움직이는 작동 원리
이온과 전자의 이동 경로
CO₃²⁻ · 전해질/막전자 e⁻ · 외부 회로
반응 방향과 이동 경로를 단순화한 개념도입니다. 실제 입자 수와 이동 속도는 다릅니다.
전극·전해질의 작동 원리
고온의 용융 탄산염에서 CO₃²⁻가 공기극에서 연료극으로 이동한다.
공기극: ½O₂ + CO₂ + 2e⁻ → CO₃²⁻ / 연료극: H₂ + CO₃²⁻ → H₂O + CO₂ + 2e⁻
장점
대형 분산전원, 고온 폐열 활용 가능
단점과 과제
부식성 전해질·고온에 따른 수명과 유지보수
원료·공급 제약
니켈 등 사용; 귀금속 촉매를 필수로 하지 않는 설계
주요 사용 분야
산업·건물 분산전원
대표 제품과 제조 구분

공식 제품 구성 이미지입니다. 현재 신규 공급·판매 여부와 구체적 제조 범위는 별도 확인이 필요합니다.
이미지·제품 정보 출처: 한국퓨얼셀 ↗한국 기업의 제품과 한국에서 제조한 제품은 다릅니다. 실물 사진·공식 제품 이미지·전시 사진을 구분해 표기했습니다. 확인 기준: 2026년 10월 5일.
주요 업체
공식 제품·기술 자료로 확인한 대표 업체입니다. 목록 순서는 시장 순위가 아닙니다. 업체·제품 상태 확인: 2026년 10월 5일.
| 업체 · 공식 자료 | 역할·제품·공급 상태 | 2025년 해당 전지 종류 점유율 |
|---|---|---|
| FuelCell Energy ↗ | 제조·시스템 공급 / MCFC 용융탄산염 연료전지 | 공개 수치 미확인 |
해당 전지 종류만 분리한 2025년 세계 시장의 업체별 점유율을 동일 기준으로 확인하지 못했습니다. ‘미확인’은 0%를 뜻하지 않습니다. 제조사 전체 매출, 생산능력, 누적 설치량은 점유율로 환산하지 않았습니다.