Satsningen på storskaliga energilager (BESS), medelstora UPS:er och industriella batterianläggningar växer snabbt, men tekniken medför helt nya och komplexa risker. Bränder i litiumjonbatterier utvecklas snabbt, avgiver giftiga och explosiva gaser och är extremt svåra att släcka när termisk rusning väl har uppstått. Samtidigt skärper både räddningstjänst och försäkringsbolag sina krav på placering, skyddsavstånd, rök- och gasdetektering samt hantering av släckvatten. Vi hjälper er att identifiera riskerna och projektera säkra batteriinstallationer som uppfyller lagar och försäkringsvillkor utan att bromsa er energiomställning.
Säker hantering av batterier och energilager med oss
I över 30 år har vi stöttat fastighetsägare, industrier och energibolag med kvalificerade brand- och risktekniska konsulttjänster. När det gäller energilager och litiumjonbatterier tar vi ett helhetsgrepp där vi väver samman tekniska skyddssystem, byggnadsteknisk placering och beredskap för insats. Vi ser till att riskhanteringen blir en integrerad del av projekteringen så att er anläggning får ett godkänt brandskydd till rätt totalkostnad.
När ni anlitar oss får ni tillgång till vårt samlade lag av brand- och riskingenjörer. Vi för en aktiv dialog med räddningstjänsten, tillsynsmyndigheter och försäkringsbolag för att klargöra vilka krav som gäller för er installation. Genom att kombinera riskanalyser med praktisk förståelse för drift och förvaltning ser vi till att ni får en trygg anläggning som skyddar både investerat kapital, anställda och omgivningen.
Så arbetar vi med riskhantering för batterier och BESS
Varje batteriinstallation har sina unika förutsättningar beroende på kemi, kapacitet (MWh) och om anläggningen placeras i en fristående container utomhus eller i en fastighet. Vi vägleder er genom alla projektets skeden.
Riskanalys, placering och skyddsavstånd för energilager (BESS)
Vi genomför strukturerade riskanalyser för att fastställa säkra skyddsavstånd till närliggande byggnader, fastighetsgränser och andra kritiska anläggningsdelar. Vi utreder om anläggningen bör placeras utomhus i kapslade containrar eller om byggnadstekniska avskiljningar och tryckavlastning krävs vid en inomhusplacering.
Detektering, ventileringsstrategier och släcksystem för litiumjonbatterier
Tidig detektering är avgörande vid batteribränder. Vi projekterar system för gas- och rökdetektering som upptäcker avgasning innan en termisk rusning inträffar. Vi dimensionerar även ventileringssystem för att säkert vädra ut brännbara gaser samt utreder lämpliga släck- och kylsystem (t.ex. vatten-, dim- eller gassläcksystem) utifrån anläggningens uppbyggnad och batteriernas kemiska egenskaper.
Insatsplaner, släckvattenhantering och samverkan med räddningstjänsten
En batteribrand kräver stora mängder vatten under lång tid för att kylas ner. Vi utarbetar detaljerade insatsplaner för räddningstjänsten och genomför släckvattenutredningar med invallningar och avstängningsventiler för att säkerställa att förorenat och tungmetallhaltigt släckvatten kan tas om hand utan att skada miljön eller nå dagvattensystem.
Vad innebär riskerna med batterier och energilager och hur hanteras de?
Litiumjonbatterier och energilager (BESS) har en hög energitäthet, där en celldefekt, termisk överbelastning, tillverkningsfel eller mekanisk skada kan utlösa ett allvarligt haveri.
De huvudsakliga riskerna omfattar:
- Termisk rusning (Thermal runaway): En okontrollerad temperaturökning i en battericell som sprider sig till intilliggande celler och leder till en kraftig brand och våldsam rökutveckling.
- Explosiva och toxiska gaser: Vid termisk rusning avges stora mängder brännbara gaser (som väte och kolmonoxid) samt mycket giftiga och frätande ämnen som hydrofluoridsyra (flusssyra).
- Återantändning: Batterier kan återantändas timmar eller dygn efter att den synliga branden släckts, om tillräcklig kylning inte upprätthålls.
Hanteringen bygger på MCF:s vägledningar, Arbetsmiljöverkets regler och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter. Skyddet delas upp i tidig gasdetektering, brandteknisk sektionering, kontrollerad gasventilering, anpassad släckvattenhantering, brandgasventilation, tryckavlastning och tydliga insatsvägar för räddningstjänsten.
Vanliga frågor om batterier och energilager
Termisk rusning i ett litiumjonbatteri är en kedjereaktion där en celldefekt eller överhettning gör att cellen genererar mer värme än den kan avleda, vilket leder till att elektrolyten bryts ned, trycket ökar och cellen drabbas av en våldsam brand eller en explosion.
BESS står för Battery Energy Storage System och syftar på storskaliga, sammansatta batterianläggningar (ofta installerade i containrar) som lagrar elektrisk energi för att stötta elnätet eller jämna ut effekttoppar i industrier och fastigheter.
En specifik utredning behövs eftersom laddning och lagring av litiumjonbatterier innebär en särskild riskbild med risk för termisk rusning, giftiga gaser och svårsläckta bränder, vilket kräver anpassad ventilation, sektionering, släckvattenhantering och larm.
Släckvatten vid en brand i ett batterilager hanteras genom att man i projekteringen utformar invallningar, uppsamlingsdammar eller avstängningsventiler i dagvattensystemet så att det giftiga och tungmetallhaltiga släckvattnet inte når mark eller vattendrag.
Ett gassläcksystem eller sprinklersystem kan dämpa den omgivande branden och förhindra spridning till närliggande utrustning, men det kan sällan stoppa en pågående termisk rusning inuti en kapslad batterimodul, vilket gör att långvarig kylning med vatten oftast krävs.
Vad det kostar att göra en riskanalys för ett energilager beror på anläggningens storlek (MWh), placering och om utredningen omfattar insatsplaner, släckvattenanalys och myndighetsdialog. En tidig riskanalys sparar ofta pengar genom att förhindra felplaceringar och sena omprojekteringar.