Đánh giá và phản ánh một số sự cố hỏa hoạn quy mô lớnLưu trữ năng lượng lithium-ionGa tàu,
Lưu trữ năng lượng lithium-ion,
Để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, chính phủ Malaysia thiết lập chương trình chứng nhận sản phẩm và giám sát các thiết bị điện tử, thông tin & đa phương tiện và vật liệu xây dựng. Các sản phẩm bị kiểm soát chỉ có thể được xuất khẩu sang Malaysia sau khi có giấy chứng nhận và ghi nhãn sản phẩm.
SIRIM QAS, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Malaysia, là đơn vị chứng nhận được chỉ định duy nhất của các cơ quan quản lý quốc gia Malaysia (KDPNHEP, SKMM, v.v.).
Chứng nhận pin thứ cấp được KDPNHEP (Bộ Thương mại Nội địa và Người tiêu dùng Malaysia) chỉ định là cơ quan chứng nhận duy nhất. Hiện nay, các nhà sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có thể xin cấp chứng nhận cho SIRIM QAS và đăng ký thử nghiệm, chứng nhận pin thứ cấp theo phương thức chứng nhận được cấp phép.
Pin thứ cấp hiện phải được chứng nhận tự nguyện nhưng nó sẽ sớm nằm trong phạm vi chứng nhận bắt buộc. Ngày bắt buộc chính xác tùy thuộc vào thời gian thông báo chính thức của Malaysia. SIRIM QAS đã bắt đầu chấp nhận các yêu cầu chứng nhận.
Chứng nhận pin thứ cấp Tiêu chuẩn: MS IEC 62133:2017 hoặc IEC 62133:2012
● Thiết lập một kênh trao đổi thông tin và trao đổi kỹ thuật tốt với SIRIM QAS, người đã chỉ định một chuyên gia chỉ xử lý các dự án MCM và các yêu cầu cũng như chia sẻ thông tin chính xác mới nhất về lĩnh vực này.
● SIRIM QAS nhận dạng dữ liệu thử nghiệm MCM để có thể thử nghiệm các mẫu trong MCM thay vì gửi đến Malaysia.
● Cung cấp dịch vụ một cửa cho việc chứng nhận pin, bộ chuyển đổi và điện thoại di động của Malaysia.
Cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithium-ion (ESS) được sử dụng rộng rãi hơn trong vài năm qua, nhưng cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn nguy hiểm dẫn đến hư hỏng cơ sở vật chất và môi trường, thiệt hại về kinh tế, thậm chí là mất tài sản. mạng sống. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng mặc dù ESS đã đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống pin, chẳng hạn như UL 9540 và UL 9540A, nhưng vẫn xảy ra hiện tượng lạm dụng nhiệt và cháy nổ. Do đó, rút ra bài học từ các trường hợp trước đây và phân tích các rủi ro cũng như biện pháp đối phó sẽ có lợi cho sự phát triển của công nghệ ESS. Sự cố do lạm dụng nhiệt của tế bào về cơ bản được quan sát thấy là cháy sau đó là nổ. Đơn cử như vụ tai nạn nhà máy điện McMicken ở Arizona, Mỹ năm 2019 và nhà máy điện Fengtai ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2021 đều phát nổ sau một đám cháy. Hiện tượng như vậy là do một tế bào bị hỏng, gây ra phản ứng hóa học bên trong, giải phóng nhiệt (phản ứng tỏa nhiệt), nhiệt độ tiếp tục tăng và lan sang các tế bào và mô-đun lân cận, gây cháy hoặc thậm chí là nổ. Chế độ hỏng hóc của pin thường do quá tải hoặc lỗi hệ thống điều khiển, tiếp xúc với nhiệt, đoản mạch bên ngoài và đoản mạch bên trong (có thể do các điều kiện khác nhau như vết lõm hoặc vết lõm, tạp chất vật liệu, sự xâm nhập của vật thể bên ngoài, v.v.). ).Sau khi tế bào lạm dụng nhiệt, khí dễ cháy sẽ được tạo ra. Nhìn từ trên có thể nhận thấy ba trường hợp nổ đầu tiên đều có chung một nguyên nhân, đó là khí dễ cháy không thể xả kịp thời. Tại thời điểm này, pin, mô-đun và hệ thống thông gió của container đặc biệt quan trọng. Nói chung, khí được thải ra từ pin qua van xả và việc điều chỉnh áp suất của van xả có thể làm giảm sự tích tụ của khí dễ cháy. Ở giai đoạn mô-đun, thông thường quạt bên ngoài hoặc thiết kế làm mát của vỏ sẽ được sử dụng để tránh tích tụ khí dễ cháy. Cuối cùng, trong giai đoạn container, các thiết bị thông gió và hệ thống giám sát cũng cần thiết để sơ tán khí dễ cháy.