5. septembra po lokalnem času je v Escondidu v Kaliforniji v ZDA zagorel kontejnerski sistem za shranjevanje energije. Vodja tamkajšnje gasilske enote je dejal, da lahko škropljenje z vodo po že gorečem hranilniku energije težavo še poslabša, zato so njihovi intervencijski ukrepi osredotočeni predvsem na območje okoli požara, kar je v skladu s trenutnimi najboljšimi praksami za reševanje požara. požari litijeve baterije. V najboljšem primeru se bo požar sam ugasnil v približno 12 urah, v najslabšem primeru pa v približno 48 urah.

Poroča se, da je bil objekt za shranjevanje energije zgrajen leta 2017 in uporablja sistem za shranjevanje energije Advancion podjetja AES. Z zmogljivostjo 30MW/120MWh je bila takrat največja baterijska hranilnica energije na svetu. Zaradi požarne nesreče so morali evakuirati več kot 500 podjetij, številne bližnje šole pa so prekinile pouk. Čeprav so tehniki izmerili atmosferske odčitke v razdalji 5 čevljev od mesta nesreče in povedali, da niso našli nenormalnih odčitkov, ki bi kazali, da je strupeni dim dosegel nenormalne ravni, je lokalno prebivalstvo še vedno panično. Drugi vir je povedal, da je sistem za shranjevanje energije, ki je tokrat zajel požar, uporabljal trikomponentne litijeve baterije. V zvezi s tem je veliko ljudi v industriji dejalo, da je bilo pričakovano. Pri analizi različnih požarnih nesreč pri skladiščenju energije v tujini v zadnjih letih so se trikomponentne litijeve baterije pogosto pojavljale. Sodeč po razmerah na trgu je domača prevladujoča tehnološka pot prešla na tehnologijo litijevega železovega fosfata, vendar se v tujini še vedno uporablja veliko število trikomponentnih sistemov za shranjevanje energije iz litijevih baterij. Peklenska šala v industriji o čezmorskih ternarnih litijevih baterijah je zelo primerna: A: Čez nekaj let ne bo treba skrbeti, da bi sistem za shranjevanje energije zajel požar. B: Zakaj? O: Ker je ternarna litijeva baterija varna, ko je vsa shranjena energija izgorela. Uslužbenec podjetja za shranjevanje energije je priznal, da čeprav je trenutna varnostna učinkovitost ternarnega litija nezadovoljiva, ne smemo biti preveč prepričani v litijev železov fosfat. Navsezadnje obstaja veliko sistemov za shranjevanje energije, ki uporabljajo litij-železo-fosfatne baterije, ki so se vžgale. Čeprav industrija še naprej krepi varnostno preprečevanje in nadzor shranjevanja energije iz litijevih baterij na različnih področjih, kot so celice, baterije, sistemi, nadzor temperature, protipožarna zaščita itd., aktivno raziskuje tudi druge bolj zanesljive alternativne rešitve. Vendar pa je še vedno "le malo" do prave absolutne varnosti. Hkrati je razvoj shranjevanja natrijeve električne energije zaradi padca cen surovin litija naletel tudi na udarce. Čeprav je trg po večkratnem tehtanju končno izbral sistem za shranjevanje energije iz litijevega železovega fosfata, se je razvila tudi podporna varnostna industrija. Vendar stalna poročila o različnih požarnih nesrečah z litijevo baterijo še naprej napenjajo živce praktikov. Kako lahko naredimo sisteme za shranjevanje energije varnejše? To vprašanje muči vse udeležence od akademije do trga, od uporabnikov do raziskav in razvoja. Na drugi strani širjenja tesnobe se "edinstveno" razvijajo druge nišne tehnološke poti za shranjevanje energije, kot so shranjevanje energije v pretočnih baterijah, shranjevanje energije v polprevodniških svinčenih baterijah OPzV in shranjevanje energije ogljikovega dioksida. Pretočne baterije uporabljajo vodo kot topilo elektrolita za shranjevanje energije. Sama voda je negorljiva in negorljiva, zato elektrolit nima nevarnosti vžiga in eksplozije, zato ima lastnovarne lastnosti. Z vidika principov delovanja se elektrokemična reakcija in celoten proces polnjenja in praznjenja pretočne baterije odvijata v vodnih pogojih. Ni nevarnosti vžiga in eksplozije, kar zagotavlja absolutno varnost. V skladu z "Belo knjigo o razvoju industrije pretočnih baterij na Kitajskem za leto 2024", ki jo je izdal oddelek za uporabo shranjevanja energije pri kitajskem združenju industrije električne energije za kemijsko fiziko, se ocenjuje, da bo proizvodna zmogljivost pretočnih baterij v moji državi leta 2025 poskočila na 30 GW/leto. Polprevodniška svinčena baterija OPzV uporablja kot elektrolit nanostopenjski silicijev dioksid. Je 100-odstotno trdna struktura brez tekočine in puščanja, kar učinkovito rešuje varnostni problem toplotnega odtekanja baterije in požara. Trenutno čezmorski sistemi za shranjevanje energije polprevodniških svinčenih baterij OPzV delujejo varno in stabilno v posebnih scenarijih, kot so velike baze podatkov in računalniške sobe. Sistem za shranjevanje energije ogljikovega dioksida porablja presežek energije iz obnovljivih virov ali energijo izven konic za pogon kompresorja za proizvodnjo visokotlačnega plina ogljikovega dioksida, ga utekočini in shrani v tlačni posodi ter shrani stisnjeno toplotno energijo v mediju za shranjevanje toplote. . V procesu proizvodnje električne energije tekoči ogljikov dioksid absorbira kompresijsko toplotno energijo in postane plinast, preden vstopi v ekspander za ustvarjanje električne energije. Shranjevanje energije z ogljikovim dioksidom ima znatne gospodarske prednosti in z varnostnega vidika ni nevarnosti vžiga ali eksplozije. Izvršni direktor podjetja za shranjevanje energije je dejal: "Pravzaprav imajo številne nišne tehnološke poti 'izjemno prednost' v smislu varnosti v primerjavi z litijevimi baterijami. Toda v primerjavi z absolutno običajnimi sistemi za shranjevanje energije iz litijevih baterij sta priljubljenost in ozaveščenost drugih Tehnološke poti so res. Vendar pa lahko ob pojavu različnih požarov pri shranjevanju energije in deflagracijskih nesrečah podjetja, ki se počutijo zaskrbljena in zaskrbljena, prevzamejo pobudo za razmišljanje izven okvirov, druge tehnološke poti shranjevanja energije pa bodo prav tako pridobile pomembne razvojne priložnosti.«
