5. září místního času vzplál v Escondidu v Kalifornii v USA kontejnerový bateriový zásobník energie. Vedoucí místního hasičského sboru uvedl, že postřik vodou na již hořící akumulátor energie může problém zhoršit, proto se jejich zásahová opatření soustřeďují především do oblasti kolem požáru, což je v souladu se současnými osvědčenými postupy pro řešení vyhoří lithiová baterie. Požár se v lepším případě sám uhasí asi za 12 hodin, v horším asi za 48 hodin.

Uvádí se, že zařízení pro skladování energie bylo postaveno v roce 2017 a využívá systém skladování energie Advancion společnosti AES. S kapacitou 30MW/120MWh to byla v té době největší bateriová akumulační elektrárna na světě. Nehoda způsobená požárem způsobila evakuaci více než 500 společností a přerušení výuky v mnoha okolních školách. Přestože technici naměřili atmosférické hodnoty do 5 stop od místa nehody a uvedli, že nenašli žádné abnormální údaje, které by naznačovaly, že toxický kouř dosáhl abnormálních úrovní, místní obyvatelé stále propadali panice. Jiný zdroj uvedl, že systém ukládání energie, který se vznítil, tentokrát používal ternární lithiové baterie. V tomto ohledu mnoho lidí z branže uvedlo, že se to očekávalo. Při analýze různých havárií požárů při skladování energie v zámoří v posledních letech se často objevují ternární lithiové baterie. Soudě podle situace na trhu se domácí tradiční technologická cesta přeorientovala na technologii fosforečnanu lithného a železa, ale v zámoří stále existuje velké množství systémů pro ukládání energie ternárních lithiových baterií. Pekelný vtip v oboru o zámořských ternárních lithiových bateriích je velmi výstižný: A: Za pár let se nebude třeba obávat, že se systém skladování energie vzplane. B: Proč? Odpověď: Protože ternární lithiová baterie je bezpečná, jakmile je spálena veškerá energie v ní uložená. Pracovník společnosti zabývající se skladováním energie připustil, že ačkoli je současná bezpečnostní výkonnost ternárního lithia neuspokojivá, neměli bychom si být příliš jistí fosforečnanem lithným. Koneckonců, existuje mnoho systémů pro ukládání energie, které používají lithium-železo fosfátové baterie, které se vznítily. Přestože průmysl pokračuje v posilování bezpečnostní prevence a kontroly ukládání energie z lithiových baterií v různých oblastech, jako jsou články, baterie, systémy, regulace teploty, požární ochrana atd., aktivně také zkoumá další spolehlivější alternativní řešení. Ke skutečné absolutní bezpečnosti je to však stále „jen kousek“. Zároveň, ovlivněný poklesem ceny lithiových surovin, narazil na nárazy i rozvoj skladování sodíkové elektrické energie. Přestože po opakovaném vážení nakonec trh zvolil systém ukládání energie na bázi fosforečnanu lithného, rozvinul se i podpůrný bezpečnostní průmysl. Neustálé zprávy o různých nehodách způsobených požárem lithiových baterií však nadále namáhají nervy praktikujících. Jak můžeme učinit systémy skladování energie bezpečnější? Tato otázka mučí všechny účastníky od akademické sféry po trh, od uživatelů po výzkum a vývoj. Na druhé straně šíření úzkosti se "jedinečně" vyvíjejí další technologické cesty specializovaného skladování energie, jako je ukládání energie z průtokových baterií, ukládání energie z pevných olověných baterií OPzV a ukládání energie oxidu uhličitého. Průtokové baterie používají vodu jako rozpouštědlo elektrolytu pro skladování energie. Voda sama o sobě je nehořlavá a nehořlavá, takže elektrolytu nehrozí žádné vznícení a výbuch, takže má jiskrově bezpečné vlastnosti. Z hlediska principů činnosti probíhá elektrochemická reakce a celý proces nabíjení a vybíjení průtokové baterie ve vodných podmínkách. Nehrozí nebezpečí vznícení a výbuchu, což zajišťuje absolutní bezpečnost. Podle „Bílé knihy o rozvoji průmyslu průtokových baterií v Číně 2024“, kterou vydala pobočka Energy Storage Application Branch of China Chemical Physics Power Industry Association, se odhaduje, že kapacita výroby průtokových baterií v mé zemi v roce 2025 poskočí na 30 GW/rok. Polovodičová olověná baterie OPzV používá jako elektrolyt nanometrový dýmavý oxid křemičitý. Jedná se o 100% pevnou strukturu bez kapaliny a úniku, účinně řešící bezpečnostní problém tepelného úniku baterie a požáru. V současné době zámořské systémy pro ukládání energie z pevných olověných baterií OPzV fungují bezpečně a stabilně ve speciálních scénářích, jako jsou velké databáze a počítačové místnosti. Systém akumulace energie oxidu uhličitého spotřebovává přebytečnou energii z obnovitelné energie nebo energii mimo špičku k pohonu kompresoru, který vyrábí vysokotlaký plynný oxid uhličitý, zkapalňuje jej a ukládá jej v tlakové nádobě a ukládá stlačenou tepelnou energii do média akumulujícího teplo. . V procesu výroby energie kapalný oxid uhličitý absorbuje kompresní tepelnou energii a před vstupem do expandéru k výrobě energie se stává plynným. Skladování energie oxidu uhličitého má značné ekonomické výhody a z hlediska bezpečnosti nehrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. Jednatel společnosti zabývající se skladováním energie řekl: "Ve skutečnosti má mnoho specializovaných technologických cest ve srovnání s lithiovými bateriemi 'drtivou výhodu', pokud jde o bezpečnost. Ale ve srovnání s naprosto běžným systémem skladování energie z lithiových baterií, popularita a povědomí o jiných Technologické cesty skutečně jsou. S výskytem různých požárů při skladování energie a deflagrací však společnosti, které pociťují úzkost a úzkost, mohou převzít iniciativu a přemýšlet mimo rámeček a další technologické cesty skladování energie také získají důležité příležitosti k rozvoji."
