Som ett nyckelprojekt för insamling, lagring och frigörande av energi på begäran har energilagringsprojekt fått bred tillämpning inom elsystem, nya energifordon, hushållsenergilagring och andra områden. Genom tekniker såsom pumphöjdlagring, litiumbatterier och komprimerad luft säkerställer de inte bara nätets stabilitet utan främjar även förbrukningen av förnybar energi. Dock har säkerheten blivit en brännande fråga inom branschen på grund av de allt vanligare brandolyckorna orsakade av termisk genomgående reaktion i litiumjonbatterier, och gasdetektering är den centrala metoden för att förhindra att en termisk genomgående reaktion eskalerar till en explosion.
I. Säkerhetsproblem för energilagring: Dessa gaser är de "osynliga mördarna" bakom termisk genomgående reaktion
Säkerhetsolyckor orsakade av termisk genomgång i litiumbatterier härrör från olika farliga gaser som frigörs under processen, tillsammans med potentiell vätgåsläcka i väteenergilagringssystem, vilket tillsammans utgör säkerhetsrisker:
Därför är noggrann övervakning av karakteristiska gaser, såsom H₂, VOC och CO, avgörande för tidig varning om termisk genomgång och för att förhindra att faran eskalerar.
II. Kärnlösning: MST-kombinerade sensorer för fullständig tidig varning vid termisk genomgång
För att möta kraven på gasövervakning i energilagringsprojekt lanserar vårt företag en "fullständig tidig varningskombinerad lösning" – spektralgassensorn MST136 + elektrokemiska sensorer MST140/MST141, vilka balanserar högprecision och snabb respons och anpassar sig perfekt till olika scenarier, såsom litiumbatterier och vätengaslagring.
1. Tidig varning: MST136-luftkvalitetssensor (lukt)
Under den tidiga fasen av termisk okontroll släpps VOC:er först ut under gasutsläppsfasen och fungerar som "tidiga varningssignaler". Som en bredbandig gassensor har MST136 extremt hög känslighet för spår av reducerande gaser (inklusive VOC:er), vilket gör att den kan upptäcka avvikande signaler innan batteriet når den kritiska temperaturen och därmed ge personalen värdefull reaktionstid.
2. Riskbekräftelse: Elektrokemisk gassensor MST141
När termisk oåterkallelighet fortskrider frigör litiumbatterier stora mängder vätgas (H₂). Eftersom vätgas är mycket brandfarlig och explosiv utgör den en central indikator för bedömning av riskökning. MST141 kan snabbt och exakt övervaka vätgaskoncentrationen och ger verklig tidinsikt i ackumuleringen av brandfarliga gaser.
3. Nödåtgärder: Elektrokemisk sensor MST140
En betydande ökning av kolmonoxidkoncentrationen (CO) indikerar att termiskt genombrott har nått en våldsam och farligare fas, möjligen åtföljd av öppna lågor eller höga temperaturer. Vid detta tillfälle måste inspektörer bära portabla detektorer, och realtidsförebyggande övervakning bör utföras i förväg. MST140 har en extremt snabb respons på kolmonoxid samt en unik läckskyddad konstruktion, vilket gör den lämplig för både förebyggande övervakning och portabel detektering.
Den kombinerade övervakningen av "H₂ + TVOC + CO" möjliggör en exakt beslutsprocess från "misstänkt varning → riskbekräftelse → nödåtgärd", vilket säkerställer säkerhetsgränsen för energilagringsprojekt.

Vänlig påminnelse
Gasdetektering i energilagringsprojekt bör fokusera på "fullständig täckning av alla faser" och "snabb respons": Använd VOC-övervakning för att upptäcka tidiga tecken, väte för att bekräfta risker i mellanstadiet och kolmonoxid för att varna för nödsituationer i senare skeden. Sensorer bör prioriteras att placeras i batterifack, döda hörn i energilagringskabinetter och områden där gas samlas för att säkerställa att det inte finns några blinda fläckar i övervakningen.
Interaktiv vägledning
Står ditt energilagringsprojekt inför utmaningar med tidig varning för termisk genomlöpning? Eller vill du lära dig mer om de specifika anpassningsplanerna för MST:s kombinerade sensorer (t.ex. för litiumbatteri-baserad energilagring och vätgasenergilagring)? Skicka gärna ett privat meddelande med texten "Energilagringsensor + Projekttyp", så erbjuder vi dig en personlig teknisk konsultation och skräddarsydda lösningar!
Senaste Nytt2026-03-04
2026-02-12
2025-11-21
2025-11-13
2025-11-13
2025-10-29