Op 5 september lokale tijd vatte een containerbatterij-energieopslagsysteem vlam in Escondido, Californië, VS. Het hoofd van de lokale brandweer zei dat het spuiten van water op de reeds brandende energieopslagbatterij het probleem erger kan maken, dus hun interventiemaatregelen zijn voornamelijk geconcentreerd in het gebied rond de brand, wat in lijn is met de huidige beste praktijken voor het omgaan met lithiumbatterijbranden. In het beste geval zal de brand zichzelf in ongeveer 12 uur doven, en in het slechtste geval zal het ongeveer 48 uur duren.

Er wordt gemeld dat de energieopslagfaciliteit in 2017 is gebouwd en gebruikmaakt van het Advancion-energieopslagsysteem van AES. Met een capaciteit van 30 MW/120 MWh was het op dat moment de grootste batterij-energieopslagcentrale ter wereld. Door de brand werden meer dan 500 bedrijven geëvacueerd en moesten veel nabijgelegen scholen hun lessen staken. Hoewel technici atmosferische metingen binnen 5 voet van de ongevalslocatie hebben gemeten en zeiden dat ze geen abnormale metingen vonden die erop wezen dat giftige rook abnormale niveaus bereikte, raakten de lokale bewoners nog steeds in paniek. Een andere bron zei dat het energieopslagsysteem dat deze keer vlam vatte, ternaire lithiumbatterijen gebruikte. In dit opzicht zeiden veel mensen in de industrie dat dit te verwachten was. Bij analyse van verschillende brandongevallen met energieopslag in het buitenland in de afgelopen jaren, zijn ternaire lithiumbatterijen vaak verschenen. Afgaande op de marktsituatie is de binnenlandse mainstream-technologieroute overgestapt op lithium-ijzerfosfaattechnologie, maar er worden nog steeds veel ternaire lithiumbatterij-energieopslagsystemen in het buitenland gebruikt. Een grap in de industrie over overzeese ternaire lithiumbatterijen is zeer toepasselijk: A: Over een paar jaar hoeft u zich geen zorgen meer te maken dat het energieopslagsysteem vlam vat. B: Waarom? A: Omdat de ternaire lithiumbatterij veilig is zodra alle erin opgeslagen energie is opgebrand. Een medewerker van een energieopslagbedrijf gaf toe dat hoewel de huidige veiligheidsprestaties van ternair lithium onbevredigend zijn, we niet overmoedig moeten zijn in lithiumijzerfosfaat. Er zijn immers veel energieopslagsystemen die lithiumijzerfosfaatbatterijen gebruiken die vlam hebben gevat. Hoewel de industrie de veiligheidspreventie en -controle van lithiumbatterij-energieopslag op verschillende gebieden, zoals cellen, batterijen, systemen, temperatuurregeling, brandbeveiliging, enz., blijft versterken, onderzoekt ze ook actief andere, betrouwbaardere alternatieve oplossingen. Het is echter nog steeds "slechts een korte afstand" van echte absolute veiligheid. Tegelijkertijd heeft de ontwikkeling van natrium-elektrische energieopslag, beïnvloed door de daling van de prijs van lithiumgrondstoffen, ook hobbels ondervonden. Hoewel de markt na herhaaldelijke afwegingen uiteindelijk koos voor het lithium-ijzerfosfaat-energieopslagsysteem, heeft de ondersteunende veiligheidsindustrie zich ook ontwikkeld. De constante rapporten van verschillende lithium-batterijbrandongelukken blijven echter de zenuwen van professionals belasten. Hoe kunnen we energieopslagsystemen veiliger maken? Deze vraag kwelt alle deelnemers, van de academische wereld tot de markt, van gebruikers tot R&D. Aan de andere kant van de verspreiding van angst ontwikkelen andere niche-energieopslagtechnologieën zoals flowbatterij-energieopslag, OPzV solid-state loodbatterij-energieopslag en koolstofdioxide-energieopslag zich "uniek". Flowbatterijen gebruiken water als elektrolytoplosmiddel voor energieopslag. Water zelf is niet-ontvlambaar en vlamvertragend, dus de elektrolyt heeft geen risico op verbranding en explosie, dus het heeft intrinsiek veilige eigenschappen. Vanuit het perspectief van werkingsprincipes vinden de elektrochemische reactie en het volledige laad- en ontlaadproces van de flowbatterij plaats onder waterige omstandigheden. Er is geen risico op verbranding en explosie, wat absolute veiligheid garandeert. Volgens het "2024 China Flow Battery Industry Development White Paper" dat is uitgebracht door de Energy Storage Application Branch van de China Chemical Physics Power Industry Association, wordt geschat dat de productiecapaciteit van flowbatterijen in mijn land in 2025 zal stijgen tot 30 GW/jaar. De OPzV solid-state loodbatterij gebruikt nanoschaal fumed silica als elektrolyt. Het is een 100% vaste structuur zonder vloeistof en zonder lekkage, wat effectief het veiligheidsprobleem van thermische runaway en brand van batterijen oplost. Op dit moment werken overzeese OPzV solid-state loodbatterij-energieopslagsystemen veilig en stabiel in speciale scenario's zoals grote databases en computerruimten. Het koolstofdioxide-energieopslagsysteem verbruikt overtollige hernieuwbare energie of daluren om een compressor aan te drijven om koolstofdioxidegas onder hoge druk te produceren, maakt het vloeibaar en slaat het op in een drukvat, en slaat de samengeperste warmte-energie op in het warmteopslagmedium. In het proces van energieopwekking absorbeert vloeibaar koolstofdioxide compressiewarmte-energie en wordt gasvormig voordat het de expander binnengaat om energie op te wekken. Koolstofdioxide-energieopslag heeft aanzienlijke economische voordelen en er is geen risico op verbranding of explosie in termen van veiligheid. Een leidinggevende van een energieopslagbedrijf zei: "In feite hebben veel nichetechnologieroutes een 'verpletterend voordeel' in termen van veiligheid vergeleken met lithiumbatterijen. Maar vergeleken met het absoluut gangbare lithiumbatterij-energieopslagsysteem is de populariteit en bekendheid van andere technologieroutes inderdaad. Echter, met het voorkomen van verschillende energieopslagbranden en deflagratie-ongelukken, kunnen bedrijven die zich angstig en angstig voelen het initiatief nemen om out of the box te denken, en andere energieopslagtechnologieroutes zullen ook belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden krijgen."
