BESS · Risk Assessment

BESS 熱暴走リスク評価

熱暴走リスクを評価し、消火システムを設計し、HRR曲線をモデル化。

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バッテリー・筐体パラメータ
BESSの合計設置エネルギー
BESS筐体の内部容积
セル間のセンター間距離12
リスクレベル
リスクスコア
6
Medium risk — consider upgrading detection system (VESDA recommended) and reviewing suppression agent quantities. Annual inspection per NFPA 855.
放熱率(HRR)vs 時間
2800 最大許容HRR (kW)
40 ventingガス量 (m³)
18 伝播遅延 (min)
4.7 kg
120分HRR曲線 — 指数関数的成長→ピーク→消火減衰 — venting着火閾値
セル間伝播遅延
18 分
<5 min   5–15 min   15–30 min   >30 min
熱暴走がセルからセルに伝播する時間
消火システム設計
4.7 kg (最小消火剂量)
1 × 50 kg 压力容器
4.5% 設計濃度
L/min
バッテリー化学データ
200 開始温度 (°C)
60 HRR(m²あたり) (kW/m²)
0.04 ventingガス率 (m³/kWh)
8% H₂ (flammable gas)
規格と参考文献
  • IEC 62619:2022 — BESS用二次 lithium-ion 電池 — 安全要件
  • UL 9540A:2019 — BESS熱暴走評価試験方法
  • NFPA 855:2023 — 固定式BESS設置基準
  • FM Global DS 5-33 — 清的剤消火システム
  • NFPA 2001 — 清的剤消火システム
方法論と式
  • 最大許容HRR: HRR_上限 = k_vent × V_筐体 (kW)
  • ventingガス量: V_vent = vent_rate × 容量_kWh (m³)
  • 消火剤: 質量 = (C_v / 100) × V × ρ_剤 × 1.15 (NFPA 2001)
  • 伝播遅延: t_prop = t_base × (間隔/12mm) × R_障壁 / HRR_係数
  • リスクスコア = 化学リスク + 筐体係数 + 検出係数 + 伝播係数
  • 低≤3 / 中 4-6 / 高 7-9 / 危機≥10
BESS Safety Suite
Comprehensive battery energy storage system analysis — thermal runaway, DC arc flash, SOH, cycle stress, grid connection.
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