KR101221117B1 - 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체 - Google Patents

슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체 Download PDF

Info

Publication number
KR101221117B1
KR101221117B1 KR1020110001486A KR20110001486A KR101221117B1 KR 101221117 B1 KR101221117 B1 KR 101221117B1 KR 1020110001486 A KR1020110001486 A KR 1020110001486A KR 20110001486 A KR20110001486 A KR 20110001486A KR 101221117 B1 KR101221117 B1 KR 101221117B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
lithium
mirror
power generation
carbonate
solar
Prior art date
Application number
KR1020110001486A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20120080048A (ko
Inventor
한상진
이동열
우대중
임재학
이창협
Original Assignee
비나텍주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 비나텍주식회사 filed Critical 비나텍주식회사
Priority to KR1020110001486A priority Critical patent/KR101221117B1/ko
Publication of KR20120080048A publication Critical patent/KR20120080048A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101221117B1 publication Critical patent/KR101221117B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • H02S40/38Energy storage means, e.g. batteries, structurally associated with PV modules
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/30Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
    • H02S20/32Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/20Optical components
    • H02S40/22Light-reflecting or light-concentrating means
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Abstract

본 발명에 의한 태양열 발전용 미러 구조체는 솔라 셀(solar cell); 태양광을 목표물로 반사하는 미러; 상기 미러 및 상기 솔라 셀을 장착하며 회동 가능한 프레임(frame); 상기 미러를 장착한 프레임을 구동하는 구동부; 상기 미러가 일주운동에 따라 태양을 추적하여 상기 태양광을 목표물로 반사하도록 상기 구동부를 제어하는 제어부; 및 상기 솔라 셀에 의하여 발생된 에너지를 저장하며, 상기 구동부 및 상기 제어부에 전원을 공급하는 슈퍼커패시터(Super capacitor)를 포함하는 전원부를 포함한다.

Description

슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체{Mirror Structure For Concentrated Solar Power Generation Using Super Capacitor}
본 발명은 미러 구조체에 관한 것이다. 보다 상세하게는 태양열 발전에 사용되는 미러 구조체에 관한 것이다.
태양 에너지를 이용하여 발전하는 방법에 대하여 연구가 진행되고 있다. 이 중 가장 대표적인 것들 중 하나는, 솔라 셀(sollar cell)을 이용한 태양광 발전으로, PN 접합면에 태양광을 조사하면 EHP(electron hole pair)가 형성되어 전자는 N 타입 반도체로, 홀(hole)은 P타입 반도체로 이동하면서 기전력이 발생하는 것을 이용한다. 이러한 솔라 셀은 단결정 실리콘, 다결정 실리콘 및 III-V 화합물 반도체를 이용하는 등 여러 가지의 형태가 개발되었다. 솔라셀의 최초 개발 당시 발전효율을 4% 정도 이었으나, 2008년 현재 실리콘을 이용한 솔라 셀의 경우 25 내지 10.5%, 갈륨-아세나이드(Ga-As)를 이용한 경우에는 26.1 내지 18.4%의 효율을 보이고 있다. 다만, 솔라셀의 제조 비용이 상당한 고가이며, 솔라셀 제조에 있어서 상당한 에너지가 필요하다는 점 및 태양광은 무한하지만, 에너지의 밀도가 작아 큰 전력을 얻기 위하여는 대면적이 요구된다는 점이 문제된다.
태양을 이용하여 발전하는 또 다른 방법 중의 하나는 태양열 발전으로, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 중앙에 형성된 탑의 상부에 유체저장소를 형성하고, 대략 가로 2.4m, 세로 3m의 미러 2개가 한 조로 구동되는 미러 구조물을 이용하여 태양광을 액체저장소에 반사시켜 액체저장소에 저장된 액체를 가열하고 이를 이용하여 터빈을 돌려 발전하는 방식이다. 이러한 발전 방식은 태양의 일주 운동(日週運動)에 따라 미러 구조물이 계속적으로 태양을 추적하여야 하는 바, 미러 제어계통 및 구동 계통에 계속적인 전력 공급이 필요하다. 또한, 미러 구조물의 무게가 대략 300kg 이상이므로, 일몰 위치에 고정된 미러를 다시 일출 위치로 이동시키는 과정에서도 큰 전력이 요구된다.
종래에는 미러의 제어 및 구동에 필요한 전력을 유선으로 공급하였다. 유선상으로 전력을 공급하는 경우에는 수명이 장기적이라는 장점이 있으나, 초기에 시공하는 비용이 상당히 고가이며, 굴토하여 전력선을 매립하고, 이를 각각의 미러로 연결하여야 하므로 상당히 시공의 난이도가 높아진다.
충방전이 가능한 전지로 전력을 공급하는 방법도 고려될 수 있으며, 이러한 경우에는 초기 시공 비용 및 시공의 난이도의 면에서 장점이 될 수 있으나, 일반적인 전지의 경우에는 대략 2000회의 충방전 수명이 있어, 이를 초과한 이후에는 전지특성이 급속히 열화되어 미러를 구동하는데 문제점이 발생한다. 따라서, 설치 후 대략 2년 내지 3년을 주기로 하여 계속적으로 유지 및 보수가 필요하며, 그에 따른 비용이 계속적으로 투입되어야 한다.
본 발명은, 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 미러 구조물을 제어 및 구동하는데 필요한 전력을 경제적이며 반영구적으로 공급 가능한 전원부가 장착된 태양열 발전용 미러 구조체를 제공하는 것에 그 목적이 있다.
본 발명에 의한 태양열 발전용 미러 구조체는, 솔라 셀(solar cell); 태양광을 목표물로 반사하는 미러; 상기 미러 및 상기 솔라 셀을 장착하며 회동 가능한 프레임(frame); 상기 미러를 장착한 프레임을 구동하는 구동부; 상기 미러가 일주운동에 따라 태양을 추적하여 상기 태양광을 목표물로 반사하도록 상기 구동부를 제어하는 제어부; 및 상기 솔라 셀에 의하여 발생된 에너지를 저장하며, 상기 구동부 및 상기 제어부에 전원을 공급하는 슈퍼 커패시터(Super capacitor)를 포함하는 전원부를 포함한다.
일 예에서, 상기 프레임은 실질적으로 직교하는 두 개의 축을 중심으로 회동한다.
일 예에서, 상기 구동부는, 직류 모터이다.
일 예에서, 상기 제어부는, 소정의 시간을 주기로 상기 태양을 추적하도록 상기 구동부를 제어한다.
일 예에서, 상기 소정의 시간은 5초 내지 20초 중 어느 하나이다.
일 예에서, 상기 제어부는, 일몰 위치에 고정된 상기 프레임을 일출 위치로 구동하도록 상기 구동부를 제어한다.
일 예에서, 상기 슈퍼커패시터는, -전극과 +전극을 서로 다른 물질로 형성한다.
일 예에서, 상기 -전극은 활성탄을 포함하는 물질로 형성하며, 상기 +전극은 리튬계 금속산화물을 포함하는 물질로 형성한다.
일 예에서, 상기 리튬계 금속산화물은, 리튬코발트다이옥사이드(Lithium Cobalt Oxide, LiCoO2), 리튬망가니즈옥사이드(LIthium Manganese Oxide, LiMn2O4), 리튬니켈옥사이드(Lithium Nickel Oxide, LiNiO2), 리튬아이언포스페이트(Lithium Iron Phostphate, LiFePO4), 리튬플루오라이드아이언포스페이트(Lithium Flouride Iron Phostphate, Li2FePO4F), LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2, Li(LiaNixMnyCoz)O2 중 어느 하나 이상을 포함한다.
일 예에서, 상기 슈퍼커패시터는, 리튬염과 카보네이트 용매를 혼합한 제1 전해질 및 피롤리디늄계염과 상기 카보네이트 용매를 혼합한 제2 전해질을 혼합한 전해질을 사용한다.
일 예에서, 상기 슈퍼커패시터는, 리튬염과 카보네이트 용매를 혼합한 제1 전해질 및 피롤리디늄계 염과 암모늄계 염 및 상기 카보네이트 용매를 혼합한 제3 전해질을 혼합한 전해질을 사용한다.
일 예에서, 상기 리튬 염은 리튬플로로포스페이트(Lithium Fluorophosphate, LiPF4), 리튬플로로보레이트(Lithium Fluoroborate, LiBF4), 리튬퍼클로레이트(Lithium Perchlorate, LiClO4) 중 어느 하나 이상을 포함한다.
일 예에서, 상기 카보네이트 용매는, 프로필렌 카보네이트, 에틸렌 카보네이트, 다이메틸 카보네이트, 다이에틸 카보네이트, 에틸메틸카보네이트 중 어느 하나 이상을 포함한다.
일 예에서, 상기 피롤리디늄계 염은, 부틸메틸피롤리디늄, 에틴메틸피롤리디늄, 다이메틸피롤리디늄등의 피롤리디늄계염 중 어느 하나 이상을 포함한다.
일 예에서, 상기 암모늄계 염은, 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, 에틸메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 헥사플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 퍼클로레이트 중 어느 하나 이상을 포함한다.
일 예에서, 상기 슈퍼커패시터는, -전극과 +전극을 모두 동일한 물질로 형성한다.
일 예에서, 상기 슈퍼 커패시터는, 하나의 슈퍼커패시터 또는 하나 이상의 슈퍼 커패시터가 연결된다.
본 발명에 의한다면, 제어 및 구동하는데 필요한 전력을 경제적이며 반영구적으로 공급받아 안정적으로 동작 가능한 태양열 발전용 미러 구조체가 제공된다.
본 발명에 의한다면, 저장된 에너지에 대한 누설이 거의 없어 에너지의 보존능력이 우수하다. 따라서, 장기간 악천후가 계속되어 태양열 발전은 물론 솔라 셀을 통한 발전도 곤란한 상황에서 저장된 장기간 동안 에너지를 보존할 수 있다.
본 발명에 의한다면, 미러와 프레임을 구동하는데 필요한 전력을 저장 및 공급하는데 필요한 부피가 절감된다는 효과가 제공된다.
본 발명에 의한다면, 대략 20 여년 간 교체없이 사용이 가능하며, -40 내지 +70℃의 온도에서 사용가능한 태양열 발전용 미러 구조체가 제공된다.
도 1 및 도 2는 태양열 발전의 개요을 도시하는 개요도이다.
도 3은 본 발명에 의한 태양열 발전 미러 구조체의 개요를 도시한 도면이다.
도 4는 태양의 일주운동을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명에 의한 비대칭 전극 구조를 가지는 슈퍼 커패시터의 동작을 설명하기 위한 개요도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부된 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위하여 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의하여 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일한 참조 부호는 동일한 구성요소를 지칭한다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 의한 태양열 발전용 미러 구조체는, 솔라 셀(100), 태양광을 반사하여 목표물에 비추는 미러(200), 미러를 지지하며 회동가능한 프레임(300), 프레임을 구동하는 구동부(400), 미러가 태양광을 반사하여 목표물을 비추게 구동부를 제어하는 제어부(500), 및 슈퍼커패시터(620)를 포함하는 전원부(600)을 포함한다.
솔라 셀(100)은 프레임(300)에 장착되며 미러(200)과 함께 태양의 일주운동에 따라 태양을 추적한다. 솔라셀(100)은 광전효과를 이용하여 전기에너지를 형성한다. 광전효과란, PN 접합에 빛을 조사하면 EHP(Electron Hole Pair)가 형성되는데, 형성된 전자와 홀은 분리되어 각각 N타입 반도체와 P타입 반도체로 흘러 기전력을 형성하는 것을 말한다. 태양열 발전용 미러 구조체의 솔라 셀(100)은 미러와 함께 태양을 추적하여 스스로 발전한다. 발전된 에너지는 전원부(600)의 슈퍼커패시터 (620)에 저장된다. 솔라 셀(100)에 의하여 발전되어 전원부의 슈퍼커패시터 (620)에 저장된 에너지는 구동부(400) 및 제어부(500)가 프레임(300)을 구동 및 제어하는 데 사용되며, 일몰시 일몰위치에 고정된 프레임을 일출시 일출 위치로 이동하는데 사용된다.
본 발명에 의한 솔라 셀은, 일 예에서, 실리콘 단결정을 이용하여 형성한다. 다른 예에서, 솔라 셀은 실리콘 다결정을 이용하여 형성한다. 다른 예에서, 솔라 셀은 갈륨-아세나이드(Gallium Arsenide, Ga-As) 반도체를 이용하여 형성한다.
미러(200)는 태양광을 반사하여 목표물을 비춘다. 태양열 발전소는 최대의 효율을 얻기 위하여 구름, 안개에 가려지지 않고 햇볕이 쬐이는 일조일수가 높은 지역인 사막지역에 형성하는 것이 일반적이다. 따라서, 토사, 먼지 등의 오염에 강하여야 하며, 높은 일교차에도 파손되지 않는 재질로 미러를 형성하여야 한다. 또한, 장기간 외부에 노출되어도 태양광의 반사도가 떨어지지 않도록 표면에 오염방지 처리된 미러를 사용한다. 미러(200)는 대략 가로 1 내지 3m, 세로 2 내지 4m 미러 2매를 1조로 사용하거나, 가로 3 내지 5m, 세로 2 내지 4m의 단일 미러를 사용한다. 다만, 본 발명은 이러한 미러의 크기에 한정되는 것은 아니다.
이러한 미러(200)는 무게가 수백kg을 상회하므로 미러(200)를 장착한 프레임(300)을 태양을 추적하도록 구동하는 경우와 일몰시 태양위치에 위치하던 미러를 일출시 태양위치로 이동하도록 구동하는 데에는 막대한 에너지를 필요로 한다. 따라서, 최소한의 에너지로 이를 구동하기 위하여는 가벼운 재질로 미러(200)를 형성하여야 한다.
프레임(300)에는 솔라셀(100)과 미러(200)가 장착된다. 프레임(300)은 구동부(400)에 의하여 구동되는 적어도 두 개의 축(320, 340)을 가진다. 도 4을 참조하면, 태양의 일주운동은 항상 일정한 고도를 가지는 직선으로 움직이는 것이 아니라, 일출시(21)에 가장 낮은 고도를 가지며, 대략 정오 무렵(22)에 가장 높은 고도를 가지며 일몰시에 다시 낮은 고도(23)를 가지면서 동쪽에서 서쪽으로 운동을 한다. 따라서, 일주운동하는 태양의 고도와 방위각에 따라 미러를 회동하여야 하므로 적어도 두 개의 축이 필요하다. 일 예에서, 두 개의 축은 실질적으로 직교하여 회동한다.
구동부(400)는 제어부(500)에 의하여 제어되어 프레임(300)의 두 축(320, 340)을 회전 구동한다. 제어부(500)는 도 4와 같이 일주운동에 따라 변화하는 태양의 고도와 방위각의 변화에 따라 미러(200)가 태양광을 목표물로 반사할 수 있도록 일정시간을 주기로 하여 구동부(400)에 제어신호를 인가하며, 제어신호를 수신한 구동부(400)는 이에 대응하여 프레임(300)의 두 개의 축(320, 340)을 회전 구동한다. 프레임(300)을 연속적으로 구동하는 경우에는 솔라 셀(100)이 발전하여 전원부(600)의 슈퍼커패시터 (620)에 저장된 에너지로 구동하기에는 막대한 에너지가 필요하여 문제되므로 일정시간을 주기로 구동한다. 구동주기가 짧은 경우, 구동에 필요한 다량의 에너지가 계속적으로 공급되어야 하나, 이러한 다량의 에너지를 계속적으로 공급하는 것은 문제가 되며, 구동주기가 긴 경우, 미러가 일주운동에 따른 태양의 위치변화를 놓쳐 발전효율이 떨어진다는 단점이 있다. 따라서, 적정한 주기로 구동부가 프레임을 구동하여야 한다.
일 예에서, 구동부(400)가 프레임(300)을 구동하는 주기는 5초 내지 20초이다. 일 예에서, 구동부(400)는 직류전원을 공급받는 직류모터이다. 일 예에서, 구동부는 프레임의 두 축(320, 340)에 각각 장착되어 구동한다. 일 예에서, 제어부는 두 축에 각각 장착된 구동부를 각각 제어한다.
전원부(600)는 슈퍼 커패시터(620)가 장착되어 솔라 셀(100)이 발전한 전기 에너지를 저장하며, 저장된 에너지로 구동부(400)와 제어부(500)에 전원을 공급한다.
일 예에서, 슈퍼 커패시터(620)는 -전극 물질과 +전극 물질이 서로 다른 물질로 형성된 비대칭 전극구조를 가진다. 도 5를 참조하면, 이러한 비대칭 전극구조를 가지는 슈퍼 커패시터의 전극으로는 -전극(622)으로 활성탄을 포함하는 물질을 사용하며, +전극(624)으로 리튬금속산화물을 포함하는 물질을 사용한다. 비대칭 전극구조를 가지는 슈퍼 커패시터는, 리튬금속산화물 전극에서의 리튬이온이 +전극(624) 또는 -전극(624) 물질의 분자사이로 끼어들거나 추출되는 인터칼레이션(intercalation), 디인터칼레이션(deintercalation)에 의한 화학반응을 이용한 리튬이온전지의 동작기작 및 전기이중층 커패시터 동작기작의 혼합 메커니즘으로 동작한다. 전기이중층이란 물체의 박막층에서 일측면과 타측면에 각각 양전하와 음전하가 연속적이고 면밀도가 같은 상태로 분포한 것으로 쌍극자(dipole)로 이루어진 이중층을 말한다. -전극(622)에서는 전극표면과 전해질의 경계면에 전기이중층에 전하가 흡착(도 5의 좌측 참조)되어 전기에너지를 저장하고, 탈착(도 5의 우측참조)하여 에너지를 방출하는 원리를 이용한다. + 전극(624)에서는 상술한 바와 같이 리튬이온의 인터칼레이션과 디인터칼레이션 과정을 통하여 리튬이온이 -전극에서 +전극으로 이동하여 에너지를 저장하며, +전극에서 -전극으로 이동하여 에너지를 방출하는 것을 이용한다.
따라서, 비대칭 전극 구조를 가지는 슈퍼커패시터에 있어서, -전극을 구성하는 물질은 부피에 비하여 표면적이 넓은 물질이 유리하다. 본 발명에 의한 비대칭 전극구조의 슈퍼커패시터에 사용되는 전극은 -전극으로는 활성탄 또는 그래파이트(graphite)를 사용하며, +전극으로 리튬이온전지에 사용되는 리튬코발트다이옥사이드(Lithium Cobalt Oxide, LiCoO2), 리튬망가니즈옥사이드(Lithium Manganese Oxide, LiMn2O4), 리튬니켈옥사이드(Lithium Nickel Oxide, LiNiO2), 리튬아이언포스페이트(Lithium Iron Phostphate, LiFePO4), 리튬플루오라이드아이언포스페이트(Lithium Flouride Iron Phostphate, Li2FePO4F), LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2, Li(LiaNixMnyCoz)O2 등을 사용한다. 전해질로는, 리튬이온전지의 메커니즘을 이용하기 위하여 리튬플로로포스페이트(Lithium Fluorophosphate, LiPF4), 리튬플로로보레이트(Lithium Fluoroborate, LiBF4), 리튬퍼클로레이트(Lithium Perchlorate, LiClO4) 등과 같은 리튬염 중 어느 하나 이상과 에틸렌카보네이트(ethylene carbonate, C3H4O3), 다이메틸카보네이트(dimethyl carbonate, C3H6O3), 또는 다이에틸카보네이트(diethyl carbonate, C5H10O3)와 같은 유기 용매를 사용한다.
전기이중층 커패시터의 메커니즘을 이용하기 위하여 수용액이나 유기계 전해질이 사용되나, 활성탄에 형성된 기공의 크기가 대략 2nm 인점을 고려하면, 염의 크기가 적당하여야만 우수한 충방전 특성과 고용량을 얻을 수 있다. 일 예에서, 전해질로 프로필렌카보네이트(Propylene Carbonate, C4H6O3) 또는 아세토나이트릴(Acetonitrile, CH3CN)에 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트(Tetraethylammonium Tetrafluoroborate, C8H20NBF4)등의 테트라알킬암모늄염(Tetraalkylammonium Salt)을 용해시켜 사용할 수 있으며, 다른 예에서, 전해질로 부틸메틸피롤리디늄(Butyl Methyl Pyrrolidinium), 에틴메틸피롤리디늄(Ethyne Methyl Pyrrolidinium), 다이메틸피롤리디늄(Dimethyl Pyrrolidinium) 등의 피롤리디늄계염으로 된 용질을 프로필렌 카보네이트(Propylene Carbonate), 에틸렌 카보네이트(Ethylene Carbonate), 다이메틸 카보네이트(Dimethyl Carbonate), 다이에틸 카보네이트(Diethyl Carbonate), 및 에틸메틸카보네이트(Ethyl Methyl Carbonate) 중 어느 하나 이상을 포함하는 용매에 혼합하여 사용한다. 다른 예에서, 전해질로 부틸메틸피롤리디늄, 에틴메틸피롤리디늄, 다이메틸피롤리디늄등의 피롤리디늄계염으로 된 용질과, 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, 에틸메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 헥사플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 퍼클로레이트 등의 암모늄계염이 혼합된 용질을 프로필렌 카보네이트, 에틸렌 카보네이트, 다이메틸 카보네이트, 다이에틸 카보네이트, 및 에틸메틸카보네이트 중 어느 하나 이상을 포함하는 용매에 혼합하여 사용한다. 본 발명에 의한 비대칭 전극 커패시터는 상술한 바와 같이 리튬이온 전지의 메커니즘과 전기이중층 커패시터의 메커니즘을 모두 사용하는 바, 상술한 리튬이온 전지의 전해질과 전기이중층 커패시터의 전해질을 혼합하여 사용한다.
다른 예에서, 슈퍼 커패시터(620)는 -전극 물질과 +전극 물질이 동일한 물질로 형성된 대칭 전극구조를 가진다. 이러한 대칭 전극구조를 가지는 슈퍼 커패시터(620)는 상술한 전기이중층 커패시터의 메커니즘으로 동작한다.
대칭 전극구조의 슈퍼커패시터는 일반적으로 +전극과 -전극의 재료로 모두 활성탄을 사용하며, 전해질로는, 일 예에서, 전해질로 프로필렌카보네이트(Propylene Carbonate, C4H6O3) 또는 아세토나이트릴(Acetonitrile, CH3CN)에 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트(Tetraethylammonium Tetrafluoroborate, C8H20NBF4)등의 테트라알킬암모늄염(Tetraalkylammonium Salt)을 용해시켜 사용할 수 있으며, 다른 예에서, 전해질로 부틸메틸피롤리디늄(Butyl Methyl Pyrrolidinium), 에틴메틸피롤리디늄(Ethyne Methyl Pyrrolidinium, 다이메틸피롤리디늄(Dimethyl Pyrrolidinium) 등의 피롤리디늄계염으로 된 용질을 프로필렌 카보네이트(Propylene Carbonate), 에틸렌 카보네이트(Ethylene Carbonate), 다이메틸 카보네이트(Dimethyl Carbonate), 다이에틸 카보네이트(Diethyl Carbonate), 에틸메틸카보네이트(Ethyl Methyl Carbonate) 중 어느 하나 이상을 포함하는 용매에 혼합하여 사용한다. 다른 예에서, 전해질로 부틸메틸피롤리디늄, 에틴메틸피롤리디늄, 다이메틸피롤리디늄등의 피롤리디늄계염으로 된 용질과, 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, 에틸메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 헥사플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 퍼클로레이트 등의 암모늄계염이 혼합된 용질을 프로필렌 카보네이트, 에틸렌 카보네이트, 다이메틸 카보네이트, 다이에틸 카보네이트, 에틸메틸카보네이트 중 어느 하나 이상을 포함하는 용매에 혼합하여 사용한다.
상술한 비대칭 전극 슈퍼커패시터 및 대칭 전극 슈퍼커패시터(620)는 큰 충전용량, 충전전압을 가지도록 형성하여 단 하나만을 사용하는 것도 가능하며, 복수 개의 슈퍼커패시터를 직렬로 연결하여 방전전압을 증가시키거나, 병렬로 연결하여 용량을 증가시킬 수 있다. 또한 전압증가 및 용량증가를 위하여 복수 개의 슈퍼커패시터를 직병렬로 연결한 슈퍼커패시터 모듈을 형성하여 사용하는 것도 가능하다.
상술한 전극 재료 및 전해질을 사용하는 비대칭 전극구조의 슈퍼커패시터는 대칭 전극구조의 슈퍼커패시터에 비하여 충방전속도는 다소 낮으나, 누설전류(leakage current)가 거의 없어 에너지의 보존능력이 우수하다. 따라서, 장기간 악천후가 계속되어 태양열 발전은 물론 솔라 셀(100)을 통한 발전도 곤란한 상황에서 장기간 동안 에너지를 보존할 수 있다.
또한, 본 발명의 전원부에 사용되는 비대칭 전극구조의 슈퍼커패시터는 단위 부피당 충전, 방전할 수 있는 에너지의 양을 의미하는 에너지 밀도가 대칭 전극구조의 슈퍼커패시터에 비하여 두 배 이상 높다. 따라서, 무거운 하중을 가지는 미러와 프레임을 구동에 필요한 높은 전력을 저장 및 공급하는데 필요한 부피를 전기이중층 커패시터로만 형성한 경우에 비하여 반으로 절감할 수 있다.
나아가, 충방전 수명이 대략 수 만 회 가량으로 대략 20여년간 교체없이 사용이 가능하며, -40 내지 +70℃의 온도에서 사용가능한 바, 태양열 발전소가 주로 위치하는 일교차가 높은 사막지역에서 사용하는 것도 문제되지 않는다.
본 발명에 의한 대칭 전극구조를 가지는 슈퍼 커패시터는 물리적 흡착, 탈착에 의하여 에너지가 저장되어 순간적인 충전이 가능하며, 평균 충방전 횟수가 대략 500,000회에 달하여 반영구적인 사용이 가능하다. 나아가, 평균적으로 kg당 4kW 정도의 높은 출력밀도를 가져 높은 출력을 가진다는 장점 또한 제공된다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상술한 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것으로 이해되어야 하며, 본 발명에 의한 권리범위는 하기할 특허 청구 범위를 기준으로 판단하여야 한다.
100: 솔라 셀 200: 미러
300: 프레임 320, 340: 축
400: 구동부 500: 제어부
600: 전원부 620: 슈퍼 커패시터

Claims (22)

  1. 솔라 셀(solar cell);
    태양광을 목표물로 반사하는 미러;
    상기 미러 및 상기 솔라 셀을 장착하며 회동 가능한 프레임(frame);
    상기 미러를 장착한 프레임을 구동하는 구동부;
    상기 미러가 일주운동에 따라 태양을 추적하여 상기 태양광을 목표물로 반사하도록 상기 구동부를 제어하는 제어부;
    상기 솔라 셀에 의하여 발생된 에너지를 저장하며, 상기 구동부 및 상기 제어부에 전원을 공급하는 슈퍼 커패시터(Super capacitor)를 포함하는 전원부를 포함하되,
    상기 슈퍼 커패시터는 -전극으로서 활성탄을 포함하는 물질로 형성하며, +전극으로서 리튬계 금속산화물을 포함하는 물질로 형성하며,
    상기 슈퍼 커패시터는 전해질로서, 리튬염과 카보네이트 용매를 혼합한 제1 전해질 및 피롤리디늄계염과 상기 카보네이트 용매를 혼합한 제2 전해질을 혼합한 전해질 또는 리튬염과 카보네이트 용매를 혼합한 제1 전해질 및 피롤리디늄계 염과 암모늄계 염 및 상기 카보네이트 용매를 혼합한 제3 전해질을 혼합한 전해질을 선택하는
    태양열 발전용 미러 구조체.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프레임은 실질적으로 직교하는 두 개의 축을 중심으로 회동하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 구동부는, 직류 모터인 태양열 발전용 미러 구조체.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 소정의 시간을 주기로 상기 태양을 추적하도록 상기 구동부를 제어하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 소정의 시간은 5초 내지 20초 중 어느 하나인 태양열 발전용 미러 구조체.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 일몰 위치에 고정된 상기 프레임을 일출 위치로 구동하도록 상기 구동부를 제어하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 제1항에 있어서,
    상기 리튬계 금속산화물은, 리튬코발트다이옥사이드(Lithium Cobalt Oxide, LiCoO2), 리튬망가니즈옥사이드(LIthium Manganese Oxide, LiMn2O4), 리튬니켈옥사이드(Lithium Nickel Oxide, LiNiO2), 리튬아이언포스페이트(Lithium Iron Phostphate, LiFePO4), 리튬플루오라이드아이언포스페이트(Lithium Flouride Iron Phostphate, Li2FePO4F), LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2, Li(LiaNixMnyCoz)O2 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 제1항에 있어서,
    상기 리튬 염은 리튬플로로포스페이트(Lithium Fluorophosphate, LiPF4), 리튬플로로보레이트(Lithium Fluoroborate, LiBF4), 리튬퍼클로레이트(Lithium Perchlorate, LiClO4) 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 카보네이트 용매는, 프로필렌 카보네이트, 에틸렌 카보네이트, 다이메틸 카보네이트, 다이에틸 카보네이트, 에틸메틸카보네이트 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 피롤리디늄계 염은, 부틸메틸피롤리디늄, 에틴메틸피롤리디늄, 다이메틸피롤리디늄등의 피롤리디늄계염 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 암모늄계 염은, 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, 에틸메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 헥사플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 퍼클로레이트 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  16. 솔라 셀(solar cell);
    태양광을 목표물로 반사하는 미러;
    상기 미러 및 상기 솔라 셀을 장착하며 회동 가능한 프레임(frame);
    상기 미러를 장착한 프레임을 구동하는 구동부;
    상기 미러가 일주운동에 따라 태양을 추적하여 상기 태양광을 목표물로 반사하도록 상기 구동부를 제어하는 제어부; 및
    상기 솔라 셀에 의하여 발생된 에너지를 저장하며, 상기 구동부 및 상기 제어부에 전원을 공급하는 슈퍼 커패시터(Super capacitor)를 포함하는 전원부를 포함하되,
    상기 슈퍼 커패시터는 -전극과 +전극을 모두 활성탄 물질로 형성하며, 전해질로서, 피롤리디늄계염을 카보네이트 용매에 혼합한 전해질 또는 피롤리디늄계염과 암모늄계염을 카보네이트용매와 혼합한 전해질을 사용하는
    태양열 발전용 미러 구조체.
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 제16항에 있어서,
    상기 피롤리디늄계 염은, 부틸메틸피롤리디늄, 에틴메틸피롤리디늄, 다이메틸피롤리디늄등의 피롤리디늄계염 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 암모늄계 염은, 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트, 에틸메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 헥사플루오로보레이트, 테트라에틸암모늄 퍼클로레이트 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  21. 제16항에 있어서,
    상기 카보네이트 용매는, 프로필렌 카보네이트, 에틸렌 카보네이트, 다이메틸 카보네이트, 다이에틸 카보네이트, 에틸메틸카보네이트 중 어느 하나 이상을 포함하는 태양열 발전용 미러 구조체.
  22. 제1항 또는 제16항에 있어서,
    상기 슈퍼 커패시터는, 하나의 슈퍼커패시터 또는 하나 이상의 슈퍼 커패시터가 연결된 태양열 발전용 미러 구조체.
KR1020110001486A 2011-01-06 2011-01-06 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체 KR101221117B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110001486A KR101221117B1 (ko) 2011-01-06 2011-01-06 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110001486A KR101221117B1 (ko) 2011-01-06 2011-01-06 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20120080048A KR20120080048A (ko) 2012-07-16
KR101221117B1 true KR101221117B1 (ko) 2013-01-21

Family

ID=46712819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110001486A KR101221117B1 (ko) 2011-01-06 2011-01-06 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101221117B1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108279709A (zh) * 2018-01-03 2018-07-13 淄博职业学院 一种自动追光太阳能发电装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002094104A (ja) * 2000-09-20 2002-03-29 Sanyo Electric Co Ltd 太陽追尾式採光装置
JP2002236190A (ja) * 2001-02-07 2002-08-23 Sanyo Electric Co Ltd 太陽追尾式採光装置
KR100570359B1 (ko) 2004-12-23 2006-04-12 비나텍주식회사 하이브리드 전지
KR20100098907A (ko) * 2009-03-02 2010-09-10 삼성전기주식회사 이온 교환체를 이용한 수퍼커패시터 전극

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002094104A (ja) * 2000-09-20 2002-03-29 Sanyo Electric Co Ltd 太陽追尾式採光装置
JP2002236190A (ja) * 2001-02-07 2002-08-23 Sanyo Electric Co Ltd 太陽追尾式採光装置
KR100570359B1 (ko) 2004-12-23 2006-04-12 비나텍주식회사 하이브리드 전지
KR20100098907A (ko) * 2009-03-02 2010-09-10 삼성전기주식회사 이온 교환체를 이용한 수퍼커패시터 전극

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120080048A (ko) 2012-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108428926B (zh) 正负两极均为沉积/溶解反应的铜-锰水系二次电池
JP5417441B2 (ja) レドックスフロー電池
KR101179629B1 (ko) 리튬 이온의 프리 도핑 방법에 따른 리튬 이온 커패시터 제조 방법 및 이의 리튬 이온 커패시터
CN104701543A (zh) 一种钠离子电池普鲁士蓝类似物正极材料及其制备方法
CN103700820A (zh) 一种长寿命锂离子硒电池
CN114551854B (zh) 一种高能量密度和长循环寿命水系锌基二次电池
Tewari et al. Recent advancements in batteries and photo-batteries using metal halide perovskites
CN104795538B (zh) 一种固相合成含氧氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法
CN114284530A (zh) 一种电池电解液自驱动系统
KR101221117B1 (ko) 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체
CN104835962A (zh) 一种低成本液流电池负极电解液及其制备方法
Xie et al. A review of the recent progress of stand-alone photovoltaic-battery hybrid energy systems in space and on the ground
US20230144194A1 (en) Control of electrolyte inside battery
KR101306604B1 (ko) 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체
KR101306602B1 (ko) 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체
KR101306603B1 (ko) 슈퍼 커패시터를 이용한 태양열 발전용 미러 구조체
CN103022447B (zh) 二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料的制备方法及二次锂电池
KR101498475B1 (ko) 태양광 발전 장치
CN101847751A (zh) 具有高可逆容量与首次充放电效率的锂离子电池负极系统
CN106865519A (zh) 一种磷酸钒锂材料的制备方法
CN104795536A (zh) 一种液相合成B3+,La3+掺杂正交结构氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法
CN104900853B (zh) 一种固相合成Co2+掺杂氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法
CN104882602B (zh) 一种固相合成Al3+,Cu2+掺杂立方结构氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法
Bao et al. Photoelectrochemical Engineering for Light‐Assisted Rechargeable Metal Batteries: Mechanism, Development, and Future
CN104900854A (zh) 一种液相合成Mn2+掺杂氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant