Le grand système de stockage d'énergie de Tesla prend feu
La sous-station de PG&E prend feu
En général, les incendies de batteries lithium-ion libèrent des composants toxiques tels que les acides chlorhydrique et fluorhydrique, selon les responsables de la lutte contre la pollution de l'air.
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune certitude quant à l'impact de l'incendie sur la qualité de l'air, la question sera étudiée en collaboration avec les autorités locales une fois que l'incendie sera complètement éteint.
L'incendie n'a cependant pas provoqué de coupures de courant, a déclaré M. Smith de PG&E. En effet, la batterie de stockage d'énergie Tesla Megapack permet aux compagnies d'électricité de transmettre et de stocker de l'énergie redondante à travers les régions, et d'utiliser les ressources d'énergie stockées lorsque la demande locale d'électricité est élevée ou qu'il y a une coupure de courant inattendue dans le réseau.
Le projet de stockage d'énergie par batterie Elkhorn est exploité par PG&E et est conçu, construit et entretenu conjointement par Tesla et PG&E. Le système de stockage d'énergie comprend 256 systèmes de stockage d'énergie par batterie Tesla Megapack sur 33 dalles de béton, avec une capacité installée de 182,5 MW, qui a été mise en ligne en avril de cette année.
Le système de stockage d'énergie par batterie Megapack est un nouveau produit de stockage d'énergie spécialement conçu et produit par Tesla en juillet 2019 pour les projets à grande échelle.
Comparé au Powerpack, le Megapack a une plus grande capacité et une meilleure intégration, occupe 40% moins d'espace et ne nécessite qu'un dixième des pièces.
Récemment, Tesla a également mis à jour les données de la page de commande du Megapack. La taille d'un seul Megapack a augmenté de 50% par rapport au précédent. Désormais, chaque Megapack a une capacité de stockage d'énergie de 3,9 MWh et une puissance nominale de 1,9 MW.

Tesla a apporté des améliorations au système de stockage d'énergie Megapack
Il convient de mentionner qu'en juillet de l'année dernière, le plus grand projet de stockage d'énergie en Australie, le projet de stockage d'énergie par batterie à grande échelle dans l'État de Victoria, a également connu un incendie lors de la mise en service de l'équipement.
L'incendie a été provoqué par la combustion complète d'une batterie au lithium de 13 tonnes dans un conteneur, et a entraîné l'extinction des deux systèmes de stockage d'énergie Megapack sur le site du projet.
Les résultats de l'enquête sur l'incendie ont montré que le court-circuit causé par la fuite dans le système de refroidissement, qui a ensuite provoqué l'incendie du stockage d'énergie, et le fait que le système de surveillance n'ait pas fonctionné 24 heures sur 24 comme il se doit constituaient une autre cause interne de l'accident.
À l'époque, en réponse à cet incendie, Tesla a également ajusté et optimisé le processus Megapack, le logiciel et le matériel, ainsi que la structure. Pour le système de refroidissement, vous pouvez vous référer à les 10 premières entreprises de refroidissement liquide pour le stockage de l'énergie pour plus d'informations.
Des améliorations ont été apportées à la conception dans de nombreux domaines, tels que la protection contre les fuites de liquide de refroidissement, la stratégie de travail de Pyrofuse et les mesures de mise hors tension, ainsi que la conception de la protection contre l'incendie de la vanne d'aération.
Les données montrent qu'en 2021, l'activité de stockage d'énergie de Tesla aura une capacité installée annuelle de 3 992MWh, soit une augmentation de 32% d'une année sur l'autre.
Les résultats de l'enquête montrent que la capacité installée cumulée de stockage d'énergie électrochimique dans le monde en 2021 est de 25,1 GWh. On peut en déduire que Tesla occupe actuellement environ 16% de la part du marché mondial du stockage de l'énergie.
D'ici 2030, Tesla vise à vendre 20 millions de véhicules électriques par an et à déployer 1 500 GWh de projets de stockage d'énergie par an, accélérant ainsi la transition mondiale vers l'énergie durable.

Incendie mondial dans le secteur du stockage de l'énergie
Selon des statistiques incomplètes fournies par les médias concernés, au cours du premier semestre de cette année, il y a eu environ 17 incendies liés au stockage de l'énergie dans le monde.
Parmi eux, il y avait 3 cas en Corée du Sud, 4 cas en Chine, 6 cas aux États-Unis, 1 cas en Australie, 1 cas au Nigeria, 1 cas en Allemagne et 1 cas en France.
Les États-Unis sont l'une des régions où les projets de centrales de stockage d'énergie connaissent le plus grand nombre d'incendies : Le 13 février, un accident s'est produit dans le projet de centrale de stockage d'énergie de Moss Landing, en Californie (États-Unis). Il s'agissait du deuxième accident en moins de six mois après l'accident de surchauffe de la batterie survenu dans le cadre du projet le 4 septembre 2021 ;
Le 13 mars, un incendie s'est déclaré dans une maison située à l'angle de East Madison Avenue et de Depew Street, aux États-Unis. L'incendie a été provoqué par une batterie au lithium défectueuse ;
Le 5 avril, un petit incendie s'est déclaré dans le projet de stockage d'énergie par batteries Terra-Gen à Valley Center, en Californie. Le 18 avril, un incendie s'est déclaré dans l'installation de stockage d'énergie de la sous-station de Salt River, en Arizona, aux États-Unis. Le feu a couvé pendant 5 jours et a continué à émettre de la fumée blanche ;
Le 25 avril, un incendie (10 MW) s'est déclaré dans le système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion du Salt River Project ; le 8 mai, une explosion s'est produite dans un système de stockage d'énergie photovoltaïque côté utilisateur à Althengstett, dans le district de Kalf, en Allemagne.
Avant que l'équipement du système de stockage d'énergie Tesla Megapack ne prenne feu, un autre projet local de stockage d'énergie exploité par Vistra a également connu deux incidents de surchauffe. En juillet, "après la mise en œuvre des mesures correctives identifiées", Vistra a redémarré l'installation de stockage, qui fonctionnait à environ 98% de sa capacité maximale.
Actuellement, Vistra construit un projet d'expansion de troisième phase d'une capacité de 350 MW et prévoit de porter la capacité de la centrale à 1 500 MW grâce au projet d'expansion de quatrième phase.

Résoudre les problèmes de sécurité liés au stockage de l'énergie
En tant que moyen important pour améliorer la capacité de régulation des systèmes énergétiques et en tant que support technique important pour la construction de nouveaux systèmes énergétiques, la technologie du stockage de l'énergie a mûri ces dernières années, le coût a baissé rapidement et le champ des scénarios d'application s'est élargi d'année en année.
Toutefois, dans le même temps, des problèmes tels que la construction et l'exploitation non normalisées des centrales de stockage d'énergie, les mécanismes imparfaits de gestion de la sécurité, les faibles capacités d'alerte et de traitement en matière de sécurité et la difficulté d'éliminer les incendies de batteries au lithium sont progressivement apparus, ce qui a attiré l'attention de la société au cours de ces dernières années.
La sécurité du stockage de l'énergie n'est pas seulement liée au développement sain de l'industrie du stockage de l'énergie, mais aussi à la construction de haute qualité et à l'exploitation stable d'un nouveau système électrique basé sur les énergies nouvelles.
Le processus d'un accident tel qu'un incendie dans une centrale de stockage d'énergie implique chaque maillon du cycle de vie complet, comme la sélection des équipements, l'intégration des systèmes, l'installation et la mise en service, l'exploitation et la maintenance, et la mise au rebut de l'installation.
Si l'une des cellules présente un problème de sécurité, en l'absence de mesures de protection strictes, elle peut provoquer une réaction en chaîne du système, entraînant une explosion accidentelle.
Pour garantir la sécurité des installations de stockage d'énergie et éviter les accidents, il est nécessaire de bien contrôler tous les aspects de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des centrales de stockage d'énergie, notamment test de batterie.

Il est entendu que l'emballement thermique de la batterie elle-même et la diffusion de l'emballement thermique des modules et systèmes de batterie sont les causes directes des incendies et des explosions dans le système de stockage d'énergie.
Les professionnels ont déclaré qu'ils devraient se concentrer sur le dépassement du système standard des batteries de stockage d'énergie électrochimique, de l'équipement de stockage d'énergie, de l'intégration, de l'inspection et de la construction du système de stockage d'énergie, et améliorer les stratégies et les mécanismes d'alerte précoce, de supervision, d'exploitation et de maintenance des systèmes de gestion de l'énergie des SME.
En ce qui concerne le niveau technique des équipements de stockage de l'énergie, les fabricants de systèmes de stockage de l'énergie doivent disposer d'une conception de sécurité à plusieurs niveaux, depuis les cellules, les modules, les groupes de batteries jusqu'aux systèmes de conteneurs, afin de s'assurer qu'ils fournissent aux utilisateurs des solutions de produits de stockage de l'énergie sûres et fiables.





















