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锂电池电解液气体环境风险解析-威尼克斯人百科

锂电池电解液气体环境风险解析:

1.锂离子电池电解液气体风险

‌氟化氢(HF)‌:锂离子电池电解液中的锂盐,像六氟磷酸锂,在高温、过充等异常条件下容易分解产生氟化氢。氟化氢具有强烈腐蚀性,会腐蚀电池的电极材料和隔膜,降低电池性能与安全性。

‌一氧化碳(CO)‌:锂离子电池发生热失控时,电解液会发生剧烈分解反应产生一氧化碳。一氧化碳是有毒气体,对人体健康危害严重,其存在也表明电池内部可能出现严重故障。

‌二氧化碳(CO₂)‌:在电池充放电过程中,电解液中的一些有机溶剂可能会发生氧化分解反应产生二氧化碳。虽然二氧化碳本身一般对电池性能直接影响较小,但它的产生量可反映电池内部的化学反应情况。

‌碳酸二甲酯(DMC)‌:是锂离子电池电解液常用的有机溶剂。当电解液泄漏或者发生分解反应时,DMC会挥发到环境中。

‌碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)等‌:这些也是常见的锂离子电池电解液溶剂成分。在电池使用过程中,若出现异常情况,它们可能会挥发出来,危害电池的健康状态和潜在风险。

电解液主要成分

2.铅酸蓄电池电解液气体风险

‌氢气(H₂)‌:铅酸蓄电池在充电后期,当电池接近满充状态时,电解液中的水会发生电解反应,产生氢气和氧气。如果氢气在电池内部或周围环境中积聚,达到一定浓度时,遇到明火或电火花就可能发生爆炸,存在严重安全隐患。

‌氧气(O₂)‌:与氢气同时产生的是氧气,在铅酸蓄电池充电过程中,氧气的积累也会影响电池的性能和安全性。过高的氧气含量可能会导致电池内部压力升高,而且氧气是助燃气体,会增加爆炸的风险。

电解液主要成分

3.镍氢电池电解液气体风险

‌氢气(H₂)‌:镍氢电池在充放电过程中,负极会析出氢气。如果氢气不能及时排出,会在电池内部积聚,形成可燃气体混合物,存在爆炸风险。气体检测仪检测氢气的方法与铅酸蓄电池中检测氢气类似,可采用催化燃烧式传感器等。

‌氨气(NH₃)‌:在某些特殊情况下,镍氢电池电解液可能会释放出氨气。氨气具有刺激性气味,对人体呼吸道和眼睛有刺激作用。气体检测仪可以使用电化学传感器来检测氨气,能够准确测量其浓度,保障人员安全和环境质量。

电解液主要成分

4.其他电解液相关气体风险

‌碳酸甲乙酯(DEC)‌:在一些新型电解液体系中会使用到。当电解液出现泄漏或者发生化学反应时,DEC会释放到环境中。威尼克斯人的SGA - 900系列预处理电解液DEC在线监测系统,支持检测DEC等气体,还可以选配扩展氧气、碳氢化合物、TVOC等参数,满足用户不同的监测需求。

‌N-甲基吡咯烷酮(NMP)‌:常用于电池电极制造过程中的溶剂。在电池生产和使用过程中,NMP可能会挥发出来。威尼克斯人的SGA-501(NMP/H₂)电解液气体检测仪,产品出厂带EX防爆认证,外观采用双探头组合式设计,可同时检测NMP、H₂两种目标气体,能满足对NMP气体的检测需求。

电解液气体检测仪

电解液气体检测仪应用解决方案:

鉴于目前在锂电池行业中,其安全危害隐患最大的是一种电解质溶液DMC、DEMC、NMP等气体,电解液为有机易挥发性液体,而且有明显的腐蚀性,长时间吸入挥发性气体对人体呼吸道有损害。因此,在锂电池生产车间,或者充电室涉及气源或者泄漏的场所,需重点安装气体检测仪进行全方位的监测泄漏情况,避免一些安全事故的发生。就气体检测而言,针对电解液的检测可以分为在线式实时检测以及便携式巡检检测两种方法。

电解液气体检测仪

1.固定式气体检测仪单机应用

针对锂电池室电解液气体定点监测需求,威尼克斯人推荐可选择这款SGA-501系列固定式气体检测仪单机使用,搭配一个电源适配器就可以直接对目标气体进行检测,由此可以布设成独立一个单点监测区域,这也是传统气体检测方案最为常见的一种安装方法。(优点上,可节约人工,以及安装成本)

电解液气体检测仪

2.固定气体检测仪+报警主机应用

通过安装布设4-20mA分线制或者RS485总线制气体在线监测系统,将多个气体检测仪串联在一起进行监测管理,并且可联动风机阀门等设备,一旦监测气体浓度超标自动报警且可联动开/关设备,短信报警等,方便客户统一进行管理。

电解液气体检测仪布设方案

3.安全巡检配置便携式气体检测仪

对于锂电池室电解液气体泄漏的安全巡检,威尼克斯人建议配置这款便携式六合一气体检测仪使用,产品同时可以检测6种目标气体,外观小巧便用,方便随身携带,可随着检测人员走航式进行现场环境气体检测!便携式六合一检测仪使用方法简单,仪器只需一键开机,3秒即可可快速对环境中的多组份气体进行实时在线检测;当检测现场气体浓度达到预设的报警点时,会自动发出声光振三种报警方式进行提示。

电解液气体检测仪


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