鏈式反應原本是形容核彈的,只要有一個中子撞擊原子核,就會打出更多的中子來,這些中子再去轟擊其他的原子核,繼續擴大,就這樣,一傳十,十傳百,短時間內,所有的原子核都會被轟擊,大量的能量會在裂變中生成,這就是鏈式反應。
在鋰離子電池包里,這種情況也是很常見的。
首先是木桶效應,在大量的鋰電池之中,總有一些體格不好的,在出廠的時候,就有這種情況,這叫做一次不一致性,生產過程中生產線的磨損、電極層均勻度、電解液總量與滲透度、雜質混入程度與位置等不同,都會導致電池的不一致。
在這個年代,將這個差異做到百分之三就不錯了,在選擇的時候,再一番精挑細選,控制到百分之零點三,就已經很牛了。
而整個電池包的安全性,不是由平均數來決定的,而是由其中最差的那個來決定的,就算是選擇電池的時候差異控制得很好,在使用的過程中,如果電池包生產廠的控死水平不夠,在使用過程中,電池的差距也會慢慢拉大,這個叫做二次不一致性。
總之,里面肯定有個最差的,在其他的電池還能撐住的時候,這個最差的就撐不住了,而電池出現的副反應,一般都是放熱,這個起火的電池,原本就比別人容易中暑,平時有散熱系統的幫忙,還能撐住,這次,終于撐不住了
一節電池燃燒,帶動了它的整個模塊的燃燒,此時,早潮號潛艇的指揮塔里也發現了異常。
“電池艙起火了”當看到火警指示燈的時候,所有人都懵逼了,就連小卷次子也徹底傻眼了。
在潛艇所有的故障中,電池艙起火是排在第一位的,往往會預示著悲慘的命運
哪怕就算是不爆炸,起火也會迅速消耗掉潛艇內部的氧氣,最終導致所有的艇員都被憋死,更不用說一般在起火之后,都會緊跟著爆炸,潛艇直接就能變成兩節,然后下沉。
可怕,太可怕了
那么,起火之后怎么辦
“艇長,我們需要立刻注入海水,同時排空壓載水箱”
起火之后就得滅火啊,在大海上,滅火最簡單的辦法,當然就是用海水了在以前戰列艦時代,一旦彈藥艙有起火的風險,那就直接灌海水的。潛艇嘛,還得趕緊排空壓載水箱,否則下沉了就上不來了。
“不,當然不能用海水了,你想要死無全尸嗎立刻派人,拎著滅火器進去”小卷次子喊道“排空壓載水箱”
小卷次子雖然是艇長,但是,對這種全新的鋰電池的特性也并不熟悉。
一般來說,電動車起火之后,很快就會徹底燃燒,根本就沒有救援的可能,但是也有例外,魔都的某特著火之后,消防隊正好在旁邊,立刻噴火降溫,最后只燒了四組電源模塊,其他的還是完好的。
可見電池包起火,降溫是第一位的,噴水也是必須的,反正完善的電池管理模塊操作下,只要出意外,會立刻斷電。
但是,小卷次子還在用以前的鉛酸電池的經驗。
很多在戰爭中爆炸起火沉沒的潛艇,都是因為蓄電池艙爆炸。
鉛酸電池原本是不會爆炸的,但是在受到攻擊之后,艇殼破裂,蓄電池艙進水,接著,蓄電池就會短路,然后在復雜的作用下,進入的海水會被電解出來氫氣和氧氣,來個大爆炸。沒有催化劑,沒有鉑金當電極怎么電解出來的,華東之雄也不知道,反正很多資料上這樣寫。
由于有這種顧慮,小卷次子可不敢直接給電池艙注水,他只能命令手下拎著滅火器去救援。