Den 15. oktober afbrød en batteribrand strømmen i et vigtigt datacenter i Sydkorea. Dette fik landets to internetgiganter, Naver og Kakao, til at lukke ned for tjenesterne og påvirkede alvorligt næsten alle sektorer i landet, herunder finans og transport.
Ifølge det sydkoreanske politi opstod branden nær et lithiumbatterireol i elrummet på tredje sal i kælderen i datacentret. Strømforsyningen var stablet i fem batterireoler, og et af lithiumbatterierne udløste en brand, før det automatiske brandslukningsudstyr blev aktiveret og sprøjtet med gas.
Datacenteret, der er bygget i fællesskab af SK og IBM, vil administrere dataene fra vigtige platformoperatører såsom SK Telecom, Kakao, en social netværksapp, og Naver, en portal. Som følge heraf blev internettjenester i Sydkorea stort set lammet efter branden. Kakaos aktiekurs faldt fra 4% til 5% som følge af ulykken, hvilket udslettede 2 billioner won (10,1 milliarder yuan) af dens markedsværdi.

Branden blev slukket otte timer senere omkring klokken 23:46 fredag, oplyste politiet. Ingen kom til skade, men alle batterierne blev ødelagt i branden.
Brande i litiumbatterier er ofte opstået i de senere år, og batterisikkerhedsproblemet er blevet et af de vigtige problemer i forbindelse med nye energibiler. En velkendt brand i litiumbatterier adskiller sig fra almindelige brande. Efter branden er det meget vanskeligt at slukke den. Sammen med den stadig mere udbredte anvendelse af litiumbatterier er der udviklingen af sikkerhedsproblemer med forbrænding og eksplosion, og anvendelsen har været, at batteriet bryder igennem flaskehætten.
Generelt set er den direkte årsag til brand- og eksplosionsulykker i litiumbatterier, at batteriets varme kommer ud af kontrol. Termisk løb kan på den ene side føre til defekter i selve cellen, mens ekstern påvirkning af varmeafgivelse også kan føre til termisk løb. Forbedring af batteriets konsistens er en vigtig måde at sikre batteristrengens sikkerhed og pålidelighed på.
De almindelige lithium-ion-batterier på markedet er grundlæggende opdelt i fire kategorier, hvoraf LiFePO4-batterier har den bedste termiske stabilitet, LiMn2O4-batterier er det næstbedste, LiNiCoMnO2-batterier er lidt dårligere, og LiCoO2-batterier har den dårligste termiske stabilitet. LiFePO4-batterier har lang levetid, små bivirkninger, lave omkostninger, stort opladnings- og afladningsforhold, god stabilitet ved høj temperatur, men relativt lav energitæthed. LiMn204-batterier har lave omkostninger, lav toksicitet, men dårlig termisk stabilitet, kort levetid og færre anvendelser. LiNiCoMnO2-batterier har høj energitæthed, men temperaturen stiger efter opladning og afladning ved høj effekt, og ilt frigives ved høj temperatur. Det har dårlig termisk stabilitet og kort levetid.



