FrameAI Engineering
Tools
Demo
Pricing
🇳🇱
NL
▾
🌐
English
EN
🇯🇵
日本語
日本語
🇨🇳
中文
中文
🇮🇳
हिन्दी
हिन्दी
🇩🇪
Deutsch
DE
🇫🇷
Français
FR
🇪🇸
Español
ES
🇮🇹
Italiano
IT
Log in
Sign up free
BESS · Risk Assessment
BESS Thermische Runaway Risicoanalyse
Beoordeel thermische runaway risico, dimensioneer onderdrukkingssystemen, en modelleer HRR curves.
EN
FR
NL
DE
ES
IT
JA
ZH
HI
Containerised 1 MWh LFP
Rack-mounted 500 kWh NMC
Residential 20 kWh LFP
Batterij & Behuizing Parameters
Celchemie
LFP (LiFePO₄) — laagste risico, hoge thermische stabiliteit
NMC (LiNiMnCoO₂) — verhoogd risico, hoge energiedichtheid
NCA (LiNiCoAlO₂) — hoog risico, luchtvaartkwaliteit
LTO (Li₄Ti₅O₁₂) — ultra-stabiel
Batterijcapaciteit (kWh)
Totale geïnstalleerde energie van de BESS
Behuizingsvolume (m³)
Intern volume van de BESS behuizing(en)
Celafstand (mm)
Hart-op-hart afstand tussen cellen
12
Thermische Barrièretype
Geen Thermische Barrière
Keramische Vezelplaat
Phase-Change Materiaal (PCM)
Vacuüm Geïsoleerd Paneel (VIP)
Detectiesysteem
VESDA Aspirerende Rookdetectie
Rookmelder
Handmatige Inspectie / Thermische Camera
Onderdrukkingsmiddel
CO₂ — Hogedruk blussysteem
FK-5-1-12 (Novec 1230) — Schoon middel
HFC-227ea (FM-200) — Schoon middel
Waternevel — Fijnnevel onderdrukking
Beoordeel Thermische Runaway Risico
Risiconiveau
Risicoscore
6
Medium risk — consider upgrading detection system (VESDA recommended) and reviewing suppression agent quantities. Annual inspection per NFPA 855.
Warmteafgiftesnelheid (HRR) vs Tijd
2800
Max Toegestane HRR (kW)
40
Vent Gas Volume (m³)
18
Propagatievertraging (min)
4.7
kg
120-min HRR curve — exponentiële groei → piek → onderdrukking verval —
Vent ontstekingsdrempel
Cel-op-cel Propagatievertraging
18 minuten
■
<5 min
■
5–15 min
■
15–30 min
■
>30 min
Tijd voor thermische runaway om van cel naar cel te verspreiden
Onderdrukkingssysteem Dimensionering
4.7
kg (Minimaal Middelhoeveelheid)
1
× 50 kg cilinders
4.5%
Ontwerpconcentratie
—
L/min
Batterijchemie Gegevens
200
Ontlektemperatuur (°C)
60
HRR (per m²) (kW/m²)
0.04
Vent Gas Tarief (m³/kWh)
8%
H₂ (flammable gas)
Normen & Referenties
IEC 62619:2022 — Secundaire lithium-ion batterijen voor BESS — veiligheidseisen
UL 9540A:2019 — Testmethode voor thermische runaway evaluatie BESS
NFPA 855:2023 — Standaard voor installatie van stationaire BESS
FM Global DS 5-33 — Blusmiddel onderdrukkingssystemen
NFPA 2001 — Blusmiddel灭火系统
Methodologie & Vergelijkingen
Max Toegestane HRR: HRR_limiet = k_vent × V_behuizing (kW)
Vent Gas Volume: V_vent = vent_rate × capaciteit_kWh (m³)
Onderdrukkingsmiddel: Massa = (C_v / 100) × V × ρ_middel × 1.15 (NFPA 2001)
Propagatievertraging: t_prop = t_base × (afstand/12mm) × R_barrière / HRR_factor
Risicoscore = chemie_risico + behuizing_factor + detectie_factor + propagatie_factor
LAAG≤3 / GEMIDDELD 4-6 / HOOG 7-9 / KRITIEK≥10
Exporteren
Rapport Downloaden (Markdown)
Rapport downloaden (PDF)
BESS Safety Suite
Comprehensive battery energy storage system analysis — thermal runaway, DC arc flash, SOH, cycle stress, grid connection.
Explore BESS Tools →
Gerelateerde FrameAI Tools
BESS DC Boogflits — IEEE 1584-2018 / NFPA 70E
BESS SOH Estimator
BESS Grid-aansluitingsstudie — EN 50160 / IEEE 519
BESS SOH Estimator