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에너지 저장 컨테이너 열보호 사례: 나노 미세공 단열 재료가 리튬 전지 에너지 저장 안전을 보호

"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.


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