2026年以来,美国已经多次曝出储能电站起火事故,储能安全风险持续凸显。就在9月,加州接连发生两起储能火情:
2026年9月8日,Moss Landing储能电站发生投运以来第五次起火,受损区域内上千个未移除的带电电池模块出现自燃,详见:时隔一年再度复燃!全球最大储能电站为何五年烧了五次?
间隔仅14天,当地时间9月22日上午11时45分左右,加州拉文市(La Verne)大都会水处理场设施再遇储能火灾。
据现场航拍直播,起火点为园区内一处户外集装箱式储能系统,火势猛烈,扑救过程中箱体多次发生小型爆炸,箱门疑似被气浪掀飞,并持续冒出电火花。现场判断,相关设备在扑救期间可能仍处于带电状态。
事发地周边分布着大片太阳能板场、紧邻住宅区与一所小学,周边人员及居民采取就地避险措施。火势控制在单个箱体范围内,远离园区水塔,并未向外蔓延;烟雾向东飘散,因当日风力微弱,烟柱近乎垂直上升。值得注意的是,该大都会水区承担着约1900万人的供水,而事发点波及区域较小。
灭火过程:先断电、后控火,不能直接浇水
到场力量包括当地警局、消防部门,并由洛杉矶县消防跨区支援。由于储能火灾处置的特殊性,扑救策略随现场情况反复调整:
断电优先,不敢贸然用水:因怀疑设备仍带电,消防员并未第一时间高压注水,而是等待远程断电。
喷雾消防,以冷却为主:云梯升至高处后,水流起初为强劲水柱,不久又改为花洒/喷雾状。现场判断此举意在冷却周边电气设备、防止相邻单元被引燃,而非急于扑灭明火。
高空转为近距离作业:中途曾因水压不足、水流未能有效抵达火源,随后调高压力;消防员一度下到地面尝试靠近火焰作业。
爆炸后安全后撤:期间箱体再次爆炸,消防员一度撤至车辆附近避险,之后才恢复作业。火势于22日下午2:30左右基本扑灭。
事件警示:储能火灾的五个风险
此次事故完整呈现了储能类电气火灾区别于普通火灾的风险特征:
高温爆炸性气体排放:电池热失控会导致内部产出大量气体,这些气体大都含有氢、氧等易燃气体,在狭小空间内极易产生爆炸。
易复燃:锂电池火灾源于内部储存的能量释放,即使已经扑灭明火,能量未完全释放的情况下仍可能再次起火、爆炸,火灾处理难度较大。
灭火剂难以抵达火源位置:储能电池外部有着大量电气和机械组件,灭火剂难以深入到火源从根本上掐灭火灾的发生。
电气风险:单个储能电池包即可达到几百伏特的电压,水柱导电可致触电,水流喷射至带电母排甚至会引发短路拉弧。
无法控制的热蔓延:电芯热失控仅靠高温就会在模组间迅速蔓延,一旦波及旁边整片光伏阵列或相邻储能柜,火势与带电风险将成倍放大。
环境污染:锂电池内含有机电解液,燃烧易出现有毒烟气污染大气,同时随着灭火的水渗入地下污染土地,若事发地紧邻学校、住宅和农田等,影响居民正常生活。
怎么预防:从五大诱因到国标红线
事故复盘的价值,在于把 "哪里容易出事" 和 "标准怎么要求"对应起来。结合现行国家标准产品端强制性国标GB 44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》(2025 年 8 月实施)与电站端GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》,储能安全可从五条线对照自查:
第一道防线・电池本体。电芯制造瑕疵、内部微短路、长期老化累积,是触发热失控的根源。依据产品端强制性国标GB 44240-2024,电池组系统须通过高温外部短路、过充电、强制放电、挤压、浅刺(模拟内部短路)、跌落等试验,并满足"电池热失控与电池组系统热扩散"要求。
第二道防线・电气保护。BMS、PCS 保护失效引发的过充过放、绝缘异常、连接器高温打火,是储能起火的高频诱因。依据GB 44240-2024与GB/T 42288-2022,BMU/BMS 应具备过压充电控制、过流充电控制、欠压放电控制、过热控制功能;电池模块外壳、接插件、线束及电缆采用阻燃材料,电池阵列在短路、起火时能迅速断开直流回路。
第三道防线・热管理与消防。液冷、风冷故障导致舱内积热,会加速电池劣化、触发连锁热失控。依据GB/T 42288-2022,电池室/舱应装设环境温湿度控制系统与防爆型通风装置,将舱内温差控制在合理范围;应布置可燃气体、温感、烟感探测器并接入火灾自动报警系统;电池室/舱应设置自动灭火系统,灭火介质须具备良好的绝缘性和降温性能,既要扑灭火灾,又要持续抑制复燃。
第四道防线・布局与运维。施工偏差、线缆压接不实、巡检缺位,再叠加选址不当,会让小隐患演变成大事故。选址与防火间距依据GB/T 51048-2025:储能电站防火间距应符合该标准,锂离子电池储能电站不得设置在人员密集场所、办公区和居住区,设备室/舱隔墙、电缆进出口采用防火封堵材料阻断热蔓延;日常运维依据GB/T 42288-2022,应建立风险分级管控和隐患排查治理双重机制,实时监视电池电流、电压、温度,定期巡检有无变形、漏液、异味,新电池投用前完成绝缘性能试验。
第五道防线・应急处置。即便前面四道防线都守住,也必须为真起火的极端情况兜底。依据 GB/T 42288-2022,电站应制定覆盖电池热失控、火灾、触电等情形的专项应急预案;电池一旦冒烟、起火,应立即停机并切断储能系统电气连接;人员进入事故现场前须佩戴个人防护用品,疏散通道与安全出口保持畅通。
美国储能起火事故再次印证:储能安全绝非单点设备问题,而是覆盖产品、设计、运维、消防、应急的系统性工程。国内储能规模化提速背景下,行业必须严守安全底线,筑牢储能产业安全发展根基。