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Youtuber_언더스탠딩 요약리뷰

[요약리뷰] 언더스탠딩 - 배터리에 불나면 무조건 튀어라, 황규호변호사

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### 한글 요약:
이 영상에서는 황규호 변호사가 배터리 화재와 그 위험성에 대해 설명합니다. 1차 전지는 일회용 건전지, 2차 전지는 충전 가능한 배터리, 3차 전지는 자가 전기 에너지를 생성하는 배터리를 말합니다. 특히 2차 전지, 즉 리튬 이온 배터리는 높은 이온화 경향을 가지며, 화재 시 큰 위험을 초래합니다. 리튬 금속은 물과 반응하여 수소를 발생시키고, 산소와 반응하여 불을 일으킵니다. 또한, 배터리 내의 불화수소는 매우 위험한 물질입니다. 화재 시에는 무조건 도망가야 하며, 물로 진화하면 더 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 전용 소화기가 필요하지만, 국내에는 아직 기준이 마련되지 않은 상태입니다. 

### English Summary:
In this video, attorney Kyuho Hwang discusses battery fires and their dangers. Primary batteries are single-use, secondary batteries are rechargeable, and tertiary batteries generate their own electrical energy. Particularly, secondary batteries, such as lithium-ion batteries, have a high ionization tendency and pose significant risks when they catch fire. Lithium metal reacts with water to produce hydrogen and with oxygen to cause fires. Additionally, hydrofluoric acid within the battery is highly hazardous. In case of a fire, it is crucial to evacuate immediately, as using water can exacerbate the problem. Specialized fire extinguishers are necessary, but there are currently no established standards in Korea for these extinguishers.

 

 

[심화편] 배터리에 불났을 때 무조건 도망치세요 (법무법인 디엘지 황규호 변호사) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mQbWlasETVw

Transcript:
(00:00) 세상의 모든 지식 언더스탠딩 우리가 보통 배터리라 그러면은 우리 2차전지 배터리 막 한때 막 엄청나게 주가에 영향을 많이 미쳤잖아 2차 전지라고 하는게 1차 2차 하는 그 숫자 1차 2차에 근데 1차 요번에 이제 그 아리셀 이제 불이 탔던 1차 전지 있는데 1차 전지는 기본적으로는 이제 1회용이 1회용 우리 보통 건전지라 아니면 알카라인 지들 이런 것처럼 용인데 충전이 안 되는 거죠 예 그리고 충전해서 재사용할 수 있는 거를 이제 2차 전지라 그러는 거고요 예 그리고 3차도 있어요 3차는 이제 아마 많이들 못 들어보셨을 텐데 3차 전지라고 하는 거는 이제 자가 전기 에너지를 생성하는 거 3차에 3차 전지라 그러는데 아 스스로 스스로 전기를 만들어 낸다 그렇죠 근데 이게 무슨 뭐 무한동력 발전처 그런 건 아니고요 연료전지 같이 이렇게 연료를 넣어 주고음 거기서 반응을 일으켜 가지고 고 전기를 뽑아내는 걸 이제 3차 전제라고 하는 거죠음 그래서
(01:03) 요렇게 나뉘긴 하는데 예 일단은 우려 전지를 보려면 1차 전지 우리 역사를 보면은 1차 전지가 먼저 시작을 했는데 건전지 건전지 그렇죠 건전지 우리 이거 가장 가장 1차 전지에서 처음 나왔던 볼타 전지라고 하는 건데요 볼타 전지의 이제 원리를 설명하는 그림인데음 우리 이제 고등학교 때 보통 이원화 경향이라 그래서 엄청 외우지 않습니까네 칼카나마 아라준 오 맞아요 예 아이 그 왜 외워 그 왜 외워 저도 이제 카나마 뭐 아라 철리 뭐 이러면서 외웠는데네 그때 당시에 지금 이프로 님도 말씀하셨는데 리튬은 안 보이죠 리 그때 당시 리을 고려해 본 적이 없어요 제가 공포할 때도 그랬거든요 예 어 그래 리튬은 위험한 거야 건들면 안 돼 어 어 그런데 여기 보시면은 리튬이 있어요 리튬이 1등입니다음 경향으로는 이온화 경향이라는게이 금속이 내가 전자를 내보내고 싶어 하는 성향이에요음
(02:08) 이원화 경향이 높을수록 바람 끼지 바람끼 내 거를 자꾸 딴 사람한테 주는 거예의 바람 그렇죠 내 전자를 딴 애한테 주고 싶어 하는 거예요 그 얼마만큼 주고 싶어 하는 성향을 나타낸게 이원화 경향인데 리튬이 제일 주고 싶어 하는 애예요 14바 어네 그러면은 전자를 내 주면은 여기도 보시면은 예 그러면은 아이언 여기죠 예 구리 여기죠 예 그러면 아이언에서 구리로 전자가 가요 아 그 이원화 경향의 수준의 차이가 있으니까죠 그거를 이용하는게 1차 전지예 아 저건 한쪽 방해하면 계속 가는 거네요 그러니까 그렇죠 한 주는 애는 주기만 하고 받는 애는 받기만 하고 그 주는 애가 아 더 이상 다 줄게 없어 나는 다 녹았어 그러면 끝나는 거고 이러면 이제 끝나는 거죠 그 1차전지 수명 끝난 겁니다 예 사랑이 그런 겁니다 뭘 뭘 다시 충전해 그냥 태우고 마는 거지 야 그러면 저 이원화 경향의 둘 중에 아무거나 하나 잡아도 될 거 같습니다
(03:11) 제일 오른쪽에 있는 것과 그냥 리튬 그렇게 잡아도 되겠네요음 되죠 어 근데 맨 끝에 있는 거 이거 혹시 뭐신지 아시아요에 au 유가 뭡니까 이거 금이에요 금 금 아 금하고 리튬하트 계속 아니 리튬이 금한 계속 주는 거예요 그렇죠 근데 이건 너무 비싸겠죠 이렇게 만들면 그러니까 이렇게는 안 만들죠 백금은 뭐 수은 구리 알겠습니다 알겠습니다네 요번에 이제 리튬 전지를 그럼 1차 전지를 한번 보면은 리튬 전지는 아까 전에 말씀드렸듯 리튬은 1등이지 않아요 계속 전자를 주고 싶어 하는 그 음극에 다 붙어 있어요네 리튬은 전 전자를 주기 때문에 다 음극에 있고 극에는 보통 상용화된 어 물질들이 요런 것들이 있어요 예음 그래서 요렇게 구성을 해 가지고 1차 전지를 만드는데 요번에 어 화재가 났던 그 리튬 전지 공장에서는 대충 보니까 스펙 이게 정확히 거기는 우리가 뭘 가지고 만든다라고 써 있지 않더라고요 예
(04:14) 근데 보니까 공칭 전압이나 이런 걸 봤을 때 온도 범위를 보니까 딱 요런 거 같긴 해요 예 그래서 요렇게 만드신 거 같은데 자 여기서 그러면은 리튬 금속이 들어갔죠음 요게 나중에 중요합니다 이 화제가 났을 때 리튬 금속이 어떻게 생겼냐면 그냥 은백색의 우리가 보통 얘 생각하는 그런 금속이 예 근데 그게 금속 자체로 있는 거 자체가 위험하거든요 리튬이 예 어 금속 자체로 이렇게 공기 중에만 놔둬도 위험할 수 있어요 문 예 그래서 보관을 할 때 요렇게 뭐 갈색병이 아든 요런 데다가 반응 안 되게 하는 용액을 붙고 그 안에다가 싹 집어넣어서 보관을 해야 돼요음 보통 리튬 뿐만이 아니라 뭐 마그네슘이 나트륨이 그런 식으로 보관을 해요 금속 자체는 예네 그다음에 이제 2차 전지를 한번 보면요 음음이 2차 전지는 아까 말씀드렸다시피 충방전을 하잖아요 왔다
(05:18) 갔다 그렇죠 응 그 방전을 먼저 보면은 얘도 음극에서 이렇게 리이 리튬 전자가 가요음 그런데 여기서는 충방전을 기 위해서이 전해질에 리튬 이온이 같이 있어요네 으흠 그러면은 여기서 전자가 가고음 리튬 이온이 이건 플러스 아아 그럼 요로 가서 붙습니다 그리고 막 가요 그리고요 양극고 음극에음 요런 이온들을 받아 줄 수 있는 미세한 층들이 있어요 예 그 걔네들이 가서 막 갖다 붙어요음 그리고 다 충전을 할 때는 반대 방향으로 흘러가죠 리튬 이온이 예 또 가서 음에 이렇게 막 층이 있는데 가서 막 갖다 끼워요음 이거를 갖다 끼워지는 이거를 인터칼레이션이라고 하거든요음 근데 요게 리튬 2차전지의 가장 큰 특징이에요이 인터칼레이션이 되기 때문에 우리가 이때부터 충방전을 마음껏 하면서 쓰기 시작한 겁니다음네 반대 방향으로도 갈 수 있다 그렇죠 이게 상용화된 리튬
(06:23) 전지의 가장 기본적인 구조예요 예음 그리고 그럼 양극고 음극이 있고 그 끼워 넣기 위한 물질들이 있고음 그다음에 여기 가운데에 전해질이 있죠 그리고요 전해질 안에는 리튬 이온이 있고요 예데 막이라는게 있고 예 그렇죠 분리막이 있고요 그런데 그거이 대충은 알고 있습니다음 존재에 대해서요 그래서 보면은 뭐 다양한 종이 요즘에 lfp 뭐 유명한데 이런 식으로 양극에 어떠한 재료가 들어가느냐 가지고서 나눠요 우리가 뭐 계라고 해가지고 뭐 ncm 배터리 얘 하잖아요 예 그러면 양극에 들어가는 물질이 뭐 니 아 니켈 코발트 망간이 섞여 있으면은 ncm 3개라 그러고 이것보다 더 이제 에너지 밀도 높히기 위해서 nca 배터리음 알루미늄 섞은 거죠 에너지 밀도 피서 이렇게 만들기도 하는데음 음극재는 아까 말씀드렸다시피 음극의 전자를 모으기 위해서 구리가 일단 하나가 들어가고 거기에 활
(07:26) 물질이라 그래서 흑연고 뭐 실리콘 이런 것들이 섞여서 들어 들어가요네 그리고 분리 막에는 아까 보셨던 분리막은 리튬 이온만 왔다 갔다 하게 만들어 주는 장치 든요 그리고 양극고 음극이 직접 통전되는 거를 막아주는 거예요음 근데 둘이 만나 불 라니까 검은소음 그렇죠 그러면은 그냥 우리 예전에 검 그 건전지에 이렇게 전선 띠 연결하면 막 확 열나면서 갑자기 불라 아아 그거랑 똑같은 거죠 그니까 그거 안 어게 하기 위해서 가운데 분리막이 있어요음 그게 제 폴리프로필렌 이라든지 아니면 폴리에틸렌 이런 제제를 많이 쓰고 있고요 그 가운데 제 어 다공성이 그래 가지고 여기다이 조그만 구멍 같은 걸 만들어서 리튬 이온만 통과하게 만들어 놓죠 예 그리고 이제 아까 전에 에로는 리튬 이온이 있어야 되잖아요 그래서 lipf6 아는 용 물질을 많이 넣고 여기에다가 유기 용매를 같이 섞어요음네 지금 우리 변호사님 이게 다 지금 화제를 이해하기 위한 공부인 거죠 일단 그런 원리다
(08:32) 알겠습니다 이게 빌드업하는 과정입니다 예 그래서 보시면은 여기서 중요한게 예 아까 전에 전해의 리튬 말고도 여기 플로르 이거 불 소거음 요게 있는데 요것도 약간 집중해서 보셔야 되고 그음 저에 들어가야 된다는게 중요해요 불소 거 불소가 있다라는게 화제 할 때 굉장히 나쁜 영향을 미칩니다 아 요거 요걸 한번 보셔야 되고 그다음에 기 용매가 있다라는 것도 집중해서 보셔야 되고요 예 그리고 여기 양극에 들어가는 재료에 보면은 여기 다 산소가 붙어 있어요 산 52가 붙어 있네요 예 여기 5가 다 산소 든요 예 요것도 주위에서 보셔야 돼요 이게 화제가 났을 때 영향을 많이 미칩니다음 그래서 다음을 보시면은 예 아까 전에 1차 전지에는 리튬 금속 덩어리가 들어가잖아요 예 예 근데 이 리튬은 물에 바로 반응하는 물 반응성 물질 중에 하나예요 근데이 리튬 말고도 물반응성 물질이 많은데
(09:37) 어 저희 때는 나이라고 했지만 요즘에 소이라 그래야 되죠 금속 소디 뭐 금속 포태 금속 마그네슘 이런 거 다 물반응성 물질인데 물이랑 하면 퐁 하는 거예 잘 섞이고 가능하고 리튬은 막 푹 불라고 먹 예 그렇죠 그렇죠 그러니까 이게 그냥 금속 정어리 자체로 그냥 물에다가 딱 닿으면 막 반응이 일어나면서 수소가 막 발생을 해요음 지금 여기도 보시면은 리튬이 물이랑 만나 가지고음 수산나 리튬이 되면서 산소가 아니 수소가 막 발생을 하는 거죠 예 그러면은 이게 유튜브 같은데 한번 찾아보시면는데 물에다가 그냥 금속 딱 떨어뜨리면 다 부글부글 하면서 막 열도 나고 막 뭐가 기포가 막 올라와요 예 그게 수소 수예요 어 오 잘 타겠네 잘 폭 드라이 아이스 물에다 집어넣으면 뽀글뽀글 하는 거하고 비슷한 느낌이 던데요음 그렇죠 그리고이 리튬 덩어리는 그냥 200도씨 이상만 되면은 바로 산소랑 반응을 해요 물이랑 관계 없 공기 중에 내버려둬도 200도씨 되면
(10:41) 200도 될 일이 흔치는 않긴 하지만 흔치 않죠 근데 일단 화제가 나는 상태라면 아 되지 그럼 그러면은 그냥 200도 씨는 훌쩍 넘어가죠 예 그러면 산소랑 산소만 있어도 막 타는 거예요 가만히 있는데음 그리고 진짜 또 문제는 금송리 소랑도 직접 화학 결아 버려요 왜 공기 중에 제일 많은 원소가 소인데 질소 그다음이 산소고사리 생겨요 암모니아 우리 화장실 가면 많이 맞 그 그 우리는 보통 암모니아 그러면은 아 그냥 나쁜 냄새 이렇게 생각하시는데 암모니아가 유동 물질이에요 사실은음 암모니아 농도가 높아지면 굉장히 위험합니다 예 그래서 암모니아 자체가 발생한 것도 문제예요음 저건 상원에서 그냥 발생해요 이거는 물론 어느 정도 온도는 올라가야 되죠 근데 이제제 문제는 이게 화제가 난다고 생각을 해 보면은 예 어떤 상황이 발생을 하면은 우리 공기 중에도 물이 있지만
(11:44) 수증기가 있지만 막 또 소화한다고 요번에 막 물 뿌리죠 뿌나 예 물 뿌리면 수소가 발생을 하는데 예 수소가 또 공기 중에 산소랑 만나요 예 그럼 또 막 수사 폭발처럼 막 일어나요 그럼 그거 자체로 또 막 에너지가 더 생기고 음 근데 그 상황에서 온도가 올라가는데 금속이 또 산소랑 만나면은 그럼 또 그 자체로 또 막 반응을 하고 어 그다음에 질소도 많아 죽겠는데 질소 때문에 반응을 하고 또 암모니아 나오고 나오 유동 물질 막 나오는 거죠 그럼 불나고 암모니아 나오고 날 수소 나오고 또 터지고 난리네요 아주 리튬이 있다는 이유가 어마어마한 거네요 이게 그니까 리튬 금속 자체가 불이 나기 시작하면 그때부터는 여러 가지 문 생이 되는구나 리튬 근처에서는 불 내리면 안 되겠다는 얘기군요 그게 그렇죠 그리고 불이 났으면 예 어떻게 해야 되나 무조건 뛰어 나가야 돼요 무조건 도망쳐야 됩니다 끌 수가 끄기가 굉장히 어렵다 끌려면 나중에 이따 말씀을 드리겠지만 예 금속화재 전용 소화 소화기가 따로 있어요 예 아 물
(12:49) 부면 안 된다는 거죠 물은 절대 안 된다 물 부면 아까 전처럼 더 난리 나는 거 물 물이랑 더 반응하는 거지 이제 그렇죠 그러니까 리튬이 생각보다는 다른 아까 전에 물반응성 물질들 금속들 있잖아요 다른 물질에 비해서는 수증기량 반응력이 그렇게 세진 않은 편이에요 그나마 좀 약한 편인데 그나마도 여기다가 계속 막 입긴 불고 이러면은 얘가 반응을 해요음 어 근데 예전에 자동차 왜 한참 그 전기차가 화재 뭐 있 있을 때 아무리 물을 부어도 안더라 안 꺼지더라도 약간 욕조처럼 임시 욕조처럼 이렇게 해서 그냥 차를 담그는 방식으로 그냥 뿌리는 걸로는 안 되니까 어 어 아예 담그는 방식으로 하니까 지더라 뭐 그런 대응은 있었는데 맞습니다 물을 그 도를 떨어뜨리는 거죠 아예 주변에 산소와 차단을 하고 그 오 이프로님 정확하십니다 정확 그냥 물만 산소와 같이 물이 들어가면 안 되고 그리고 그거는 함정이 있어요 어 아까 전에 제가 리튬 2차전지 소재 보여 드렸죠 예 이거는 리튬 금속이
(13:55) 아니에요네 리튬 금속 덩어리가 아닌 거죠 어음 얘는 리튬이 다른 거랑 붙어 있는 상태 예인 거죠 리튬 금속 자체가 아니기 때문에음 얘는 바로 이렇게 반응하지 않아요음 그래서 이따가 제가 다시 한번 말씀을 드릴게요 알겠습니다 좀 더 배 좀 더 배워봐야 지금 빌드업이 좀 있는 거 같습니다 예 어 간단한게 아니네 어 간단한게 아니네 아이 물끄기 어려워 그냥 그런게 아니네 예네 알겠습니다 일단 만약의 근원 리튬 예 그 2차 전지 화제를 이제 다시 아까 1차 전지 이제 리튬 금속에 대해서 얘기를 했는데 예 2차 전지에서는 그럼 왜 화제가 나느냐 이거는 굉장히 많은 메커니즘이 있어요음 기본적으로는 아까 봐 보여드렸던 것처럼 양극 응급 분리막 전해질 요렇게 있잖아요 예 그러면은 얘가 이렇게 뭐 미케니컬 유즈라지 이렇게 막 꽉 쥐어 자이거나 아니면 뚫리거나 이래가지고 안에 분리막이 팍 뚫리면음 그러면은
(15:00) 연극하고 음극이 확 붙으니까 그걸로 인해서 막 반열이 일어나고 화제가 일어나는 거예요음 그런 것도 있고 또 하나는 전기적인 이유가 있는데 과충전을 하면은 안에 있는 그 전해지 랙들이 조금씩 조금씩 어 기체로 바뀌어요 예음 그래서 기체로 바뀌면서 점점점 부풀지음 흠 저희 옛날에 보면은 요즘에도 가끔 그런 경우가 있긴 하던데 리튬 배터리 막 사용하다 보면은 배득이 되죠 부 막 스웰링이라서 배울 때 되잖아요 이제 그런게 그런 현상의 전조 증상이에요음 그래서 배가 부풀어 오르면 바로 바꿔야 되는 거죠음이 그런게 있고 그러면은 이렇게 뭐 미케니컬 이렇게 뭐 뚫리거나 뭐 휘어지거나 이래 가지고선 처음에 막 열이 나고 그러면은 그걸로 인해서 처음에 발화가 일어나죠 예 그러면은 그걸로 옆에 있는 애들이 막 온도가 또 뜨거워져요 예 온도가 뜨거워지니 아까 전에 분리막이 뭐 피든 그니까 틀린이 폴리 프로필린이든 이런 플라스틱 재료들인데 걔네들이 또
(16:04) 녹아요음 그럼 또 뚫리 예 그러면 또 다시 통전 돼 가지고 또 열이나요음이 과정이 계속해 가지고선 연세 반응이 일어나는 거죠 이제 그렇게 되니까 계속해서 이차전지 같은 경우도 한번 화제가 나면은 옆으로 계속 붙는 거예요 계속 붙는거다 어 그런데음 여기서 한 가지 아까 제가 산소를 한번 보셔야 된다 그랬잖아요 예 불이 나기 시작하면은 음 기 있던 산들이음 나와요 산소로음음 자 그러면은 불을 이렇게 막 2차 전지에 불이 나고 있을 때 우리 보통 옛날에 화재 일어나면은 이렇게 뭐이 천 같은 걸로 확 뒤집어 씌워 가지고선 끄는 방법도 있잖아요 예 그게 잘 안 되는 이유가음 그게 천으로 뒤집어 씌우면 산 외부에 있는 공기랑 마주치는 거를 최대한 막아서 산소를 없애 가지고선 끄겠다는 건데 얘는 일정 온도가 올라가 있으면은 내부에서 자체적음 또 산소를 막 생성 시켜요 아 그러니까 그거를 오랫동안 덮어 놓을 수 있을만큼 예 천히 버텨야 되는데 안 되지 그럴 만한게 있지가
(17:09) 않죠 예 예 야 이제 그게 일단 문제예요 엄청 무서운 거구나 이거 불라면 그리고 예 2차 전지에서 항상 나오는게 있는데 예이 음극 쪽에서 리튬이 계속이 충방전을 하다 보면은 덴드 라이트라 그래 가지고음 여기에 리튬 금속이 석출되지 조금씩 조금씩 자라요 앞으로 조금씩 예 예 음극에서 터음 아 그게 이렇게 나뭇가지처럼 점점 점점점 이렇게 잘하거든요 예 치석 같은 거구나 어 그렇죠 좋 편이네음 치석음 그렇게 해가지고 점점 점점점 잘하다가 이게 계속 잘하면은 분리막까지 오죠 분리막을 뚫는 거예요 그럼 분리막을 뚫으면 이때부터는 문제가 됩니다 그때부터는 충전되니까 바로 불라는 거죠 예 이렇게 해 가지고서 나는 경우도 왕왕 있어요 있네요 있네요음이 덴드라이트 문제는 굉장히 옛날부터 있었던 문제 아 그리고 예 아까 전에 과충전 얘기는 해 드렸으니까 너건 넘어가고음
(18:14) 그런데 이렇게 아까 전에 막 열폭주 현상이라서 그게 연쇄 반응이라고 했잖아요네 연쇄 반응으로 해서 열폭주 현상이 일어나면은 안에서 산소도 발생하는데 제가 아까 전에 여기 전해에게 들어가는요 물질 음 요거 한번 집중해서 봐 달라고 말씀드렸잖아요 예 예이 플로 오르가 수소랑 결합을 해 가지고 불화수소가 나와요 불소 아까지 말씀하셨던 불소 예 근데이 불화수소가 뭐냐면은 예 엄청 위험한 물질인게음 그 반도체 공정에서 식각을 한다 그래서 깎아 내잖아요 화학 물질로네 그때 거의 마지막으로 쓸 수 있는 최후의 수단이이 불산이음 그 정도로 굉장히 위험한 물질이 있고 .
(19:01) 뭐 9999 그로 쓴다 예예 어 이게 거의 마지막 수단이고 이게 제가 옛날에 대학교에 있을 때도 교육받을 때 이물질을 쓰려 그러면은 별도로 허가를 받아야 되고 심지어 얘가 콘크리트도 뚫고 내려가요 불화수소가 불화 수소가 제 불산으로 돼 가지고 불산 예 물이랑 만나 가지고 불산이 돼서 걔가 콘크리 뚫고 내려가요 와 그래서 이게 예전에 대학 제가 대학원 때도 이거를 사용하려고 그러면 그면 바로 옆에다가 이게 뭔가 탁 뒤집으면 바로 당겨 가지고서 물 확 내려오는게 있어요 바로 씻어내는 그거 바로 옆에서 해야 돼요 아 그 정도로 위험한 물질이든 예 근데 이게 불이 날 때 2차 전지에서 막 불이 나면은 이것도 같이 나와요 불화수소가 예 불화수소가 같이 나와요 너무 무섭다 그러니까 이게 막 우리가 전기차 뭐 이렇게 가다가 뭐 불이났다 그럼 일반인들은 그냥 빨리 옆에서 비켜야 돼 그냥 그 방법밖에 없 예 무조건 뛰어나가야 돼요 예 아 그 정도로 위험하고 그래서 예 산소도
(20:06) 아까 말씀 산소도 계속 나오기 때문에 진짜 끄기 어려워요음 그러면은 아까 전에 말씀하신 것처럼 그냥 무속에서 담은 방법이 있던데라고 하셨던게 얘는 리튬 금속 자체는 안에 없잖아요 2차 전지는음음 금속 자체는 없으니까 안에 담그고 끌 수 있는 거죠 어 완전히 차단하면 그렇죠 어 충분히 물을 그래가지고 우리나라도 이게 유럽 같은 데는 아예 이렇게 조금 어느 정도 조금 소화시킨 다음에 얘를 들어다가 수조에 집어넣어요 이렇게 아예 근데 우리나라는 그렇게까지 하는 장비가 너무 비싸니까음 우리나라에서 만든 거는 그 주변을 둘러싸 가지고 댐을 만든 다음에 거기다 물로들이 붙죠음 그런 식으로 끄는 거예요 그렇군 알겠습니다 예 이렇게 위험하다 한번 하면 끄기가 어렵다 야 구조적으로 생 먹은 거 자체가 불이 잘 나고 한번 불이 나면 꺼지지 않는 구조로 돼 있군요 어 그렇죠음 이게 에너지 밀도가 높아서 당연히 우리 산업에서 쓸 수밖에 없는데네 그 암
(21:11) 그러니까 명암으로 봤을 때 무의 측면에서는 이런 문제가 있긴 하죠 전고체 그래서 잘 안 탄다면요 불이 잘 안 난다면서 어 전고체 저 중간에 무 액 액체로 안 돼 있어서 맞아요 어 아까 전에 제가 보 전해액 하고 그까 양극 하고 음극 있잖아요 예 음 전액 리 있 얘는 전해액을 통해서 리튬 이온을 주고받지 않아요 예 가운데 전해액 하고 분리막 대신에 그냥 고체에 통로만 있어요음 그리고 그거를 통해서 리트미 그냥 죽어 봤죠음 그렇기 때문에 걔는 두 개가 바로 뭐 뚫려 가지고서 통줄 일이 없어요 그러니까 애초에 화재 위험이 없죠 그래서 이제 뭐 꼬미 배터리다 이런 얘기도 하시는데네 아직은 상용화까지는 된 건 아니고요 대신에 전고체 배터리 같은 경우는 액체 상태일 때는 리튬 미온이 막 활발하게 왔다 갔다 하는데 얘가 활발하게 움직이기가 좀 어려워 고체 상태 있죠 충전 방전 잘 안 되는 그렇죠 특히나 전기차 같은 경우는 한번 쫙 밟았을 때 출력을 확 내줘야 되는데 이제 그런 데서 좀 약점이
(22:15) 있죠 아직 알겠습니다네 그런데요 그래서 우리가 좀 더 뭘 뭘 좀 알면 될까요 그리고 이제 배터리 이제 전기차 같은 경우 아니면은 우리가라 그래가지고 그 에너지 지를 전기로 많이 저장해 놓고 쓰는 데가 있어요네 그런 데들 이제 이런 식의 어 리튬 미온 배터리들을 많이 쓰는데음 이런 경우에 어 어떻게 만드냐 우리 보통 핸드폰에 있는 거는 그냥 거의 셀 하나예요 굉장히 용량이 작기 때문에 그런데이 셀을 기본으로 해서이 셀들을 막 모아 가지고 모듈을 만들고 그리고 모듈이라는 걸 하나 만든 다음에 그걸 또 한참 모아가지고 배터리 팩을 만들어요 그래서 우리 전기차 밑에 깔려 있는 걸 보면 는 거의 전기차 그 밑바닥을 다 차지할만큼 엄청나게 배터리 깔려 있잖아요죠 그게 배터리 팩인 거죠 근데 그 안에 이제 구조들이 이렇게 단계별로 있는데음 안에 보면은 이거 테슬라 모델에서 나온 테 테슬라 모델 S 있는 제가 그림을 하나 가지고 왔는데 이런 식으로
(23:19) 여기에 이제 모듈이 있고요 예 이게 다 모듈이고요 안에 모조를 까면 셀들이 쫙 깔려 있는 거죠 그리고 요거는 딴데 외부에 물질이이 안에 튀어 들어오거나 이러면 안 되니까 여기도 이렇게 실링을 해요 아 그럼 여기서 불이 나면은네요 모듈 중에서 하나가 이제 불이났다고 가정을 해 보면은 예 그러면은 여기다가 물을 부어 봤자 아무것도 소용 없죠 여기 다 실링 돼 있으니까 아 들어가지지도 않으니까 그리고 안에서는 막 또 산소도 발생하고 그리고 옆으로 막 열폭주 막 또 옆에 있는 애도 막 녹아 가지고 또 터지고 이제 그런 식으로 돼서이 배터리 팩 터지기 시작하면은 이제 잡기가 어려워요 그러면 아까 전에 말씀하셨던 그 전용 소화기는 무슨 원리로 끄는 거예요 그래서 제가 이제 화재 한번 지금 화재 불류 말씀을 드릴 거 같데네 지금 보면은 이제 국제적으로 화재를 분류하는 단계가 이래요 구분 기준이 급 화재라고 그래서 그냥 뭐 목재라면 뭐 섬유라고 탈 때 나오는 화재를 급 화제라 그러고 그다음에 뭐 석유라는
(24:23) 이런 것들이 불 붙었을 때는 삐급 화재 그다음에 전기 합선 화재를 시급 화제음 그리고 금속 화제 아까 리튬이든지 이런 것들에 의해서 일어나는 거를 금속 화제라 그러고음 집에서 식용유 이용하다가 막 이제 과열돼 가지고 나는 화제는 케이크 화제라고 이제 부르고 있어요 예 요렇게 나누고 있는데요 금마다 쓸 수 있는 소화기가 달라요음음 우리가 보통요 빨간 소학에 엄청 많이 보시잖아요네 요거 A B C 급 소화기라고 하고 어떤 거는 빨간색인데 BC 소화기도 있어요 그러면은 그 화재 종류 별로에 따라서를 아 원래 그런 거예요 원래 그렇습니다 예 그리고 중국집 같은데가 보시면은 급 소화기를 보실 수도 있어요 저는 본 적이 있긴 한데 급 소화재네 급 소화기가 아까 전에 제가 아까 식용유 화제라고 했던 식료 화재라고 말씀드린 거잖아요게요 케이크 소화기로 꺼야 되는데 아 요런 케이크 소화기가 실제로 우리나라에도 지금 규정이 돼 있고 실제로 판매도 하고 있어요 이런 식으로 식용유로 불 난다는게 뭐예요
(25:27) 식용유에 불이 붙어요 어 그럼요 튀김요리 하다 보면은 가끔씩 실수하면 그럴 수 있습니다 기름에 불이 붙는다 예 기름 자체 그럴 때 일반 소하이 빨간색으로 부면 어떻게 돼요 그렇게 해도 꺼지기 하죠 집에서 할 때는 근데 규모가 커지면 안 돼요 조금만 커져도 그러면 급 소화기는 뭐 안에 뭐 들어 있는데 저게 꺼질까 급 소화기 안에 뭐 들어 있는 저도 하기는 모르겠는데요 일단 급 소화기로 꺼야 된다고도 지금 기술 기준이 그 돼 있어요음 그리고 색깔 달리해 가지고 모양을 달리 딱 다르게 보이죠 예 그러면은 급 소화기는 요렇게 우리나라에서 지금 만들서 팔고 있어요 예 여기 급 소화기 노란색 소화기 저건 금속에서 쓰는 거고 금속 화제에서 쓰는 거죠 금화음 자 그러면은 여기서 아까 전에 말씀드렸던 요번에 불렀던 1차 전지 리튬 응 화재에서 급 소화기를 소하이 되겠네 그렇죠음 그러면은 반대로 2차전지 화재가 났을 때는 거기도 리트 배터리가 들어가니까 예 그것도 급 소화기를 써야 되겠죠 가 아니에요 아니에요 예 그럼 뭐했습니까 2차전지
(26:33) 리튬 배터리 화재는 예 국제적으로도 급 화재로 분류를 안 해요 그 예 그거는 보통은 시급 그리고 보통 그게 탈 때 아까 전에 유기물도 막 타죠 예 그래서 그런 경우는 급으로 볼 수 있고 그다음에 주변에 다른 뭐 섬유 물 특히나 뭐 전기차 같은 경우는 따른 섬유 몰 줄도 막 있죠 그럼 급도 섞여 있어요음 그래서 2차전지 화재는 급이 아니라 a b c 급에 해당이 돼요 일반 소화기로 끄는 거예요 일반 소화기로 끌 수 있겠죠 이론적으로는 근데 현실은 안 됩니다음 왜 안 되느냐 그게 옆으로 계속 열폭주 현상 때문에 터진 애가 옆에서 또 터지고 그다음에 막 산소도 발생을 하고 아 그렇기 때문에 얘는 이게 이론적으로는 가능한데 현실적으로는 전혀 작동을 안 해요 아 소화하기는 소용이 없구나 아 진 없네 그렇죠 그래서 요번에 우리가 요번에 아 우리나라에서 근데 문제가 뭐냐면은
(27:39) 요번에 이제 아리셀 그래 이제 화제가 나고 나서네 요번에 우리 급 소학에 대한 얘기가 좀 나오고 있잖아요 그러니까 기준이 지금 우리나라에 없는게 지금 사실은 문제예요음 급 소화기는 판매는 하고 있는데 제조에서 판매는 하고 있는데네 그 이 기술 기준이 없어요 이게 어느 정도의 성능을 내야 된다라는 기준이 없어요 그 뭡니까 그게 어 그니까 그게 그냥 아직은 그 규제 불비 상태인 거죠음 지금 보면은 A 급이 B 그이는 C 그이는 K 그이는 다 어느 이상이 돼야 된다라는게 아주 자세하게 써 있어요 여기 뭐 별표로 들어가는데 별표 들어가면 엄청나게 길게 보가 있거든요 예 이런 식으로 뭘 얼마만큼의 성능을 보여다 했는데 급은 없어요 그러니까 판매는 하고 있는데 아직은 들쭉날쭉인 거죠 성능 이런 불이 날지 몰랐던 거구나 그러니까 그러니까 이런 불은 현실에서 그동안은 잘 없었던 거죠 실험실에서는 가끔 있는 일이고 그렇죠 어 그러니까 이제 이런 식의 화제가 있다라는 것 때문에 직급 화제에 대한
(28:42) 경우도 소화기에 대한 성능 기준도 마련이 돼야 될 거 같아요네 알겠습니다 그래서 아 요렇게 뭐 2차전지는 불이 잘 난다 끄기가 어렵다 일반 소화기도 잘 안 꺼진다 예 k

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