

Современные способы тушения литий-ионных аккумуляторов. Часть 3
https://doi.org/10.22227/0869-7493.2023.32.03.93-98
Аннотация
Представлены статистические данные, отражающие состояние парка электромобилей в России. Проведено обобщение основных характеристик аккумуляторных блоков наиболее популярных моделей электромобилей в стране. Выполнен анализ существующих мер по обеспечению безопасной эксплуатации тяговых аккумуляторных батарей, снижающих опасность их механического повреждения и теплового разгона. Рассмотрены результаты отдельных зарубежных публикаций по моделированию горения и натурным огневым испытаниям электромобилей в помещениях и открытых пространствах. Даны рекомендации по разработке необходимых мероприятий по организации тушения пожаров с участием электромобилей.
Ключевые слова
Об авторе
А. С. ХарламенковРоссия
заместитель начальника кафедры специальной электротехники, автоматизированных систем и связи
Список литературы
1. Харламенков А.С. Современные способы тушения литий-ионных аккумуляторов. Часть 1 // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2023. Т. 32. № 1. С. 89–96. URL: https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/1199.
2. Харламенков А.С. Современные способы тушения литий-ионных аккумуляторов. Часть 2 // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2023. Т. 32. № 2. С. 89–96. URL: https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/1225
3. Смелков Г.И., Пехотиков В.А., Боков Г.В., Назаров А.А. Проблемы пожарной безопасности режима теплового разгона в литиевых аккумуляторных батареях // Пожарная безопасность. 2022. № 4 (109). С. 73–79. DOI: 10.37657/vniipo.pb.2022.109.4.008
4. Dorsz A., Lewandowski M. Analysis of fire hazards associated with the operation of electric vehicles in enclosed structures // Energies. 2022. Vol. 15. Issue 1. P. 11. DOI: 10.3390/en15010011
5. Okamoto K., Ichikawa T., Shimizu K., Honma M. Thermal effect on surrounding combustibles in minivan passenger car fires // Fire Mater. 2018. Vol. 42. Issue 6. Pр. 583–592. DOI: 10.1002/fam.2512
6. Purser D.A., McAllister J.L. Assessment of hazards to occupants from smoke, toxic gases, and heat // SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Springer. 2016. Рр. 2308–2428. DOI: 10.1007/978-1-4939-2565-0_63
7. Hu Y., Zhou X., Cao J., Zhang L., Wu G., Yang L. Interpretation of fire safety distances of a minivan passenger car by burning behaviors analysis // Fire Technol. 2020. Vol. 56. Pр. 1527–1553. DOI: 10.1007/s10694-019-00938-1
8. Cui Y., Cong B., Liu J., Qiu M., Han X. Characteristics and hazards of plug-in hybrid electric vehicle fires caused by lithium-ion battery packs with therma.runaway // Frontiers in Energy Research. 2022. Vol. 10. DOI: 10.3389/fenrg.2022.878035
9. Cui Y., Liu J., Cong B., Han X., Yin S. Characterization and assessment of fire evolution process of electric vehicles placed in parallel // Process Safety and Environmental Protection. 2022. Vol. 166. Pр. 524–534. DOI: 10.1016/j.psep.2022.08.055
10. Kolbasov A.F., Karpukhin K., Dvoenko O.V., Olkhovsky I.A. The main approaches to the system of fire extinguishing and elimination of consequences of accidents of electric vehicles // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 867. Issue 1. P. 012092. DOI: 10.1088/1755-1315/867/1/012092
Рецензия
Для цитирования:
Харламенков А.С. Современные способы тушения литий-ионных аккумуляторов. Часть 3. Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2023;32(3):93-98. https://doi.org/10.22227/0869-7493.2023.32.03.93-98
For citation:
Kharlamenkov A.S. Modern extinguishing methods for lithium-ion batteries. Part 3. Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety. 2023;32(3):93-98. (In Russ.) https://doi.org/10.22227/0869-7493.2023.32.03.93-98