宁德时代孙公司湖南邦普发生爆炸,该公司因此遭到了怎样的影响?
1月8日,盖世汽车从“宁乡发布”官方微博获悉,2021年1月7日18时12分左右,湖南邦普循环科技有限公司(以下简称“湖南邦普”)老厂车间发生爆炸起火。宁德时代新能源科技股份有限公司控股子公司广东邦普循环科技有限公司的全资子公司湖南邦普循环科技有限公司宁乡仓库发生燃爆事故,湖南邦普第一时间全力配合当地消防开展现场的救援与事故处理工作,当晚火势已及时扑灭。事故造成1人死亡,6人伤情较重,14人轻微伤,所有伤员均已送医救治,无生命危险。生态环境部门监测显示,事故厂区周边环境空气质量正常。本次湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响。
经救援人员全面清理现场和核查发现,湖南邦普燃爆事故共造成1人死亡,6人伤情较重,14人轻微伤,所有伤员均已送医救治,无生命危险。
据官网介绍,湖南邦普是目前中国最大的废旧电池循环基地,年回收处理废旧电池总量超过6000吨,年生产镍钴锰氢氧化物(三元前驱体)、镍钴锰酸锂(三元材料)、钴酸锂、氯化钴、硫酸镍、硫酸钴和四氧化三钴达4500吨。三元前驱体是制备三元正极材料的关键原料,是链接上游有色金属和下游锂电材料的关键环节。根据2018年宁乡高新区公开资料显示,宁乡高新区邦普三元前驱体产能约为3.6万吨/年。
宁德时代2019年的年报显示,宁德时代2019年实现营收457.88亿元,实现归属于上市公司股东的净利润45.6亿元。作为宁德时代重要孙公司,湖南邦普当年实现营收51.55亿元,实现净利润6.39亿元。可见,湖南邦普对宁德时代的重要性。
对于此次湖南邦普的起火爆炸事件,宁德时代对外回应称:“7日晚间,我公司下属公司子公司工厂发生火灾事故,我们接到消息后第一时间责成湖南邦普做好现场的救援与事故处理工作。当晚火势已扑灭,目前湖南邦普正全面配合相关部门进行事故原因的调查,并全力保障受伤人员的医治。公司已要求包括邦普在内的各单位严格落实安全责任,进行隐患排查,初步评估邦普工厂事故对公司生产经营业务影响有限。在此公司也对事故产生的社会影响以及伤员和家属深表歉意。”
宁德时代持有广东邦普52.88%的股权,是邦普的第一大股东。 从宁德时代来看,湖南邦普车间爆炸起火,对其或有两个层面的影响,一是湖南邦普对其原材料供给,短期内可以靠库存,长期需要评估生产恢复速度;二是市场可能会有一个情绪波动。不过他认为,宁德时代基本面不变的情况下,会是一个比较好的入场时机。
冲击万亿市值的锂电龙头宁德时代,遭遇了一段小波折:公司旗下孙公司湖南邦普生产车间发生爆炸起火,引发资本市场关注。
作为国内动力电池龙头企业,宁德时代深受资本市场的追捧,公司股价累计涨幅高达231%,以来涨幅也高达15%,今日盘中最高触及424.99元/股,总市值一度高达9900亿元,距离10000亿就差临门一脚。不过随后宁德时代股价就快速回落,盘中一度大跌近4%,最终收跌2.11%,报收404.5元。
值得注意的是,宁德时代在最近一个月中,市值飙升超3300亿元。对于新能源近期的暴涨,已引发市场争议。宁泉资产杨东则明确表示,“我们也不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,可以和持有人汇报的是我们已经逐步在退出新能源相关的股票,因为目前的性价比对投资者已经很不友好。”
孙公司湖南邦普爆炸起火
宁乡发布官微发布消息称,1月7日18时12分左右,湖南邦普循环科技有限公司老厂车间发生爆炸起火。目前,火势已控制,无人员死亡,受伤人员已全部送往医院救治,事故原因正在进一步调查之中。
天眼查数据显示,湖南邦普循环科技有限公司成立于2008年1月,系宁德时代旗下孙公司。官网资料显示,湖南邦普是目前中国最大的废旧电池循环基地,年回收处理废旧电池总量超过6000吨、年生产镍钴锰氢氧化物(三元前驱体)、镍钴锰酸锂(三元材料)、钴酸锂、氯化钴、硫酸镍、硫酸钴和四氧化三钴达4500吨。
在2020半年报中,宁德时代将湖南邦普列为重要非全资子公司。湖南邦普2020上半年营收为16.86亿元,净利润1.39亿元。同期,宁德时代的营收为188亿元,净利为19亿元。
宁德时代回应:对公司生产经营影响有限
就孙公司爆炸事故,宁德时代今日下午做出了回应。
据澎湃新闻报道,宁德时代方面就上述事件回应称,公司下属公司子公司工厂发生火灾事故,接到消息后第一时间责成湖南邦普做好现场的救援与事故处理工作。当晚火势已扑灭,目前湖南邦普正全面配合相关部门进行事故原因的调查,并全力保障受伤人员的医治。
宁德时代表示,公司已要求包括邦普在内的各单位严格落实安全责任,进行隐患排查,初步评估邦普工厂事故对公司生产经营业务影响有限。“在此公司也对事故产生的社会影响以及伤员和家属深表歉意。
苯、联苯、异丙苯、乙基苯、丁基苯、135三甲苯、碘代苯、氯苯、对二氯苯、邻二氯本、间二氯苯、对硝基氯代苯、2,4二硝基氯代苯、对硝基溴代苯、六氢代苯、邻溴氯苯、第二丁基苯、第三丁基苯、偶氮苯、聚氯羟苯、硝基苯、间二硝基苯、甲苯、二甲苯、对二甲苯、1,2,4,5四甲基苯、三氯甲苯、3,4二氯甲苯、间溴甲苯、间硝基甲苯、2,4二硝基甲苯,2,4一二硝基氟苯,二乙烯苯,过氧化羟异丙苯。
2.胺类:
氨水、甲胺(水溶液)、二甲胺溶液、乙二胺、三甲胺、二乙胺、三乙胺、正丙胺、异丙胺、1,2-丙二胺、正丁胺、二正丁胺、三正丁胺、特丁胺、仲丁胺、二仲丁胺、异戊胺、环戊胺、环己胺、二环己胺、正庚胺、二正辛胺、三正辛胺、正葵胺、乙烯亚胺、硫化胺、苯胺、二苯胺、邻甲苯胺、对甲苯胺、4-甲苯磺酰胺、间甲苯胺、间苯二胺、邻联甲苯胺、邻甲苯联胺、苄胺(苯甲胺)、N-苄基苯胺、邻氯苯胺、间氯苯胺、间溴苯胺、对硝基苯胺、间硝基苯胺、2,4二硝基苯胺、邻硝基对甲苯胺、N-甲基苯胺、N-N-二已基苯胺、邻乙氧苯胺、3-3二甲氧基联苯胺、甲酰胺、N-N二甲基乙酰胺、乙酰乙酰苯胺、氰乙酰苯胺、N-N二乙基乙二胺、羟(基)乙基乙二胺、四甲基乙二胺NNNN、NNNN四甲基乙烯二胺、四丁基氢氧化胺、乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、六甲基磷酰三胺、1,6已二胺。
3.醇类:
甲醇、无水甲醇、苯甲醇、乙醇、无水乙醇、β-苯乙醇、β-巯基乙醇、α-二甲胺基乙醇、二乙氨基乙醇、2-氨基-1丁醇、α-甲基3丁烯-乙醇、α-丁烯-乙醇、2-氯乙醇、α-溴乙醇、2,溴乙醇、硫代乙醇、乙二醇、一缩二乙二醇、二缩三乙二醇、正丙醇、异丙醇、3-氯丙醇1,3二氯2,丙醇,(1,2)丙二醇丙烯醇、丙炔醇、1,4-丁二醇、正丁醇、异丁醇、仲丁醇、叔丁醇、正戊醇、异戊醇、环戊醇、叔戊醇、正己醇、环己醇、4-甲基环己醇、1,6己二醇、正庚醇、正辛醇、正辛醇-2、异辛醇、糠醇、甲硫醇、乙二硫醇、正丁硫醇、1,3丙二硫醇。
4.烯、腈类:
偏氯乙烯、四氯乙烯、氯丙烯、溴丙烯、苯乙烯、α-、氯化苄、青化苄、对硝基氯化苄、溴化苄、四氢萘、乙腈、氯化乙腈、苯甲腈、β溴丙腈、丙二腈、偶氮二异丁腈、丁二腈、丙烯腈、四氯乙炔、呋喃、四氢呋喃、呋喃酰胺F、四氢化哌喃、3,4二氢吡喃、α-甲基砒啶、砒啶、3,5二甲基砒啶、4-甲基砒啶、4二甲氨基砒啶、1,2,3,4-四氢砒啶、六氯砒啶、α甲基哌啶、过氧化氢叔丁基、喹啉。
5.醚类:
乙醚、无水乙醚、三氟化硼乙醚溶液、β-β’二氯二乙醚、乙二醇乙醚、苯甲醚、对溴苯甲醚、对氨基苯甲醚、间硝基苯甲醚、乙二醇独甲醚、乙二醇二甲醚、六甲基二硅醚、三缩三乙二醇二甲醚、叔丁基甲醚、二苯醚(苯醚)、二甲流醚、正丙醚、异丙醚、石油醚。
6.酮类:
丙酮、工业丙酮、乙酰丙酮、氯丙酮、丙酮基丙酮、三氟乙酰丙酮、甲基异丁基甲酮、甲基异丙基甲酮、V溴苯乙酮、N-溴代苯乙酮、氯苯乙酮、丁酮、3-甲基酮-2、2-戊酮、4-甲戊酮-2、环乙酮、3-丁烯γ--酮
7.脂类:
苯甲酸甲酯、乙酸甲酸甲酯酯、氯乙酸甲酯、三氯乙酸甲酯、溴乙酸甲酯、三氟乙酸甲酯、正戊酸甲酯、巴豆酸甲酯、丙烯酸甲酯、乙烯乙酸甲酯、水杨酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、硫酸二甲酯、草酸二甲酯、草酸乙甲酯、乙酸乙酯、氯乙酸乙酯、溴乙酸乙酯、氰乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、甲酸乙酯、氯甲酸乙酯、苯甲酸乙酯、α-氯丙酸乙酯、碳酸二乙酯、溴丙二酸二乙酯、(邻)苯二甲酸二乙酯、乙二酸二乙酯、原甲酸三乙酯、2氨基苯甲酸甲酯、对氨基苯甲酸乙酯、乙酸丁酯、氯甲酸异丁酯、磷酸二丁酯、磷酸三丁酯、二酸二丁酯、乙酸正戊酯、乙酸异戊酯、乙酸正丁酯、二酸二正辛酯、(邻)苯二甲酸二千酯、氟磷酸二异丙酯、磷酸二异辛酯、乙酸异丙酯、磷酸三甲苯酯、异硫氢酸本酯、乙酸乙烯酯、甲酸苄酯、肼基甲酸叔丁酯、东莨菪内酯、甲苯2,4二异氰酸酯、1.4丁内酯
8.醛类:
甲醛、苯甲醛、呋喃甲醛(糠醛)、苯乙醛、间氯苯甲金属醛、乙醛、水合(氯醛)三氯乙醛、正戊醛、异戊醛、正已醛、千醛、柠檬醛、水杨醛
9.烷类:
氯仿(三氯甲烷)、二氯甲烷、溴甲烷、二溴甲烷、碘甲烷、硝基甲烷、三氯硝基甲烷、二甲氧基甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2,2四氯乙烷、溴乙烷、1,2二溴乙烷、碘乙烷、环氧乙烷、1,2二甲氧基乙烷、硝基乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷、1,2二氯丙、1-溴-3氯丙烷、2-硝基丙烷、1-氯丁烷、溴代正丁烷、溴代叔丁烷、氯代仲丁烷、溴代(第二)仲丁烷、1,4二溴丁烷、正戊烷、异戊烷、溴代环戊烷、1,5二溴戊烷、正己烷、环己烷、苯基环已烷、三甲氯硅烷、氯代环已烷、溴代环已烷、正庚烷、正辛烷、异辛烷、碘正辛烷、正烷、1-氯烷、1,10-二氨基烷、十六烷、正二十烷、二甲基氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基二硅烷、四氧吡咯、丁烯-1、N-甲基吗啡啉、环已烯、β-砒哥啉、四-甲基砒啶、四氯化碳、四氯化钛溶液、四氯化硅
10.固体类:
金属钠、镁屑、铅粉、硝酸钾、肖酸钾、硝酸钠、硝酸铁、硝酸铅、硝酸钙、硝酸锶、硝酸铋、硝酸镍、硝酸镉、硝酸镁、硝酸铵、硝酸铈铵、亚碲酸钾、亚硝酸钾、亚硝酸钠、高氯酸钾、高碘酸钾、氯酸钾、高(过)锰碘酸钾、过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵、过碘酸钠、过硼酸钠、乙酸钡、过氧化铅、过氧化钡、氟化钾、氟化氢钾、氟化钠、氟化铵、氟硼酸钠、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铜、重铬酸铵碘酸钠、氨基钠、碘酸钾、硫酸钴、铬酸钾、过碘酸、碘酸、过氯酸、高氯酸、乙酸铀(乙酸双氧铀)、红色氧铀、硫氰酸铅、四乙酸铅、硫氰酸钾、硫化汞钾(氏试剂)、苦味酸、铬酸(三氧化铬)三氧化二铬、过氧化氢、过氧化二丙苯、氯化锆铣、(氧氯化锆)、沉降硫、升华硫磺、保险粉(连二亚硫酸钠)、低亚硫酸钠、赤(红)磷、黄磷、五氧化二磷、五硫化二磷、五氯化磷、三氯化磷、一氯化碘、三氯化碘、三氯化钛、无水氯化高锡、五氯苯酚钠、五氯酚钠、氯化亚砜(亚硫酰氯)、二氧硫酰、硼氢化钾、硼青化钾、硼氢化钠、叠氧钠、多聚(固体)甲醛、氢化锂、氢化钠、氢化钙、加拿大树胶、中性树胶、固体水棉胶、重水、重氢硫酸、重氢邻二氯苯、重氢甲醇、重氢乙醇、重氢二氯甲烷、乙酰丙铜铬、9,10-甲基1,2苯蒽
一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂,它们多是极易挥发的液体,遇明火即可燃烧。闪点越低,越易燃烧。常见闪点在-4℃以下的有石油开过、氯乙烷、凝乙烷、乙醚、汽油、二碳化碳、丙亚同、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酵。
使用易烯化学试剂时绝对不能使用明火力。热也不能直接用加热器加热,一般不用水浴加热,这类化学试剂应存放在阴凉通风处,放在冰箱中时,一定要使用防爆冰箱,曾经发生过将乙醚存放在普通冰箱而引起火灾,烧毁整个实验室的事故,在大量使用这类化学试剂的地方,一下要保持良好通风,所用电器一定要采用防爆电器,现场绝对不能有明火。
易燃试剂在激烈燃烧时也可引发爆炸,一些固体化学试剂如:硝化纤维、苦味酸、三硝基甲苯、三硝基苯、叠氮或重叠化合物,霍酸盐等等,本身就是炸燃,遇热或明火,它们极易燃烧或分解,发生爆炸,在使用这些化学试剂时绝不能直接加热,使用这些化学试剂时也要注意周围不要有明火。
还有一类固体化学试剂,遇水即可发生激烈反应,并放出大量热,也可产生爆炸。这类化学试剂有金属钾、钠、锂、钙、氢化铝、电石等等,在使用这些化学试剂时一定要避免它们与水直接接触。
还有些固体化学试剂与接触即能发生强烈氧化作用。如黄磷;还有些与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧,甚至爆炸。如硫化磷、赤磷镁粉、锌粉、铝粉、蓉、摔脑等等,在使用这些化学试剂时,一定要注意周围环境温度不要太高(一般不要超过30℃,最好在20℃以下)不要与强氧化剂接触。
7月18日,杭州街头发生了一些不小的火灾事故。事故的起因是一辆在路上行进中的电动自行车,突然着火,在周边群众在一分钟内将其熄灭,但是电动车上的一名男子和一名小女孩却被严重烧伤,已经送往医院进行治疗。
男子和小女孩的烧伤面积都达到了90%以上,尚未脱离生命危险。
近些年来,在网络上可以四处看到电动车着火事件,这已经不再是小概率事件,一辆小小的电动车,怎么会造成这么大的事故呢?
根据记者采访到现场目击者,正在路上走,突然听到一声巨响,一辆电动自行车倒在路边,燃起了熊熊大火,在消防到达现场的时候,大火已经基本被扑灭。扑灭大火后可以见到这辆电动车,已经被烧的只剩下了框架,难以辨别是什么牌子的电动车。
但是目前市面上的电动车主要分为两种,一种是锂电池,另一种相对比较常见,是一种铅酸电池。
铅酸电池出现爆炸的原因可能是因为电池短路,那么这个时候电池内的能量就会消耗在电阻更大的内部,会导致电池中的电解液开始膨胀,沸腾,最后直接炸裂。简单来说,和我们日常生活中发现电池鼓包的原因是相似的。
但是铅酸电池并不算是易燃易爆物质,因为其中的电解液是稀硫酸,会灼伤人的皮肤,因为父女俩所城电动车突然起火的这种情况并不太适用于铅酸电池。更大概率的是锂电池,
目前市面上流行的其中的一款锂电池中就有过热爆炸的风险,主要成分是镍盐、钴盐、锰盐这三者,但是这些金属盐在遇到很高的温度可能会分解,而还有氧分子助燃,一旦起火,火势会非常猛烈。
晚上好,环烷酸钴和异辛酸钴类似属于催化单体聚合的一种有机钴盐,与一些具有氧化性的有机溶剂混溶时可能有严重火灾隐患,诸如过氧乙酸、过氧华甲乙酮或者过氧化苯甲酸叔丁酯等固化剂与这两者均是禁忌配伍。环烷酸钴亦不能与双氧水、高锰酸钾或者次氯酸钠等无机强氧化剂接触。
撰文 / 马晓蕾
编辑 / 刘宝华
设计 / 师瑜超
来源 / Fttimes
作者 / Henry Sanderson
锂离子电池已经广泛应用于电动 汽车 ,但并没有局限于此。
随着特斯拉储能产品Megapack的问世,人类赖以生存的电力也越来越依靠锂离子电池,为不堪重负的电网减压。
然而,澳大利亚的一场起火事故让人们对锂离子电池更不放心了。
当地时间7月30日,澳大利亚吉朗市附近的“维多利亚大电池”项目中,一个重达13吨的特斯拉巨型锂离子电池Megapack在测试时起火。
当时每个巨型电池都被分别放置于集装箱内,一个电池包起火后,火势迅速蔓延至相邻的电池包。起火地点距离澳大利亚第二大城市墨尔本仅有约一个小时的车程。
更糟糕的是,当消防员赶到后却发现传统的灭火技术根本无法在短时间内将其扑灭,与之奋战了四天之后,火势才得以控制。
“维多利亚大电池”是澳大利亚最大的电池储能项目,共使用了210个特斯拉Megapack,能够为电网储存450兆瓦时的能量。
该项目由法国可再生能源开发商Neoen公司持有并负责运营,原计划在2021年夏季需求高峰期来临之前投入使用。Neoen说,火灾造成的具体影响还不明确,只有彻底安全后才会恢复测试。
电力部门越来越依赖大型锂离子电池来储存风能、太阳能等可再生资源。尤其是在澳大利亚和美国的加州。根据咨询公司Wood Mackenzie的数据,2020年的能源储存量上升了62%,到2030年将增长27倍。
然而,纽卡斯尔大学教授保罗·克里斯坦森(Paul Christensen)表示,自2018年以来,总共发生了38起大型锂离子电池起火事故。
2020年9月,丹麦可再生能源公司Orsted在利物浦的一个巨型锂离子电池在深夜起火。
2019年在亚利桑那州,电网级别的锂电池起火,将一名消防员从集装箱门口甩出20多米,导致他脑部受伤,肋骨骨折。根据事后发布的报告,那场火灾是由一个锂离子电芯短路引起的。
引起锂离子电池起火的罪魁祸首是一个叫“热失控”的过程:当电池充电过度或遭受挤压时会产生热量以及混合气体,这些气体在释放时形成蒸汽云,进而燃烧或爆炸。
“由于锂离子电池起火事故中会释放出气体,我们还没有找到特别好的办法处理电动 汽车 起火或储能电站起火。”克里斯坦森说。
他说:“锂离子电池对地球的去碳化至关重要,但它们在应用过程中呈现出的相关风险与危险,远远超过了我们对它们的实际了解。”
他说,越来越多的家庭也安装了锂离子电池板,用来储存太阳能,或在极端天气电网供电中断时作为备用电力。锂离子电池起火的风险又增加了。
澳大利亚维多利亚州消防队说,消防员在灭火时戴上了呼吸机,穿上了防毒服,还部署了无人机。
英国国家消防局替代燃料和能源系统主管官员马特·戴德曼(Matt Deadman)说,锂离子电池火灾的燃烧时间比一般火灾长得多,水只能放慢火势蔓延,并不能彻底灭火。
“水只能冷却了电池,把火焰熄灭后,锂离子电池在分解时还是会释放出氧气,再次起火,我们只能最大程度地为它们降温。”他说。
“目前,最好的办法就是用水,但是这不能彻底解决问题。”戴德曼说。
特斯拉7月份表示,该公司储能和发电业务的收入在第二季度增加了一倍多,达到8.01亿美元,包含Megapack电池的销售。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,磷酸铁锂电池使用铁和磷酸盐取代镍和钴,是比锂离子技术的更安全的替代技术,更适合该公司的巨型电池产品。
伯明翰大学的研究员加文·哈珀(Gavin Harper)说,“新事物不可以被扼杀,因为我们必须迅速脱碳。但与此同时,在大规模部署新技术时,我们需要采取预防措施,这才是最重要的。”