{"id":2264,"date":"2026-08-04T13:59:09","date_gmt":"2026-08-04T11:59:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.belfor.com\/at\/?p=2264"},"modified":"2026-08-04T14:01:21","modified_gmt":"2026-08-04T12:01:21","slug":"unterschied-batteriebraende-von-konventionellen-braenden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.belfor.com\/at\/de\/resources\/unterschied-batteriebraende-von-konventionellen-braenden\/","title":{"rendered":"Wie sich Batteriebr\u00e4nde von konventionellen Br\u00e4nden unterscheiden"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"300\" src=\"https:\/\/www.belfor.com\/at\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/08\/BELFOR-DE_-Header_WEBInxmail-4.jpg\" alt=\"Batteriebr\u00e4nde: Schaden nach dem Brand von einem Lithium-Ionen-Akku\" class=\"wp-image-2266\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.belfor.com\/at\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/08\/BELFOR-DE_-Header_WEBInxmail-4.jpg 600w, https:\/\/www.belfor.com\/at\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/08\/BELFOR-DE_-Header_WEBInxmail-4-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.belfor.com\/at\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/08\/BELFOR-DE_-Header_WEBInxmail-4-500x250.jpg 500w, https:\/\/www.belfor.com\/at\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/08\/BELFOR-DE_-Header_WEBInxmail-4-200x100.jpg 200w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Und was das f\u00fcr die Sanierung bedeutet<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lithium-Ionen-Akkus sind aus der modernen Industrie nicht mehr wegzudenken. Sie versorgen Gabelstapler, fahrerlose Transportsysteme (AGVs), Produktionsanlagen, Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeugflotten mit Energie. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung w\u00e4chst auch das Bewusstsein f\u00fcr die Risiken von Batteriebr\u00e4nden. Obwohl der Begriff Batteriebrand h\u00e4ufig verwendet wird, handelt es sich in vielen industriellen Anwendungen um Br\u00e4nde von Lithium-Ionen-Akkus.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Drei Hauptunterschiede:<\/mark><\/h2>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Kontaminationsniveau: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.belfor.com\/de\/de\/resources\/lithium-ionen-akkus-risiken-und-herausforderungen-bei-batteriebraenden\/\">Br\u00e4nde von Lithium-Ionen-Akkus<\/a> k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Stoffe wie Fluoride und Metalloxide freisetzen. Diese erh\u00f6hen das Korrosionsrisiko, k\u00f6nnen empfindliche Anlagen beeintr\u00e4chtigen und Betriebsunterbrechungen verl\u00e4ngern. Daher sind schnelle Tests und eine fr\u00fchzeitige Kontaminationsbewertung von Beginn an entscheidend.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Beginn der Sanierung: <\/strong>Anders als bei konventionellen Br\u00e4nden endet die Gefahr nicht immer mit dem L\u00f6schen der Flammen. Besch\u00e4digte Lithium-Ionen-Akkus k\u00f6nnen instabil bleiben und eine Wiederentz\u00fcndungsgefahr darstellen. Ihre sichere Isolierung und Entfernung hat daher Priorit\u00e4t, bevor Sanierungsarbeiten beginnen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. <strong>Entsorgung besch\u00e4digter Lithium-Ionen-Akkus:<\/strong> <\/strong>Brandsch\u00e4den an Lithium-Ionen-Akkus erfordern spezielle Verfahren f\u00fcr Handhabung, Transport und Entsorgung unter strengen Sicherheitsvorgaben. Bei gr\u00f6\u00dferen Schadenereignissen k\u00f6nnen begrenzte Entsorgungs- und Recyclingkapazit\u00e4ten zum Engpass werden und die Wiederherstellung verz\u00f6gern.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Industrieunternehmen, HSE-Verantwortliche und Schadenregulierer wird eine Frage zunehmend wichtiger:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was unterscheidet einen Batteriebrand von einem herk\u00f6mmlichen Brand \u2013 und erfordert er einen anderen Sanierungsansatz?<\/strong><\/h2>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die kurze Antwort lautet: Ja und nein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Herausforderungen nach einem Batteriebrand \u00e4hneln denen eines jeden anderen Industriebrands. Lithium-Ionen-Akkus k\u00f6nnen jedoch zus\u00e4tzliche Schadstoffe freisetzen, zus\u00e4tzliche Sicherheitsanforderungen mit sich bringen und ein fortbestehendes Risiko durch besch\u00e4digte Akkusysteme darstellen. Wer diese Unterschiede versteht, kann fundiertere Entscheidungen bei Schadenbewertung, Sanierung und Wiederherstellung treffen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Warum Lithium-Ionen-Batteriebr\u00e4nde so viel Aufmerksamkeit erhalten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Batteriebr\u00e4nde stehen h\u00e4ufig im Fokus der Medien. Bilder von brennenden Elektrofahrzeugen, Batteriespeichern oder besch\u00e4digten Akkupacks wirken spektakul\u00e4r.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Besonders macht Lithium-Ionen-Akkus die Kombination aus hoher Energiedichte, W\u00e4rmeentwicklung und der M\u00f6glichkeit einer sich selbst erhaltenden Reaktion, dem sogenannten Thermal Runaway (thermisches Durchgehen). Ist dieser Prozess einmal ausgel\u00f6st, kann er erhebliche W\u00e4rmemengen freisetzen und auch ohne externe Sauerstoffzufuhr weiterlaufen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das bedeutet nicht zwangsl\u00e4ufig, dass Batteriebr\u00e4nde h\u00e4ufiger auftreten als andere Industriebr\u00e4nde. Sind jedoch Lithium-Ionen-Akkus beteiligt, m\u00fcssen w\u00e4hrend der Sanierung zus\u00e4tzliche Gefahren und Kontaminationsquellen ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was einen Batteriebrand von einem konventionellen Industriebrand unterscheidet<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeder Brand bringt Gefahren mit sich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rauch, Ru\u00df, saure R\u00fcckst\u00e4nde, korrosive Nebenprodukte und potenziell toxische Stoffe geh\u00f6ren zu den typischen Folgen von Industriebr\u00e4nden. Durch unvollst\u00e4ndige Verbrennung entstehen zahlreiche sch\u00e4dliche Verbindungen, die beseitigt werden m\u00fcssen, bevor ein Standort sicher wieder in Betrieb genommen werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sind Lithium-Ionen-Akkus beteiligt, k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich folgende Stoffe freigesetzt werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fluorwasserstoff (HF)<\/li>\n\n\n\n<li>Fluoride<\/li>\n\n\n\n<li>Metalloxide mit Lithium, Kobalt, Mangan oder Nickel<\/li>\n\n\n\n<li>Weitere Zersetzungsprodukte aus Akkumaterialien<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Stoffe k\u00f6nnen w\u00e4hrend des Brandes \u00fcber die Luft verbreitet und auf Oberfl\u00e4chen weit jenseits des thermisch betroffenen Bereichs abgelagert werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Intensit\u00e4t der W\u00e4rmefreisetzung. Lithium-Ionen-Akkusysteme k\u00f6nnen erhebliche Mengen thermischer Energie freisetzen, wodurch sich die Schwere des Brandes und die Ausdehnung der betroffenen Zone innerhalb einer Anlage erh\u00f6hen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es macht einen gro\u00dfen Unterschied in der Hitzeentwicklung und Ausbreitung des Feuers, ob ein iPhone-Akku in Flammen aufgeht, oder mehrere, jeweils 50 Kilogramm schwere Akkus.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Zus\u00e4tzliche Gefahren: Fluoride, Metalloxide und Brandkontamination<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach einem Batteriebrand lautet eine der wichtigsten Fragen nicht nur, ob eine Kontamination vorliegt, sondern welche Art von Kontamination vorhanden ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Batteriebr\u00e4nde k\u00f6nnen fluorhaltige Verbindungen und metallbasierte Kontaminationen erzeugen, die bei konventionellen Br\u00e4nden normalerweise keine wesentliche Rolle spielen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Ausma\u00df dieser Kontamination h\u00e4ngt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Brandgr\u00f6\u00dfe, die Bel\u00fcftungssituation und die Menge des beteiligten Akkumaterials.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gro\u00dfe Akkusysteme oder Schadenereignisse mit mehreren Lithium-Ionen-Akkus k\u00f6nnen zu h\u00f6heren Mengen an Fluoriden, Metalloxiden und weiteren Brandr\u00fcckst\u00e4nden f\u00fchren, die sich in der gesamten Anlage verteilen. Dadurch steigt das Risiko einer Kontamination von Maschinen, Produktionsanlagen und empfindlicher Elektronik, weshalb eine gr\u00fcndliche Bewertung und Pr\u00fcfung besonders wichtig ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Studien haben erh\u00f6hte Konzentrationen von Fluoriden und Metallverbindungen nach Lithium-Ionen-Batteriebr\u00e4nden nachgewiesen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Industrieunternehmen ergeben sich daraus mehrere praktische Fragestellungen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Arbeitssicherheit bei Inspektion und Reinigung<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00f6gliche Kontamination von Maschinen und Produktionsanlagen<\/li>\n\n\n\n<li>Potenzielle Korrosionsrisiken<\/li>\n\n\n\n<li>Umwelt- und Entsorgungsanforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Notwendige Nachweise zur Kontaminationsfreiheit vor der Wiederinbetriebnahme<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sichtbarer Ru\u00df allein zeigt nicht das tats\u00e4chliche Ausma\u00df der Kontamination. Deshalb k\u00f6nnen gezielte Analysen und Untersuchungen erforderlich sein, um Fluoridr\u00fcckst\u00e4nde und andere batteriespezifische Schadstoffe nachzuweisen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Warum besch\u00e4digte <strong>Lithium-Ionen-Akkus<\/strong> auch nach dem Brand ein Risiko bleiben k\u00f6nnen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einer der gr\u00f6\u00dften Unterschiede zwischen konventionellen Br\u00e4nden und akkubedingten Schadenereignissen besteht darin, dass das Risiko nicht zwangsl\u00e4ufig mit dem L\u00f6schen des Feuers endet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine besch\u00e4digter Lithium-Ionen-Akku weist \u00e4u\u00dferlich oft keine eindeutigen Hinweise auf ihren Zustand auf. Selbst nach dem Abk\u00fchlen l\u00e4sst sich nicht immer sicher beurteilen, ob der Akku vollst\u00e4ndig stabil ist oder weiterhin die Gefahr einer Wiederentz\u00fcndung besteht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daher m\u00fcssen besch\u00e4digte Lithium-Ionen-Akkus sorgf\u00e4ltig behandelt sowie unter geeigneten Sicherheitsvorkehrungen gelagert, transportiert und entsorgt werden. Spezielle Transport- und Lagerl\u00f6sungen kommen h\u00e4ufig zum Einsatz, um das Risiko einer verz\u00f6gerten Entz\u00fcndung zu minimieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Sicherung betroffener Akkusysteme ist ein notwendiger Schritt, bevor die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie die Brandsanierung nach einem Batteriebrand abl\u00e4uft<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trotz der zus\u00e4tzlichen Gefahren von Lithium-Ionen-Akkus bleiben die grundlegenden Ziele einer Sanierung unver\u00e4ndert:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Menschen sch\u00fctzen<\/li>\n\n\n\n<li>Den Schadenort stabilisieren<\/li>\n\n\n\n<li>Kontamination bewerten<\/li>\n\n\n\n<li>Werte und Anlagen erhalten<\/li>\n\n\n\n<li>Den Betrieb so schnell und sicher wie m\u00f6glich wiederherstellen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtig ist: Die eingesetzten Sanierungsmethoden unterscheiden sich grunds\u00e4tzlich nicht von denen nach konventionellen Br\u00e4nden. Je nach Art der betroffenen Anlagen und dem Kontaminationsprofil k\u00f6nnen Trockenreinigung, w\u00e4ssrige Reinigungsverfahren oder l\u00f6semittelbasierte Restaurationsmethoden eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der entscheidende Unterschied liegt h\u00e4ufig in der Analysephase.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zus\u00e4tzliche Tests k\u00f6nnen erforderlich sein, um Fluoride nachzuweisen, den Kontaminationsgrad zu bestimmen und die Wirksamkeit der Sanierungsma\u00dfnahmen zu verifizieren. Die technischen Verfahren von BELFOR umfassen unter anderem schnelle Fluoridtests, Chloridtests, pH-Messungen sowie Laboranalysen von Wischproben, wenn dies sinnvoll ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dadurch k\u00f6nnen Sanierungsteams fundierte, datenbasierte Entscheidungen \u00fcber Reinigung, Dekontamination und die Wiederherstellung von Anlagen treffen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was Schadenregulierer und HSE-Teams nach einem Batteriebrand bewerten sollten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Schadenregulierer und HSE-Verantwortliche konzentriert sich die Entscheidungsfindung nach einem Brand auf drei zentrale Fragen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Ist der Standort sicher?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luftqualit\u00e4t, verbleibende Kontaminationen und m\u00f6gliche Gefahren durch besch\u00e4digte Lithium-Ionen-Akkus m\u00fcssen bewertet werden, bevor der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Pers\u00f6nliche Schutzausr\u00fcstung und geeignete Messverfahren sind insbesondere in der fr\u00fchen Schadenphase essenziell.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Wie gro\u00df ist das Ausma\u00df der Kontamination?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Bewertung sollte nicht nur sichtbare Brandsch\u00e4den ber\u00fccksichtigen, sondern auch das m\u00f6gliche Vorhandensein von Fluoriden, Metallverbindungen und korrosiven R\u00fcckst\u00e4nden, die Maschinen, Warenbest\u00e4nde und Geb\u00e4udestrukturen beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. K\u00f6nnen Anlagen und Werte wiederhergestellt werden?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele industrielle Anlagen \u2013 darunter Maschinen, Elektronik und Produktionssysteme \u2013 lassen sich nach einem Batteriebrand h\u00e4ufig wiederherstellen. Eine fr\u00fche Kontaminationsbewertung und schnelles Handeln k\u00f6nnen die Wiederherstellungschancen sowie die Kosten der Betriebsunterbrechung entscheidend beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Umgang mit besch\u00e4digten Batterien und Herausforderungen bei der Entsorgung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Entsorgung von Batterien kann zu einem entscheidenden Bestandteil des Wiederherstellungsprozesses werden. Selbst nachdem ein Brand gel\u00f6scht wurde, k\u00f6nnen besch\u00e4digte Lithium-Ionen-Batterien weiterhin eine Wiederentz\u00fcndungsgefahr darstellen. Da ihr Zustand nicht immer visuell beurteilt werden kann, werden betroffene Batterien h\u00e4ufig zun\u00e4chst in speziellen Sicherheitsbeh\u00e4ltern gesichert, bevor sie transportiert und entsorgt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Transport und damit auch Abtransport brandgesch\u00e4digter Batterien unterliegt besonderen Sicherheitsvorschriften und Handhabungsanforderungen. Bei gr\u00f6\u00dferen Schadenereignissen kann die Entsorgung selbst zur Herausforderung werden, insbesondere wenn gro\u00dfe Mengen an Batterien zwischengelagert, transportiert und recycelt werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Begrenzte Verarbeitungs- und Entsorgungskapazit\u00e4ten k\u00f6nnen die Wiederherstellung verz\u00f6gern und sollten fr\u00fchzeitig in die Sanierungsplanung einbezogen werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie Geb\u00e4ude, Anlagen und Betriebsabl\u00e4ufe wieder zum Normalzustand zur\u00fcckkehren<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das oberste Ziel nach jedem Brand ist die Wiederherstellung der Betriebsf\u00e4higkeit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch wenn Lithium-Ionen-Batteriebr\u00e4nde zus\u00e4tzliche Gefahren und technische Herausforderungen mit sich bringen, ver\u00e4ndert sich das grundlegende Ziel der Sanierung nicht: Menschen, Geb\u00e4ude und Gesch\u00e4ftsprozesse sicher und m\u00f6glichst schnell wieder in den Normalzustand zu versetzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Erfolg h\u00e4ngt davon ab, die beteiligten Schadstoffe zu verstehen, besch\u00e4digte Batterien korrekt zu handhaben und eine Sanierungsstrategie anzuwenden, die auf Analysen, technischem Fachwissen und bew\u00e4hrten Verfahren basiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Lithium-Ionen-Batterien in industriellen Umgebungen immer h\u00e4ufiger zum Einsatz kommen, sind Unternehmen, die diese Besonderheiten kennen, besser darauf vorbereitet, auf batteriebedingte Schadenereignisse zu reagieren, sich schneller zu erholen und Ausfallzeiten zu minimieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Studien: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC (Switzerland, 2020)&nbsp;\u2013&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/www.empa.ch\/documents\/56066\/11711165\/AGT_2018_006_EMob_RiskMin_Undergr_Infrastr_Final_Report_V1.0.pdf\/b0dd84d7-5440-42e2-adf7-6e03095f7f8f\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>Risk minimisation of electric vehicle fires in underground traffic infrastructures<\/strong><\/mark><\/a><strong>.<\/strong> <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC (Switzerland, 2018)&nbsp;\u2013&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/static1.squarespace.com\/static\/60cb126d67e00934a80e946d\/t\/60f9719daccc405b10c69790\/1626960302050\/Elektromobilitaet_Tunnelsicherheit_Gefaehrdungen_Elektrofahrzeugbreande.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Electric mobility and road tunnel safety \u2013 hazards of electric vehicle fires<\/mark>.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Willstrand et al. (RISE, 2020)&nbsp;\u2013&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/www.ri.se\/sites\/default\/files\/2020-12\/FIVE2020_Willstrand.pdf\"><strong><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Toxic Gases from Fire in Electric Vehicles<\/mark><\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Und was das f\u00fcr die Sanierung bedeutet Lithium-Ionen-Akkus sind aus der modernen Industrie nicht mehr wegzudenken. Sie versorgen Gabelstapler, fahrerlose Transportsysteme (AGVs), Produktionsanlagen, Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeugflotten mit Energie. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung w\u00e4chst auch das Bewusstsein f\u00fcr die Risiken von Batteriebr\u00e4nden. 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