільного захисту

Посилання

Wang, H., Du, Z., Rui, X., Wang, S., Jin, C., He, L., & Feng, X. (2020). A comparative analysis on thermal runaway behavior of Li (NixCoyMnz) O2 battery with different nickel contents at cell and module level. Journal of hazardous mate-rials, 393, 122361.

Tomaszewska, A., Chu, Z., Feng, X., O'kane, S., Liu, X., Chen, J., & Wu, B. (2019). Lithium-ion battery fast charging: A review. ETransportation, 1, 100011.

Gavryliuk, A., Yakovchuk, R., Ballo, Y., Ruduk, Y. (2023). Thermal Modeling of the Electric Vehicle Fire Hazard Effects on Parking Building. SAE Int. J. Trans. Safety 11(3):2023, doi: 10.4271/09-11-03-0013

Gavryliuk A. F., Yakovchuk R.S., Lemishko M.V. (2023). Eksperymentalni doslidzhennia elementiv sylovoi batarei tesla models na predmet pozhezhnoi nebezpeky. Pozhezhna bezpeka, 43, 50-62. DOI:10.32447/20786662.43.2023.07.

Wang, S., Gong, X., Shao, R., Xu, L., Li, Y., He, F., Feng, X. (2024). Suppression Effects of Different Extinguishing Agents on Vent Gases Fires from Lithium-ion Batteries after Thermal Runaway: A comprehensive experimental and numerical study. Fire Safety Journal, 104227.

Bolshova, T. A., Shvartsberg, V. M., & Shmakov, A. G. (2021). Synergism of trimethylphosphate and carbon dioxide in extinguishing premixed flames. Fire Safety Journal, 125, 103406.

Zhang, Y., Wang, Z., Liu, J., Li, Q., Pan, R., & Zhou, X. (2023). Alkaline potassium aluminum carbonate: A novel high-efficiency dry powder extinguishing agent with high heat-resistant. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 173, 106038.

Zhang, L., Li, Y., Duan, Q., Chen, M., Xu, J., Zhao, C., Wang, Q. (2020). Experimental study on the synergistic effect of gas extinguishing agents and water mist on suppressing lithium-ion battery fires. Journal of energy storage, 32, 101801.

Jiang, L., Wang, Q., Li, K., Ping, P., Jiang, L., & Sun, J. (2018). A self-cooling and flame-retardant electrolyte for safer lithium ion batteries. Sustainable Energy & Fuels, 2(6), 1323-1331.

Zhou, X., Lu, D., Chao, M., & Chen, W. (2014). Experimental and theoretical studies on the thermal decomposition of 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4-heptafluorocyclopentane. Journal of Fluorine Chemistry, 164, 70-77.

Hu, J., Tang, X., Zhu, X., Liu, T., & Wang, X. (2024). Suppression of thermal runaway induced by thermal abuse in large-capacity lithium-ion batteries with water mist. Energy, 286, 129669.

Liu, T., Liu, Y., Wang, X., Kong, X., & Li, G. (2019). Cooling control of thermally-induced thermal runaway in 18,650 lithium ion battery with water mist. Energy Conversion and Management, 199, 111969.

Ping, P., Gao, X., Kong, D., Gao, W., Feng, Z., Yang, C., Dai, X. (2024). Experimental study on the synergistic strategy of liquid nitrogen and water mist for fire extinguishing and cooling of lithium-ion batteries. Process Safety and Environmental Protection, 188, 713-725.

Zhang, L., Jin, K., Sun, J., & Wang, Q. (2024). A review of fire-extinguishing agents and fire suppression strategies for lithium-ion batteries fire. Fire Technology, 60(2), 817-858.

Meng, X., Yang, K., Zhang, M., Gao, F., Liu, Y., Duan, Q., & Wang, Q. (2020). Experimental study on combustion behavior and fire extinguishing of lithium iron phosphate battery. Journal of Energy Storage, 30, 101532.

Zhang, Y., Wang, H., Wang, Y., Li, C., Liu, Y., & Ouyang, M. (2021). Thermal abusive experimental research on the large-format lithium-ion battery using a buried dual-sensor. Journal of Energy Storage, 33, 102156.

Xu, J., Zhang, L., Liu, Y., Duan, Q., Jin, K., & Wang, Q. (2022). Electrochemical performance and thermal stability of 18650 lithium-ion battery with water mist after high-temperature impact. Process Safety and Environmental Protection, 166, 589-599.

Liu, T., Tao, C., & Wang, X. (2020). Cooling control effect of water mist on thermal runaway propagation in lithium ion battery modules. Applied energy, 267, 115087.

Liu, T., Liu, Y., Wang, X., Kong, X., & Li, G. (2019). Cooling control of thermally-induced thermal runaway in 18,650 lithium ion battery with water mist. Energy Conversion and Management, 199, 111969.

Gavryliuk A. F. Kushnir A.P. (2022). Analiz pozhezhnoi nebezpeky elektromobiliv za termichnoiu stabilnistiu sylovoi litiievoi akumuliatornoi batarei. Pozhezhna bezpeka, 40, 31-39. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.40.2022.0415.

Choi, S., Roh, Y., Kim, U., & Lee, Y. M. (2023). Thermally Conductive Nitride-Based Ceramic-Coated-Separator for Lithium-Ion Batteries. In Electrochemical Society Meeting Abstracts 243 (No. 55, pp. 2675-2675). The Electrochemical Society, Inc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-09-06

Як цитувати

Гаврилюк, А., Ковалишин, В., & Яковчук, Р. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕНОСНИХ ВОГНЕГАСНИКІВ ПРИ ГАСІННІ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ. Комунальне господарство міст, 4(185), 166–171. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-4-185-166-171

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають