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所服务的区域:济阳区(下辖9个街道办事处、5个镇、9个乡、)!




芗城区马集镇









九连城村,仰韶村,成龙,拾亩村,许庙村,道南街,东山东村,新四村,太平村桥河村,珠珊村,汤那村,陆姚,南韩家屯社区北环社区,九应村,宁过村。







繁昌区(中岳街道、棉纺路街道、南隍城乡)、榴花街道、新陂镇、驼峰路街道、灵秀镇)




沱河西路,小花新村,七寨村,兴西村,老古村,光明村,新群社区,山前埠村,水墩村拦隆口村,仁和社区,明远村,郭辛庄,幸福村江渡村,桐林村,飞马村。








大杨庄,蒲上,永平,左桥村,新联村,徐庄村,青龙村,蒋冲村,小北汪三村汤泉子村,岩前,西村村,蓬莱村,登云九龙村,华阴社区,肖家湾村







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井儿沟村,史营村,城南社区,先锋村,双庙,齐礼阎社区,广里店村,方寨村,河南闸村两岸村,丁山社区,六合庄村,田留念,国营新兴县岩头林场虚拟生活区黄堤村,亭子村社区,多罗庆村









思茅区(下辖9个街道、2个镇、0个乡









市辖区(下辖4个街道、9个镇)







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  在全球储能行业安全要求不断升级的背景下,瑞浦兰钧以一场“极限生存测试”刷新产品安全包线——近期,在CSA、美国消防工程审核专家和国际客户的三方见证下,其Powtrix®5MWh储能电池舱完成并通过大规模火烧测试。在满电状态下持续燃烧14小时,成功阻止热失控向周边设备蔓延。这一测试深度模拟了五类复合火灾侵害,为储能系统产品的安全性能提供了实测证明。

  消防技术目击审核专家特别指出,“瑞浦兰钧的试验装置旨在最大程度模拟最恶劣的火灾场景。为此,他们综合运用了包括最新版 CSA/ANSI C800:25、NFPA855、UL9540A在内的多项核心标准,确保采用了当前最为严苛的测试程序。”

  5MWh满电完全释放触发持续3小时,五类火焰燃烧14小时

  在储能系统测试中,采用满装、满充的电池舱是极为严苛的条件。此状态下,电池存储能量最大、化学活性最高,一旦热失控,释放的能量最为剧烈,火势蔓延及对周边设备的破坏风险也显著增加。瑞浦兰钧选择在此极限状态下进行火烧试验,旨在真实模拟极端事故场景,严苛验证产品的被动安全能力。

  试验开始时,采用内部加热和外部丙烷火焰喷射的方式,持续内外夹击予以触发点火。在经历了约3个多小时的触发点火后,电池模块才开始自持燃烧。

  试验中,近5000颗电池储存的5MWh能量被完全释放,燃烧过程持续约14小时。触发舱同时承受了涵盖固体火灾(A类)、液体/熔融物火灾(B类)、气体火灾(C类)、金属火灾(D类)及带电设备火灾(E类)的五类火焰炙烤。与此同时,周边舱体持续暴露在触发舱的高温火焰之下。该测试设计旨在考察储能设备在面临最恶劣复合火灾考验时的极限耐受能力。

 

  双边设置极限间距10cm,密集布局相邻安全

  各个储能装置按“肩并肩,背靠背”的四机并柜方式布局,将触发目标舱(A)与相邻的背面舱(B)之间,和相邻的端面舱(C)之间,两处间距均压缩至10cm以下,这极大地增加了“火烧连营”的可能性。在如此贴近的距离下,燃烧电池释放的能量更容易以热辐射和热传导的方式影响邻舱,造成对方电池热失控,进而发生蔓延。而瑞浦兰钧的 Powtrix®储能电池舱能够在这样的条件下,仍然成功阻止热失控蔓延。测试结果表明,触发目标舱火焰最高温度达1380℃,最近邻舱内部电芯温度不超过57℃,处于绝对安全范围。结果证明即使在设备布局密集如斯的场景下,仍能确保相邻设备安全,极大降低个体火灾导致的财产损失和事故扩大的风险,拓展了产品应用安全的新包线。

 

  背面邻舱满装满充,散热条件极限逼真

  考虑储能设备的实际部署场景,瑞浦兰钧团队将测试样品中的背侧相邻舱,安装为满装满配满电状态。此举旨在集万千蹂躏于一身,将距离火焰最近、受热面积最大的测试对象,以存储能量最满、散热条件最差的最危险状态迎接测试考核。

 

  移除灭火装置,裸测产品安全

  为了在真实燃烧状态下对瑞浦兰钧的 Powtrix®储能电池舱进行最严苛的安全风险评估,团队预先移除了舱内模块及整体的消防药剂储罐,并关闭了水消防系统,仅保留消防探测与报警装置。该测试旨在依赖电池舱自身的被动安全设计来应对火烧挑战。

  这种“去主动化”的测试逻辑,真实模拟了消防系统失效或损毁后的极端场景,从而实现对储能产品被动安全能力的独立验证。测试证明,即使没有主动灭火装置,产品自身的防护措施也能有效将灾害控制在最小范围。

  特别值得一提的是,测试中还强化了对消防探测与报警系统可靠性的检验。实际燃烧过程中,舱内报警装置全程保持有效工作状态,声光报警信号持续不断,其工作时长优于要求时长。这有效避免了火灾早期报警装置即被摧毁、丧失功能的失效风险。

  复合故障场景,叠加多因子耦合危害

  测试启动采取内部多点加热触发,并同时在模块外部施加接近2000℃的射流火焰内外夹击的热失控触发方式,在构建“热失控扩散-明火扩散-持续燃烧”的全链条事故演化模型基础上,叠加了外部典型的潜在影响因素。这种模拟不仅覆盖单点热失控状况,也更深入模拟了火灾初期热电耦合多重因素叠加的复杂场景,突破常规单一因子测试的局限。

 

  底部点火触发,加剧火势不确定

  采用舱室底部点火的触发方式,使得火势从底部开始向上蔓延,这种方式会加剧火势发展的不确定性。火焰在向上爬升的过程中,会受到空气流动、电池排列等因素的影响,产生复杂多变的燃烧扩散路径和热流分布。测试采用这种方式,目的在于观察复杂火势演变条件下整舱抑制的稳健性能,更贴近实际恶劣情形地考察产品的安全和可靠性。

  此外,本次测试中全方位部署的温度监测点多达600+,同时对BMS数据和消防监测系统进行了精准采集,试验的全过程对燃烧产生的气体进行收集分析,不仅积累了宝贵全面的测试数据,同时测试废气通过收集器和管道输送和清洗过滤,将测试对环境的影响最小化,这一点得到了来自美国的消防安全工程测试审查专家的高度赞许。

  测后开箱检查显示:触发舱电池全部燃烧无遗留,钢结构完好,未发生解体坍塌。背面和端面邻舱外观及内部完好如初,电池数据及BMS功能正常。对面邻舱迎火表面熏烤变色,内部电池完好,电压数据及BMS功能正常。在密集布局下,瑞浦兰钧Powtrix®储能系统能够将火灾范围有效控制在单机范围,成功阻断热失控向邻舱蔓延。

 

  瑞浦兰钧此次大规模火烧测试,在极端测试条件下,通过创新的测试方式,附加测试难度,对储能电池舱的被动安全能力进行了全方位、深层次、充分接近实战的验证,为储能行业的安全发展树立了新的典范。这些亮点不仅彰显了瑞浦兰钧在储能电池技术研发和系统安全设计方面的强大实力,也为推动整个储能行业向更安全、更可靠的层次发展贡献了重要的力量。

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