Risque incendie de batteries Lithium-Ion

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Caractérisation et instruments de lutte contre le risque incendie des batteries Lithium-Ion.

voiture hybride en feu

Créé le 14/12/23

Ce projet porte sur la caractérisation fine du processus d’emballement thermique des batteries électriques Lithium-ion et de ses conséquences (énergie dégagée, exposition de cible), sur la caractérisation physico-chimique des produits de combustion et sur le développement de techniques de lutte. 

S’il existe de nombreux travaux sur l’emballement thermique et la combustion de cellules Li-ion de faible puissance exposées à différents types d’agression, d’origine thermique, mécanique ou électrique, peu d’études ont porté sur des cellules de plus forte puissance, sur la propagation de l’emballement thermique de cellule à cellule ou sur les conséquences du feu induit.

De plus, l’évaluation de la puissance maximale atteinte et de l’énergie totale libérée par la combustion d’une cellule ou batterie reste à ce jour un véritable verrou scientifique, alors que cette grandeur est un prérequis à la réalisation de toute étude de sécurité incendie.

L’expérience acquise par l’équipe projet l’emballement thermique de cellules et batteries Li-ion a montré la nécessité de confiner partiellement l’emballement thermique, pour le caractériser plus finement et ses conséquences :

  • étudier quantitativement les conditions d’emballement de nouvelles générations de cellules et batteries et leurs conséquences sur un environnement proche en milieu confiné, représentatif de leurs conditions d’utilisations (élévation de température, flux thermiques, élévation de pression) ;
  • estimer la puissance maximale et l’énergie totale dégagée lors de l’emballement thermique d’une cellule ou d’une batterie ;
  • développer une technique de lutte innovante par cryogénie, susceptible d’enrayer le processus d’emballement thermique.
  • étudier la toxicité pour l’homme et l’environnement des produits (solides et gazeux) émis par la batterie lors de son emballement thermique et des effluents issus de la lutte (aspersion d’eau, immersion).

Tests abusifs de cellules et batteries Li-ion

Plusieurs campagnes expérimentales portant sur l’emballement thermique de cellules et batteries Li-ion, de différentes technologies (électrolytes) et puissances, seront conduites dans une enceinte confinée.

                                              

Les résultats attendus porteront sur :

  • les délais de rupture de l’évent et d’emballement thermique;
  • l’observation des régimes de combustion en caméras visible et infrarouge (combustion lente avec flamme de diffusion ou combustion vive avec flamme jet);
  • le débit de combustion, à partir de l’évolution temporelle de la perte de masse de la cellule;
  • la caractérisation des gaz de combustion émis, avec l’identification des espèces toxiques présentes;
  • les conséquences sur l’ambiance, à partir des évolutions temporelles de la pression thermodynamique, des températures de gaz mesurées à l’intérieur de l’enceinte et autour de la cellule;
  • les conséquences sur la structure, à partir des évolutions temporelles des températures et des flux thermiques mesurés sur les parois de l’enceinte;
  • la vitesse et la température des gaz extraits à partir de leurs évolutions temporelles.

Modélisation et estimation de l’énergie dégagée par la combustion de cellules et batteries Li-ion

La détermination de la puissance maximale dégagée et surtout l’énergie totale générée par la combustion de cellules ou batteries Li-ion reste complexe du fait :

1) de l’éclatement de la cellule et la flamme de type « jet » qui présentent un caractère totalement imprévisible, ce qui rend problématique l’extraction totale des produits de combustion et la mesure sous cône calorimètre ;

2) de la présence d’oxydants puissants dans les gaz émis, le chlore et l’oxygène, rendant les techniques usuelles de calorimétries basées sur la déplétion d’oxygène et corrélatives, difficilement exploitables.

Pour pallier ce problème, le projet combinera des essais spécifiques dans l’enceinte de confinement et le développement d’un outil de simulation. Cet outil numérique sera basé sur le développement d’un modèle à une zone, où les équations de conservation de la masse et de l’énergie seront résolues de façon instationnaire.

Développement d’une technique de lutte par cryogénie

Les responsables des premiers secours, alertent régulièrement sur l’absence de moyens adaptés à la lutte d’un feu de batteries Li-ion. Seule la technique de l’immersion permet de réduire temporairement les conséquences thermiques de l’emballement. Mais cette solution, particulièrement difficile à mettre en œuvre, n’est pas satisfaisante,

Une nouvelle technique de lutte sera développée, basée sur le refroidissement par apport cryogénique, susceptible de retarder, voire interrompre, le processus de propagation de la cellule emballée vers les autres cellules.

Analyses de risques thermiques et de toxicité

Différents échantillons (résidus de combustion, fumées, eaux de lutte) seront récoltés pendant les essais d’emballement de cellules et batteries puis caractérisés pour accéder à leurs propriétés structurales, physico-chimiques et chimiques. Les résultats obtenus seront discutés en termes d’exposition environnementale et humaine.

Une analyse des risques thermiques basée sur les résultats des étapes précédentes pourront être réalisées pour des grands volumes de batteries représentatifs de la réalité. Des études des zones à risque pourront ainsi être conduites (parkings souterrains, parcs de stockage d’énergie, …).


Organismes de recherche et partenaires

Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels  - 5 rue Enrico Fermi, 13453 Marseille cedex 13 - UMR 7343

Innodev- Maison du Développement Industriel, 38 Rue Joliot Curie,13452 Marseille Cedex 13)

Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement - Technopôle de l’Arbois-Méditerranée, BP80, 13545 Aix-en-Provence Cedex 04

AirLiquide - 75 quai d’Orsay, 75007 Paris 

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille - 9 boulevard de Strasbourg, 13003 Marseille

Principaux intervenants

Date de début / Durée

Décembre 2023 / 2 ans