Като ключов проект за улавяне, съхранение и освобождаване на енергия по изискване, проекти за съхранение на енергия са широко приложени в електроенергийните системи, новите енергийни превозни средства, домакинските системи за съхранение на енергия и други области. Чрез технологии като водно-акумулаторно съхранение, литиеви батерии и компресиран въздух те не само осигуряват стабилността на електрическата мрежа, но и насърчават използването на възобновяема енергия. Въпреки това, поради честото възникване на пожарни инциденти, свързани с термичен разгон на литиево-йонните батерии, безопасността е станала основен фокус на отрасъла, а газовото откриване е основният метод за предотвратяване на ескалирането на термичния разгон до експлозия.
I. Ключов проблем за безопасното съхранение на енергия: Тези газове са "невидимите убийци" при термичен разгон
Случаите на злополуки, свързани с безопасността, предизвикани от топлинен разгон на литиеви батерии, се дължат на различни опасни газове, които се отделят по време на този процес, както и на потенциалната изтичане на водород в системите за съхранение на водородна енергия, което заедно представлява заплаха за безопасността:
Следователно точният мониторинг на характерните газове, като H₂, ЛОС и CO, е от решаващо значение за ранно предупреждение за топлинен разгон и предотвратяване на ескалация на опасността.
II. Основно решение: Комбинирани сензори MST за пълноетапно ранно предупреждение за топлинен разгон
За да отговори на нуждите от газов мониторинг в проекти за съхранение на енергия, нашата компания представя „пълноетапно ранно предупреждение чрез комбинирано решение“ — спектрален газов сензор MST136 + електрохимични сензори MST140/MST141, които осигуряват баланс между високоточна детекция и бърз отклик и се адаптират идеално към различни сценарии, като например съхранение на енергия в литиево-йонни батерии и водородни енергийни системи.
1. Ранно предупреждение: Сензор за качество на въздуха (миризма) MST136
На ранен етап на топлинна нестабилност летливите органични съединения (ЛОС) са първите, които се отделят по време на фазата на газовото отделяне, и служат като „ранни предупредителни сигнали“. Като спектрален газов сензор MST136 притежава изключително висока чувствителност към следови редуциращи газове (включително ЛОС), което позволява да улавя аномални сигнали още преди батерията да достигне критичната температура и така осигурява ценна реакционна времева рамка за персонала.
2. Потвърждение на риска: Електрохимически газов сензор MST141
Докато протича термичната нестабилност, литиевите батерии отделят голямо количество водород (H₂). Тъй като водородът е силно запалим и експлозивен, той е ключов индикатор за оценка на ескалирането на риска. MST141 може бързо и точно да следи концентрацията на водород, осигурявайки реалновременова информация за натрупването на запалими газове.
3. Изключителни мерки: Електрохимически сензор MST140
Значителното повишаване на концентрацията на въглероден оксид (CO) показва, че термичната нестабилност е влязла в насилствена и по-опасна фаза, която може да се съпровожда от открити пламъци или високи температури. В този момент инспекторите трябва да носят преносими детектори, а профилактичният мониторинг в реално време трябва да се извършва предварително. MST140 има изключително бързо реагиране на въглероден оксид и уникална конструкция, устойчива на изтичане, подходяща за профилактичен мониторинг и преносима детекция.
Комбинираният мониторинг на „H₂ + TVOC + CO“ осигурява прецизен процес на вземане на решения от „подозрително предупреждение → потвърждение на риска → аварийни мерки“, здраво пазейки линията на безопасността при проекти за съхранение на енергия.

Дружелюбно напомняне
Детектирането на газове в проекти за съхранение на енергия трябва да се фокусира върху „пълноетапно покритие“ и „бързо реагиране“: да се опира на мониторинга на ЛЛВ (летливи органични съединения), за да се улавят ранните признаци; да се използва водородът за потвърждаване на рисковете в средния етап и да се разчита на въглероден оксид за предупреждение при извънредни ситуации в късния етап. Сензорите трябва да се инсталират приоритетно в батерийните отсеки, в ъглите без вентилация на шкафовете за съхранение на енергия и в зоните, където се натрупват газове, за да се гарантира липса на слепи зони при мониторинга.
Интерактивно ръководство
Сблъсква ли се вашият проект за съхранение на енергия с предизвикателствата, свързани с ранното предупреждение за топлинен разгон? Или искате да научите повече за конкретните адаптационни планове на комбинираните сензори MST (например за сценарии с литиево-йонни батерии или съхранение на енергия чрез водород)? Моля, изпратете лична съобщение с текст „Сензори за съхранение на енергия + тип на проекта“, за да ви предоставим индивидуална техническа консултация и персонализирани решения!
Горчиви новини2026-03-04
2026-02-12
2025-11-21
2025-11-13
2025-11-13
2025-10-29