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液体バッテリーエネルギー問題の解決策

エネルギーは日常生活に必要なものだが、現在は貯蔵されていない。消費されるエネルギーは文字通り、消費される数分前に生産されるため、生産されないと問題が生じる。液体電池技術が改良されつつあり、その解決策になると言われている。

液体金属電池は、従来の乾電池と同じ原理を利用している。乾電池は電極の両側に2つの電極がある。固体が使用されているということは、エネルギーがほとんど蓄えられないということであり、したがって使用できるものも少ない。

液体金属電池は、その名の通り液体金属を使用するが、同じ配置である。すべてが液体であるため、それらが常に定位置に留まり、混ざり合わないようにするためには、密度が異なる必要がある。密度の高い金属が底に行き、溶けた電解質塩が真ん中にあり、次に密度の軽い金属が浮いている。

液体はより優れた伝導体であるため、この電池はより多くのエネルギーを蓄えられる可能性がある。この電池は、大量の電流を高速で吸収し(これまでに記録された電池の何十倍ものエネルギー)、後で使用するためにエネルギーを保存する蓄電池として、また、送電網を通じて、さまざまな施設に直接エネルギーを供給する配電器として使用することができる。

この技術により、風力や太陽光のような資源が豊富なときに生成されたエネルギーの一部を、太陽光発電のように供給が少ない夜間に使用するために蓄えることができるため、再生可能エネルギー源は競争力を持つことができる。これによって、これらのエネルギー源は、従来のエネルギー源からの補充を必要としないため、常用可能な選択肢となるだろう。

また、主要送電網からのエネルギーを蓄えるのにも使える。使用量の少ない午前中にエネルギーを集め、送電網からの電力使用量がピークに達する午後にそれを使うことができる。送電線を増設することなく、すでに存在する送電線を利用してより多くの電力を供給することは、技術用語で送電線延期と呼ばれている。

すでにプロトタイプがあり、近いうちに量産が始まるかもしれない。すでに存在する電源を利用することで、代替電源を使用することなく、必要なときにいつでも電力を確保することができるため、エネルギー変動に対する費用対効果の高い解決策となることは間違いないだろう。

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著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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