本技术涉及安全防控,具体为一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构。
背景技术:
1、随着储能产业的快速发展,储能电站的安全性得到广泛关注。由于锂离子电池在充放电过程中可能会以为自身的化学反应或外界影响发生热失控,严重影响储能电站的安全,故储能电站的火灾事故时有发生。锂离子电池引起的热失控温度高,火势不易扑灭,如初期处置不当易蔓延至整个电站。因此必须建立一种防止火灾蔓延的熔断装置保护储能电站安全。
2、目前,储能电站的灭火方式通常采用每一个电池仓配置一个灭火装置。但单个灭火装置储存容量小,由于灭火剂量不够而导致前期无法灭火的现象时有发生,因此需要一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构来解决上述问题。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,具备当常规储能电站灭火装置未响应或未达到预期目标时,对储能电站进行熔断控制并防止单一储能电池柜热失控蔓延至其他储能电池柜中的优点,解决了初期处置不当火灾易蔓延至整个电站的问题。
2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,包括永固支撑结构,所述永固支撑结构上表面呈矩形阵列开设有预留槽,所述预留槽内设有支撑底板,所述支撑底板上表面固定安装有储能电池柜,所述储能电池柜内延伸有金属导热条,所述储能电池柜外的金属导热条向下延伸并包覆支撑底板,所述永固支撑结构下方设有灭火隔离层。
3、使用本技术方案中一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构时,当出现火灾时,储能电池柜内温度升高并通过金属导热条进行热传导,从而使高温熔化粘接物熔化,继而使支撑底板从预留槽内脱落,并落至灭火隔离层上,并通过配置在灭火隔离层上的灭火器进行灭火操作。
4、优选的,所述预留槽内壁刷涂有高温熔化粘接物,预留槽横截面采用正方形结构设计,预留槽横截面大于支撑底板横截面尺寸。
5、优选的,所述高温熔化粘接物包覆在金属导热条外侧。
6、优选的,所述支撑底板横截面采用正方形结构设计,支撑底板通过高温熔化粘接物与预留槽内壁粘接。
7、优选的,所述永固支撑结构下表面四角处分别固定安装有第二支撑脚,四个第二支撑脚底端分别与灭火隔离层上表面四角处固定连接。
8、优选的,所述灭火隔离层下表面四角处分别固定安装有第一支撑脚。
9、与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
10、本实用新型通过设置高温熔化粘接物作为粘合剂将多个支撑底板进行粘连,当上部某储能柜电池柜温度达到临界值时对应下方的高温熔化粘接物融化,使储能电池柜掉入下方的灭火隔离层并进行灭火,达到了当常规储能电站灭火装置未响应或未达到预期目标时,对储能电站进行熔断控制并防止单一储能电池柜热失控蔓延至其他储能电池柜的效果。
1.一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,包括永固支撑结构(7),其特征在于:所述永固支撑结构(7)上表面呈矩形阵列开设有预留槽(4),所述预留槽(4)内设有支撑底板(5),所述支撑底板(5)上表面固定安装有储能电池柜(8),所述储能电池柜(8)内延伸有金属导热条(6),所述储能电池柜(8)外的金属导热条(6)向下延伸并包覆支撑底板(5),所述永固支撑结构(7)下方设有灭火隔离层(2)。
2.根据权利要求1所述的一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,其特征在于:所述预留槽(4)内壁刷涂有高温熔化粘接物(9),预留槽(4)横截面采用正方形结构设计,预留槽(4)横截面大于支撑底板(5)横截面尺寸。
3.根据权利要求2所述的一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,其特征在于:所述高温熔化粘接物(9)包覆在金属导热条(6)外侧。
4.根据权利要求1所述的一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,其特征在于:所述支撑底板(5)横截面采用正方形结构设计,支撑底板(5)通过高温熔化粘接物(9)与预留槽(4)内壁粘接。
5.根据权利要求1所述的一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,其特征在于:所述永固支撑结构(7)下表面四角处分别固定安装有第二支撑脚(3),四个第二支撑脚(3)底端分别与灭火隔离层(2)上表面四角处固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种海上风电储能系统火灾紧急避险结构,其特征在于:所述灭火隔离层(2)下表面四角处分别固定安装有第一支撑脚(1)。