يستمر النشر العالمي لتخزين الطاقة في التسارع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط في عام 2026. ويجري بناء عدد كبير من محطات تخزين طاقة البطاريات القائمة على الحاويات لموازنة تقلبات الشبكة الناجمة عن طاقة الرياح وتوليد الطاقة الكهروضوئية. ومع ذلك، فإن المخاطر الحرارية الجامحة لحزم بطاريات الليثيوم أيون تجلب مخاطر مخفية مزدوجة: احتمال انفجار الضغط الزائد وانتشار الحريق لاحقًا. لا يمكن لمواد التقسيم التقليدية أن تلبي كلاً من التأثير المضاد للانفجار ومتطلبات مقاومة الحريق على أعلى مستوى في نفس الوقت، مما يدفع ألواح الجدران المقاومة للانفجار غير القابلة للاحتراق A1 إلى مكانة سريعة النمو في السوق.
تعتمد معظم كبائن تخزين الطاقة من نوع الحاوية أنماط بناء معيارية مسبقة الصنع. يجب أن تكون مواد تغليف الجدران جاهزة مسبقًا في المصانع وتسليمها إلى مواقع البناء لتجميعها بسرعة. وبصرف النظر عن القوة الميكانيكية الأساسية، فإن قوانين البناء المحلية في العديد من الأسواق المستهدفة تحدد عتبتين فنيتين غير قابلتين للتفاوض. أولاً، يجب أن توفر مادة العلبة قدرة فعالة على تخفيف الانفجار لتحرير الضغط الزائد الفوري عند حدوث انفجار حراري للبطارية. ثانيًا، يجب أن تحصل المادة على تصنيف A1 أصلي غير قابل للاحتراق بالنسبة لمنتجات الألواح الكاملة النهائية، وذلك لمنع انتشار اللهب بين وحدات الحاويات المجاورة ومنع توسيع نطاق الحوادث. اختارت الكثير من مشاريع تخزين الطاقة في المراحل المبكرة ألواحًا عادية مثبطة للهب أو ألواحًا بسيطة مقاومة للانفجار دون الحصول على شهادة A1. أثناء فحص السلامة اللاحق، تم استبعاد هذه المواد لأنها لم تتمكن من التعامل مع خطر الانفجار الذي يعقبه حريق.
تتوافق لوحة الحائط المقاومة للانفجار غير القابلة للاحتراق A1 مع الهيكل المركب المتشابك ذو النقاط المثبتة مع المطلبين الفنيين الأساسيين المذكورين أعلاه. تتعاون طبقاتها الخارجية من الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن على الوجهين مع قلب من الأسمنت الليفي غير العضوي عالي الكثافة. بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الغراء اللاصق العضوي، تشكل نقاط البرشام المربعة المختومة الموزعة بالتساوي عقد تثبيت مادية ضخمة تخترق الجلد المعدني والقلب المعدني. عندما يحدث انفجار داخل حاوية تخزين الطاقة، تمتص اللوحة طاقة موجة الصدمة من خلال التشوه الجزئي المتحكم فيه. حتى بعد تحمل حمل الصدمات، فإن اللوحة بأكملها لا تزال تحتفظ بالخاصية الكاملة A1 غير القابلة للاحتراق، لأن كل طبقة هيكلية تعتمد مواد خام غير قابلة للاحتراق بدون مكونات عضوية قابلة للاحتراق. على عكس المنتجات المنافسة المرتبطة بالغراء والتي قد تعاني من تقشير القشرة وتعرض المادة اللاصقة الداخلية القابلة للاحتراق تحت دافع الانفجار، يحافظ هيكل التعشيق الميكانيكي هذا على سلامة المواد بعد أحداث الصدمة.
تعكس التعليقات العملية للمشروع الواردة من مقاولي EPC للطاقة الجديدة في أوقيانوسيا تحولات واضحة في السوق. في دورات المزايدة السابقة، لم يهتم المشترون إلا بمعايير مقاومة الانفجار؛ حاليًا، أصبحت تقارير الاختبار غير القابلة للاحتراق ذات اللوحة الكاملة A1 وثائق عطاءات إلزامية. يرفض أصحاب المشاريع قبول بيانات الاختبار التي تم أخذ عينات منها فقط من المواد الأساسية المنفصلة. وفي أحد مشاريع تخزين الطاقة في حاويات مكونة من 40 وحدة مؤخراً، خسر ثلاثة من المشاركين في المناقصة العطاء، وذلك لأنهم لم يتمكنوا إلا من تقديم عينات أساسية من شهادات تصنيف الحرائق. فقط الموردون الذين يقدمون تقارير مختبرية كاملة مقاس A1 هم من اجتازوا المراجعة الفنية.
كما تعمل الخدمات اللوجستية والقدرة على التكيف في البناء في الموقع على تعزيز تعميمها في أسواق تخزين الطاقة الخارجية. يوفر السطح المجلفن بالغمس الساخن أداءً سليمًا ضد التآكل، ويتكيف مع بيئات التركيب الساحلية عالية الرطوبة في جنوب شرق آسيا. يمكن تركيب الألواح المقطوعة مسبقًا في المصنع مباشرة على إطارات الحاويات. لن يؤدي القطع الميداني لفتحات الوصول إلى الكابلات إلى تقليل أداء السلامة من الحرائق A1، مما يوفر راحة كبيرة لأعمال التعديل في الموقع.
يشير المطلعون على الصناعة إلى أنه مع استمرار تحديث قوانين سلامة تخزين الطاقة في العديد من البلدان، فإن الحصة السوقية لألواح الجدران المقاومة للانفجار A1 المزدوجة الوظيفة غير القابلة للاحتراق ستستمر في الارتفاع. وسيتم تدريجياً التخلص التدريجي من الألواح المقاومة للانفجارات ذات الوظيفة الواحدة أو الألواح البسيطة المثبطة للهب في مشاريع مرافق الطاقة الجديدة ذات المخاطر العالية. سيحصل الموردون الذين يمكنهم تقديم شهادات كاملة معتمدة وجودة مستقرة للطلبات بالجملة على المزيد من المزايا التنافسية في مجال شراء البنية التحتية العالمية للطاقة الجديدة




