Innehållsförteckning:

TOP-10 icke-standardiserade källor för alternativ energi
TOP-10 icke-standardiserade källor för alternativ energi

Video: TOP-10 icke-standardiserade källor för alternativ energi

Video: TOP-10 icke-standardiserade källor för alternativ energi
Video: What went wrong with coronavirus testing in the U.S. | The Fact Checker 2024, Maj
Anonim

Alternativ energi är en uppsättning lovande metoder för att erhålla, överföra och använda energi, som inte är lika utbredda som traditionella, men är av intresse på grund av lönsamheten av deras användning med, som regel, en låg risk att orsaka skada på miljö.

1. Flygande vindturbin

The Buoyant Airborne Turbine (BAT), en enorm ballong med ett vindturbin, kan klättra upp till 600 meter. På denna nivå är vindhastigheten betydligt högre än vid jordens yta, vilket möjliggör en fördubbling av energiproduktionen.

Bild
Bild

2. Vågkraftverk

Oyster Den gula flottören är toppen av pumpen, som är 15 meter djup, en halv kilometer offshore. Med hjälp av vågornas energi destillerar Oyster ("Oyster") vatten till ett helt vanligt vattenkraftverk som ligger på land. Systemet kan generera upp till 800 kW el, vilket ger ljus och värme till 80 hus.

Bild
Bild

3. Algbaserade biobränslen

Alger innehåller upp till 75 % naturliga oljor, växer mycket snabbt och behöver inte åkermark eller vatten för bevattning. Ett tunnland (4047 kvm) "havsgräs" kan producera från 18 till 27 tusen liter biobränsle per år. Som jämförelse: sockerrör med samma initiala värden ger bara 3600 liter bioetanol.

Bild
Bild

4. Solpaneler i fönsterrutor

Standardsolceller omvandlar solenergi till elektricitet med en verkningsgrad på 10-20 %, och deras drift är ganska kostsam. Men nyligen har forskare vid University of California utvecklat genomskinliga paneler baserade på relativt billig plast. Batterierna hämtar energi från infrarött ljus och kan ersätta konventionella fönsterrutor.

Bild
Bild

5. Vulkanisk elektricitet

Principen för driften av ett geotermiskt kraftverk är densamma som för ett termiskt kraftverk, bara istället för kol används värmen från jordens inre. För utvinning av denna typ av energi är områden med hög vulkanisk aktivitet idealiska, där magma kommer nära ytan.

Bild
Bild

6. Sfärisk solcell

Även på en molnig dag är den vätskefyllda Betaray-glaskulan upp till fyra gånger effektivare än en konventionell solcell. Och även på en klar natt sover inte sfären och utvinner energi från månskenet.

Bild
Bild

7. Virus M13

Forskare vid Lawrence National Laboratory i Berkeley (Kalifornien) lyckades modifiera bakteriofagviruset M13 så att det skapar en elektrisk laddning när materialet deformeras mekaniskt. För att få elektricitet trycker du bara på en knapp eller drar fingret över skärmen. Men hittills är den maximala laddningen som har erhållits "med en smittsam metod" lika med kapaciteten hos en fjärdedel av ett mikrofingerbatteri.

Bild
Bild

8. Torium

Torium är en radioaktiv metall som liknar uran, men som kan producera 90 gånger mer energi när den sönderfaller. I naturen förekommer det 3-4 gånger oftare än uran, och bara ett gram av ämnet motsvarar 7 400 gallons (33 640 liter) bensin när det gäller mängden värme som genereras. 8 gram torium räcker för en bil att färdas i mer än 100 år eller 1,6 miljoner km utan att tanka. Generellt har Laser Power Systems meddelat att arbetet med en thoriummotor påbörjas. Låt oss se!

Bild
Bild

9. Mikrovågsmotor

Som ni vet får en rymdfarkost en startimpuls på grund av utsläpp och förbränning av raketbränsle. Roger Scheuer försökte radera fysikens grunder. Dess EMDrive-motor (vi skrev om det) behöver inte bränsle och skapar dragkraft med hjälp av mikrovågor som reflekteras från innerväggarna i en förseglad behållare. Det är fortfarande långt kvar: dragkraften hos en sådan motor räcker inte ens för att kasta ett mynt från bordet.

Bild
Bild

10. Internationell experimentell termonukleär reaktor

Syftet med ITER är att återskapa de processer som äger rum inuti stjärnorna. Till skillnad från kärnklyvning är detta en säker och avfallsfri syntes av två grundämnen. Med 50 megawatt effekt kommer ITER att ge tillbaka 500 megawatt - tillräckligt för att driva 130 000 hem. Lanseringen av reaktorn, baserad i södra Frankrike, kommer att ske i början av 2030-talet och det kommer inte att vara möjligt att ansluta den till elnätet förrän 2040.

Rekommenderad: