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Análisis, conveniencia y uso de datos de explosión de baterías de litio

Jun 15, 2020   Pageview:308

Las baterías de iones de litio o las baterías de partículas de litio se utilizan ampliamente en el hardware de los clientes. A medida que los vehículos eléctricos ingresan al centro comercial de EE. UU., Existe el deseo de un incremento escalonado en el número y tamaño de los paquetes de baterías que se utilizan.

El ion de litio (Li-ion) se ha convertido en la ciencia de baterías recargables predominante para los dispositivos de hardware de los compradores y está listo para convertirse en un lugar común para aplicaciones industriales, de transporte y de almacenamiento de energía.

¿Cuál es el análisis de datos del caso de explosión de la batería de litio?

Hoy en día, las baterías de iones de litio son algo con lo que generalmente estamos familiarizados, alimentan nuestros teléfonos, nuestras estaciones de trabajo, nuestras cámaras e incluso nuestros vehículos eléctricos.

Sea como fuere, con un grosor de vitalidad tan alto tiene un precio, cuando estas baterías fallan, pueden hacerlo de manera bastante catastrófica, provocando incendios e incluso explosiones. Puede ocurrir una serie de respuestas exotérmicas dentro de la celda que provoquen sobrecalentamiento, ebullición del electrolito del líquido pirofórico y, finalmente, la ruptura de la celda.

Célula de batería LiFePO4 cuadrada de baja temperatura de 3.2V 20Ah
Celda de batería LiFePO4 de baja temperatura de 3,2 V y 20 A -40 ℃ Capacidad de descarga de 3C≥70 % Temperatura de carga: -20~45 ℃ Temperatura de descarga: -40~+55 ℃ Prueba de acupuntura aprobada -40 ℃ Tasa máxima de descarga: 3C

El litio es extremadamente increíble para almacenar energía. En el momento en que se descarga como un goteo, alimenta su teléfono durante todo el día. En el momento en que se descarga en todos los ámbitos, la batería puede explotar.

La mayoría de los incendios y explosiones de baterías de partículas de litio se deben a un problema de cortocircuito. Esto sucede cuando el separador de plástico falla y deja que el ánodo y el cátodo entren en contacto. Además, cuando esos dos se juntan, la batería comienza a sobrecalentarse.

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Hay varias razones por las que el separador puede fallar:

Mal diseño o defectos de fabricación

La batería está estructurada de manera ineficaz, de manera similar a la del Galaxy Note 7. A fin de cuentas, no había suficiente espacio para los electrodos y el separador en la batería. En ciertos modelos, cuando la batería se alargaba un poco mientras se cargaba, los electrodos se doblaban y provocaban un cortocircuito. De hecho, incluso una batería bien diseñada puede fallar si el control de calidad no se mantiene lo suficientemente estricto o si hay alguna imperfección en el montaje.

Batería rugosa 11.1V 7800mAh del polímero del ordenador portátil de la densidad de alta energía de la baja temperatura
Batería de polímero resistente para portátiles de alta densidad de energía y baja temperatura Especificación de la batería: 11,1 V 7800 mAh -40 ℃ Capacidad de descarga de 0,2 C ≥80 % A prueba de polvo, resistencia a caídas, anticorrosión, antiinterferencias electromagnéticas

Factores externos

Casi se garantiza que el calor extremo provocará fallas. Se sabe que las baterías que se dejan demasiado cerca de una fuente de calor, o que estallan y se incendian, explotan. Otros factores externos también pueden hacer que falle una batería de iones de litio. Si deja caer su teléfono con demasiada fuerza (o con demasiada frecuencia), existe la posibilidad de que dañe el separador y haga que los cátodos se toquen. Si perfora la batería (ya sea por casualidad o intencionalmente), en ese punto es casi seguro que causará un cortocircuito.

Problemas con el cargador

Un cargador mal hecho o con un aislamiento ineficaz también puede dañar una batería de iones de litio. Si el cargador se pone en cortocircuito o produce calor cerca de la batería, puede causar suficiente daño como para provocar una falla.

Fallos no energéticos

Las baterías de partículas de litio pueden fallar tanto en modo energético como no energético. Los modos regulares de decepción no energética incluyen pérdida de capacidad, incremento de impedancia interior (pérdida de capacidad nominal), inicio de un instrumento con deterioro permanente, por ejemplo, un CID, desconexión del separador, circuito o paquete de baterías, desactivación permanente, derrame de electrolitos con celda posterior. sequedad e hinchazón de las células.

Fallos energéticos: fuga térmica

La fuga térmica celular se refiere al autocalentamiento rápido de una celda obtenido de la respuesta de sustancia exotérmica del terminal positivo excepcionalmente oxidante y del ánodo negativo altamente reductor; puede suceder con baterías de prácticamente cualquier química.

En una reacción térmica, una célula descarga rápidamente su energía almacenada. Cuanta más vitalidad haya guardado una célula, más enérgica será una reacción térmica fuera de control. Una razón por la que las reacciones de fuga térmica de las células de iones de litio pueden ser extremadamente enérgicas es que estas células tienen densidades de alta vitalidad en contraste con otras químicas celulares. La otra explicación de que las células de iones de litio se calientan fuera de control pueden ser muy enérgicas es porque estas células contienen electrolitos inflamables y, por lo tanto, no solo almacenan energía eléctrica en forma de energía potencial química, sino que almacenan energía química apreciable (especialmente en comparación con las células con electrolitos a base de agua) en forma de materiales combustibles.

La probabilidad de iniciar una fuga térmica de la celda es comparable a la probabilidad del inicio de numerosas reacciones de combustión típicas: para el inicio del calor de la celda fuera de control (o el inicio del combustible), la tasa de calor generado debe superar la tasa de calor. pérdida.

¿Cómo las baterías de litio nos hacen la vida más sencilla y fácil?

Durante mucho tiempo, el níquel-cadmio había sido la principal batería apropiada para equipos portátiles, desde comunicaciones inalámbricas hasta computación móvil. Hoy en día, el ion de litio es la química de batería de más rápido crecimiento y más prometedora.

El litio es el más liviano de todos los metales, tiene el mejor potencial electroquímico y proporciona la mayor densidad de energía por peso.

La densidad de energía de los iones de litio es normalmente el doble que la del níquel-cadmio estándar. Existe la posibilidad de mayores densidades de vitalidad. Las cualidades de la pila son razonablemente aceptables y se comportan de manera similar al níquel-cadmio en términos de descarga.

La partícula de litio es una batería de bajo mantenimiento, una ventaja que la mayoría de las demás químicas no pueden reclamar. No hay memoria y no se requieren ciclos programados para prolongar la vida útil de la batería. Asimismo, la autodescarga contrasta en menos de la mitad con el níquel-cadmio, lo que hace que las partículas de litio sean apropiadas para las aplicaciones actuales de indicadores de combustible. Las celdas de partículas de litio causan poco daño cuando se desechan.

¿Solo tenemos que culpar a las baterías de litio, pero no al uso inadecuado?

LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO se han destacado como verdaderamente dignas de noticias por todas las razones inapropiadas.

Independientemente de si un dispositivo está bien diseñado, dejarlo caer y exponerlo a un desgaste prolongado puede dañar su fuente de energía volátil. El enfoque más ideal para saber si su batería está dañada es si parece que todo está inflado, evidencia de que las sustancias sintéticas dentro de la batería están produciendo gas de manera que no deberían. Esa expansión también influye en la carcasa de la batería, lo que podría provocar un corte o un incendio.

Piense dos veces antes de comprar un cable de carga barato y sin nombre si dejó el suyo en casa. Hay una razón detrás de por qué una parte de esos cables y topes divisores son tan baratos: para alcanzar ese valor increíblemente bajo, las organizaciones que los fabrican con frecuencia evitan la protección, reducen las leyes de seguridad y omiten las funciones de administración de energía. Puede provocar una descarga eléctrica, la explosión del cargador o un infierno en su dispositivo.

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