이 연구에서 현존하는 다양한 에너지저장장치(ESS)의 산업표준과 안전기준 사례를 고찰하고 새로운 표준·안전기준 개발방안을 제시 하였다. 특히, 리튬이온전지 외에 차세대 에너지저장장치로 각광받 고 있는 슈퍼커패시터(전기 이중층 커패시터, ...
이 연구에서 현존하는 다양한 에너지저장장치(ESS)의 산업표준과 안전기준 사례를 고찰하고 새로운 표준·안전기준 개발방안을 제시 하였다. 특히, 리튬이온전지 외에 차세대 에너지저장장치로 각광받 고 있는 슈퍼커패시터(전기 이중층 커패시터, 의사커패시터, 하이브 리드 커패시터)와 나트륨황전지의 기술적 작동원리, 표준·안전기준 사례, 그리고 이에 기반한 표준·안전기준을 제시하였다. 에너지저 장장치(ESS)에는 다양한 에너지저장방식이 존재하여 각각 적합한 표준·안전기준에 따른 안전하고 효율적인 관리가 필요하다. 본 연 구 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 다양한 에너지저장장치 중 경제적, 응용적 측면에서 대다수를 차지하는 전지와 커패시터를 선 정하여 고찰하였다. 특히, 차세대 에너지저장장치로서 중요하고 이 미 산업적 응용이 도래한 슈퍼커패시터와 나트륨황 전지의 원리와 표준안전사례를 분석하였다. 둘째, 커패시터 및 전지 에너지저장 방법의 원리적인 차이에 따라 각각에 맞는 표준·안전기준이 정립되 어야 한다. 커패시터의 세부적인 에너지저장방식으로 총 3 종의 커 패시터가 존재하며, 에너지저장장치(ESS)에 사용하는 전지에 사용 되는 전극재료의 종류도 많다. 전극에 사용되는 소재에 따라 안전 성, 내구성, 작동온도, 작동전압 등이 차이가 발생하여, 차세대에너 지저장장치에 사용될 소재에 적합한 새로운 표준·안전이 필요하다. 끝으로, 에너지저장장치의 정상작동을 보장하기 위한 조건(정상작 동온도, 전압, 충방전 사이클)을 기반으로 표준·안전기준을 제시하 였고, 리튬이온전지, 나트륨황전지 등 소재에 적합한 조건을 모색 하고 연구하였다.
이 연구에서 현존하는 다양한 에너지저장장치(ESS)의 산업표준과 안전기준 사례를 고찰하고 새로운 표준·안전기준 개발방안을 제시 하였다. 특히, 리튬이온전지 외에 차세대 에너지저장장치로 각광받 고 있는 슈퍼커패시터(전기 이중층 커패시터, 의사커패시터, 하이브 리드 커패시터)와 나트륨황전지의 기술적 작동원리, 표준·안전기준 사례, 그리고 이에 기반한 표준·안전기준을 제시하였다. 에너지저 장장치(ESS)에는 다양한 에너지저장방식이 존재하여 각각 적합한 표준·안전기준에 따른 안전하고 효율적인 관리가 필요하다. 본 연 구 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 다양한 에너지저장장치 중 경제적, 응용적 측면에서 대다수를 차지하는 전지와 커패시터를 선 정하여 고찰하였다. 특히, 차세대 에너지저장장치로서 중요하고 이 미 산업적 응용이 도래한 슈퍼커패시터와 나트륨황 전지의 원리와 표준안전사례를 분석하였다. 둘째, 커패시터 및 전지 에너지저장 방법의 원리적인 차이에 따라 각각에 맞는 표준·안전기준이 정립되 어야 한다. 커패시터의 세부적인 에너지저장방식으로 총 3 종의 커 패시터가 존재하며, 에너지저장장치(ESS)에 사용하는 전지에 사용 되는 전극재료의 종류도 많다. 전극에 사용되는 소재에 따라 안전 성, 내구성, 작동온도, 작동전압 등이 차이가 발생하여, 차세대에너 지저장장치에 사용될 소재에 적합한 새로운 표준·안전이 필요하다. 끝으로, 에너지저장장치의 정상작동을 보장하기 위한 조건(정상작 동온도, 전압, 충방전 사이클)을 기반으로 표준·안전기준을 제시하 였고, 리튬이온전지, 나트륨황전지 등 소재에 적합한 조건을 모색 하고 연구하였다.
A great fossil fuel energy efficiency has led to the rapid growth of the economy. But, it can't recycle resource and it produces many environment troubles and pollutions. In recent years, there trend to a growing important on eco-friendly, safety, and high power and high energy about ene...
A great fossil fuel energy efficiency has led to the rapid growth of the economy. But, it can't recycle resource and it produces many environment troubles and pollutions. In recent years, there trend to a growing important on eco-friendly, safety, and high power and high energy about energy storage device. For example, the devices are photovoltaic cell, fuel cell, electrochemical capacitors, and battery. Batteries have been studied because of excellent devices with high capacity energy [1-8]. Batteries separate primary batteries and secondary batteries. Primary batteries are designed to be spend until exhausted of energy then discarded. It doesn't used after first discharge. Secondary batteries can be recharged. They can have their chemical reactions reversed by reacting electric current to the cell. The batteries are reversible of chemical reactions. chemical reactions. However, secondary batteries are not indefinitely rechargeable because the batteries of after cycles have dissipation of the active materials, defect, internal corrosion and loss of electrolyte. Examples of secondary batteries are nickel– cadmium (NiCd), nickel–zinc (NiZn), nickel metal hydride (NiMH), lithiumion (Li-ion) batteries.
A great fossil fuel energy efficiency has led to the rapid growth of the economy. But, it can't recycle resource and it produces many environment troubles and pollutions. In recent years, there trend to a growing important on eco-friendly, safety, and high power and high energy about energy storage device. For example, the devices are photovoltaic cell, fuel cell, electrochemical capacitors, and battery. Batteries have been studied because of excellent devices with high capacity energy [1-8]. Batteries separate primary batteries and secondary batteries. Primary batteries are designed to be spend until exhausted of energy then discarded. It doesn't used after first discharge. Secondary batteries can be recharged. They can have their chemical reactions reversed by reacting electric current to the cell. The batteries are reversible of chemical reactions. chemical reactions. However, secondary batteries are not indefinitely rechargeable because the batteries of after cycles have dissipation of the active materials, defect, internal corrosion and loss of electrolyte. Examples of secondary batteries are nickel– cadmium (NiCd), nickel–zinc (NiZn), nickel metal hydride (NiMH), lithiumion (Li-ion) batteries.
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