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에너지 저장

에너지 저장 협회(ESA)에 따르면, Exxon의 화학자 스탠리 휘팅햄은 1970년대에 리튬 이온 배터리의 개념을 개발하였고 소니와 아사히카세이는 1991년에 최초의 상업용 제품을 출시했습니다.

초기 배터리는 휴대폰 같은 소비자 전자제품에 사용되었고, 이러한 리튬 이온 배터리의 성공과 검증된 신뢰성을 기반으로 현재는 많은 기업들이 에너지 저장 응용을 위해 대형 셀을 개발하였습니다. 배터리는 전기가 과잉 생산될 때 전력을 저장하고, 전력이 가장 필요할 때 전력망으로 공급하는 데 사용됩니다. 이러한 발전은 휴대폰, 노트북, 전기차의 광범위한 사용을 기반으로 한 배터리 기술의 빠른 발전 덕분에 가능해졌습니다.
리튬 이온 배터리 외에도 다양한 유망한 에너지 저장 기술이 있습니다. 플로우 배터리, 기계 및 열 저장, 양수 수력, 압축 공기 등이 점점 더 유망한 옵션으로 떠오르고 있습니다.

우드 맥켄지에 따르면, 2031년까지 전 세계 전력망 규모의 저장 장치 배치가 500GW에 이를 것으로 예상되며, 이는 전력망 관리 방식에 근본적인 변화를 가져올 것입니다. 이들은 성장의 원동력이 되는 재생에너지와 마찬가지로, 현재 배치되고 있는 대다수의 새로운 저장 시스템에 사용되는 배터리 가격은 하락하고 있습니다. 이는 에너지 저장 시스템이 재생에너지 통합을 넘어, 전력망 운영 전반에 더 넓게 통합될 수 있는 기반을 마련합니다.

작동 원리

소비자 전자제품에 사용되는 소형 배터리와 매우 유사한 상대적으로 작은 배터리 셀이 모듈로 구성되고, 이러한 모듈은 다시 랙으로 배열됩니다. 이 랙은 전용 컨테이너 또는 건물에 배치되어, 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하거나 그 반대로 변환하는 인버터를 통해 전력망과 연결됩니다. 이 시스템을 통해 저장 장치는 필요에 따라 에너지를 충전하거나 방출할 수 있습니다.

안전한가요?

네, 안전합니다. 기술과 재료의 발전은 현대 배터리 시스템의 신뢰성, 출력, 밀도를 크게 향상시켰으며, 관련 비용이 크게 감소했습니다. 안전성은 에너지 저장의 지속적이고 광범위한 사용을 위한 핵심 요소입니다. 모든 에너지 저장 프로젝트는 정교한 배터리 및 에너지 관리 시스템과 통합하며 운영 프로토콜을 통해 시설의 모든 측면을 24시간 모니터링, 경고, 보고합니다. 또한, 화재 예방 및 완화는 최우선으로 다뤄집니다. 최근 몇 년간, 화재 안전에 대한 독립적인 요구사항과 인증이 빠르게 개발되고 시행되었습니다.