Q. 리튬 배터리의 어떤 점이 화재에 취약하나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.리튬 배터리의 화재 위험성은 주로 리튬 자체의 물리적, 화학적 특성 때문입니다. 리튬은 매우 반응성이 높은 금속으로, 배터리 내부의 리튬 이온이 과충전, 물리적 손상, 내부 단락 등으로 인해 불안정해지면 열 폭주 현상이 발생할 수 있습니다. 이 열 폭주가 배터리 내부 전해질과 반응하면서 가연성 가스가 발생하고, 이는 화재로 이어질 수 있습니다. 불행히도 리튬은 불이 붙으면 산소와 반응하여 더욱 격렬하게 타오르기 때문에 진화가 어렵습니다. 안정된 재료를 사용하는 배터리가 개발되고 있으며, 리튬에 비해 안전한 리튬 인산철 배터리 같은 대안이 있으나 에너지 밀도나 성능에서 리튬 이온 배터리를 완전히 대체하기에는 아직 기술적으로 한계가 있습니다. 계속해서 새로운 기술이 개발되고 있으니 향후 개선될 가능성이 있습니다.
Q. 일반 상대성 이론과 양자역학이 서로 충돌하고 통합되기 어려운 이유는 무엇이며, 그 경계는 어느 지점인가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.일반 상대성 이론과 양자역학이 통합되기 어려운 이유는 두 이론이 서로 다른 규모와 속성을 다루기 때문입니다. 일반 상대성 이론은 중력과 거시적 세계, 예를 들어 행성, 별 같은 천체의 움직임을 설명하는 이론입니다. 공간과 시간이 어떻게 휘어지는지를 수학적으로 다루죠. 반대로 양자역학은 원자 및 아원자 수준의 미세한 입자들의 행동을 설명하며, 확률로 이뤄진 세계를 다룹니다. 이 두 이론이 충돌하는 것은 중력이라는 거대한 힘을 미세한 양자적 수치로 정밀하게 설명해야 하는 극한 상황, 대표적으로 블랙홀의 중심이나 빅뱅 같은 지점에서 발생합니다. 이런데서는 두 이론이 상충하며 지금까지 통합 이론을 찾는 것이 과제로 남아 있습니다.
Q. 테라헤르츠(THz) 대역의 주파수를 활용하는건 현재 어려운기술인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다. 현재 테라헤르츠(THz) 대역의 주파수를 활용하는 기술은 여전히 도전적인 분야입니다. 테라헤르츠 주파수는 밀리미터파와 적외선 사이에 위치하며, 높은 대역폭과 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있습니다. 다만 이 대역의 특성상 신호 감쇠가 심하고, 회로 설계와 소재 개발에 복잡한 기술이 필요합니다. 현재 널리 사용되는 주파수 대역은 주로 저주파에서 고주파까지의 라디오 주파수 및 마이크로파 대역으로, 통신을 위해 5G에서는 3.5GHz, 6GHz, 그리고 28GHz 대역 등이 사용되고 있습니다.
Q. 전봇대를 타는데 감전사고는 왜 일어나는 거죠,?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.전봇대에서 감전사고가 발생하는 이유는 전기가 흐르는 전선에 직접 접촉하거나 아크플래시 같은 전계를 통해 간접적으로 전류에 노출될 때 발생합니다. 전류에 접촉하면 인체에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 전기 작업을 하기 위해 전력을 차단하면 경제적 손실이나 불편이 크기 때문에 위험을 감수하고도 전기가 흐르는 상태에서 작업을 하는 경우가 있습니다. 사고를 방지하기 위해 가장 중요한 것은 작업자의 충분한 교육과 보호 장비의 사용입니다. 절연 장갑과 신발, 헬멧을 항상 착용하고, 전압 검지기를 통해 작업 전에 전선에 전기가 흐르고 있는지 확인하는 것이 필요합니다. 작업 구역을 명확히 표시하여 접근을 제한하고, 최소 두 명 이상의 조를 이뤄 작업해 비상 상황 시 즉시 대응할 수 있도록 해야 합니다. Regular하게 안전 교육과 모의 훈련을 실시하여 작업자들이 응급 상황에 신속하게 조치할 수 있도록 하는 것 역시 매우 중요합니다.