"탄소중립" 목표 추진하에 전기화학 에너지 저장 산업이 고속 성장기에 진입하였으며, 컨테이너식 에너지 저장 시스템은 배치 유연성, 확장성이 뛰어나 전력망 조정, 신에너지 부대, 공상업 에너지 저장 등 시나리오에 널리 응용됩니다. 동시에 리튬 전지 열폭주로 인한 에너지 저장 화재 사고가 빈번히 발생하여, 열안전 보호가 에너지 저장 시스템 설계와 운유지의 중중입니다. 에너지 저장 컨테이너 콤팩트 공간 내 고온 방화 단열 요구에 대해, 나노 이산화규소를 핵심 주재로 하는 나노 미세공 단열 재료가 우수한 성능으로 에너지 저장 컨테이너에 전 차원 열안전 장벅을 구축합니다.

이미지 출처: 서항소방
에너지 저장 컨테이너 내부 전지 모듈은 고도 집적, 작업 환경 밀폐, 열안전 위험 두두러짐:
1.열폭주 만연 빠름: 단전 셀 열폭주로 순간 섭씨 천도 이상 고온 방출, 열량 빠르게 주변 셀 전도, 단시간 내 전실 연쇄 화재;
2.공간 제한 엄격: 실내 공간 전지 용량 우선 보장, 전통 단열 재료 두께 대, 전지 배치 공간 절취, 시스템 에너지 저장 밀도 저하;
3.공황 환경 복잡: 옥외 에너지 저장 컨테이너 사계절 온도차, 습기, 자외선 등 환경 시험 견뎌야 하며, 단열 재료 장기 안정 내후성과 방화 능력 갖추어야 함.
이산화규소 기반 나노 미세공 단열 재료
본 방안은 고순도 나노 이산화규소를 핵심 주재로 하는 나노 미세공 단열 재료를 채택하여, 나노 기공 구조를 통해 열전도, 열대류, 열복사 전방위 차단하여, 에너지 저장 컨테이너에 등급 맞춤형 열보호 제공:

· 모듈급 보호: 단열 패드를 전지 PACK, 셀 클러스터 사이에 놓아, 단체 열폭주 차단층 형성, 열량 횡전도 차단, 고장 최소 범위 통제, 연쇄 열폭주 방지;
· 실체급 보호: 컨테이너 내벽, 천정 및 바닥에 단열 보드 설치, 실체 전체 보온 단열층 구축, 외부 환경 온도 변동이 전지 작업 상태에 미치는 영향 차단, 화재 발생시 고온 외부 전도 차단, 이차 리스크 저하;
· 분구급 보호: 실내 방화 분구 설계와 배합, 방화 차단 핵심 재료로, 화재 타구역 만연 지연, 소방 응답과 응급 처치 충분한 시간 예비.

나노 미세공 단열 재료의 시스템화 응용으로, 에너지 저장 컨테이너의 열안전 성능이 전면 승격:
· 열폭주 만연 시간 현저 연장, 화재 조기경보, 소방 처치 충분한 완충 창구 제공, 사고 손실과 영향 범위 대폭 저하;
· 단열층 두께 대폭 축소, 동일 실체 공간 내 더 많은 전지 모듈 배치 가능, 시스템 에너지 저장 밀도와 공간 활용율 효과적 향상;
· 재료 장기 성능 안정, 에너지 저장 시스템 전 생명주기 운유지 비용과 안전 관리 압력 효과적 저하.