Sisällysluettelo:

TOP-10 epätyypillistä vaihtoehtoisen energian lähdettä
TOP-10 epätyypillistä vaihtoehtoisen energian lähdettä

Video: TOP-10 epätyypillistä vaihtoehtoisen energian lähdettä

Video: TOP-10 epätyypillistä vaihtoehtoisen energian lähdettä
Video: Kirjat esittelyssä: Nuotio ja Suoninen - Nainen parvekkeella ja Sakset tyynyn alla 2024, Saattaa
Anonim

Vaihtoehtoinen energia on joukko lupaavia menetelmiä energian hankkimiseksi, siirtämiseksi ja käyttämiseksi, jotka eivät ole yhtä yleisiä kuin perinteiset, mutta ovat kiinnostavia niiden käytön kannattavuuden vuoksi ja pääsääntöisesti alhaisella riskillä vahingoittaa energiaa. ympäristöön.

1. Lentävä tuuliturbiini

Buoyant Airborne Turbine (BAT), valtava ilmapallo tuuliturbiinilla, voi kiivetä jopa 600 metriin. Tällä tasolla tuulen nopeus on huomattavasti suurempi kuin maan pinnalla, mikä mahdollistaa energiantuotannon kaksinkertaistamisen.

Kuva
Kuva

2. Aaltovoimalaitos

Oyster Keltainen kelluke on pumpun yläosa, joka on 15 metriä syvä, puoli kilometriä merestä. Aaltojen energiaa hyödyntäen Oyster ("Oyster") tislaa vettä täysin tavalliseen maalla sijaitsevaan vesivoimalaitokseen. Järjestelmä pystyy tuottamaan jopa 800 kW sähköä ja tuottamaan valoa ja lämpöä 80 taloon.

Kuva
Kuva

3. Leväpohjaiset biopolttoaineet

Levät sisältävät jopa 75 % luonnollisia öljyjä, kasvavat erittäin nopeasti eivätkä tarvitse peltoa tai vettä kasteluun. Yksi hehtaari (4047 neliömetriä) "meriruohoa" voi tuottaa 18-27 tuhatta litraa biopolttoainetta vuodessa. Vertailun vuoksi: sokeriruoko, jolla on samat alkuarvot, antaa vain 3600 litraa bioetanolia.

Kuva
Kuva

4. Aurinkopaneelit ikkunoissa

Tavalliset aurinkokennot muuttavat aurinkoenergiaa sähköksi 10-20 %:n hyötysuhteella ja niiden käyttö on melko kallista. Mutta äskettäin Kalifornian yliopiston tutkijat ovat kehittäneet läpinäkyviä paneeleja, jotka perustuvat suhteellisen edulliseen muoviin. Akut ottavat energiaa infrapunavalosta ja voivat korvata perinteiset ikkunalasit.

Kuva
Kuva

5. Vulkaaninen sähkö

Geotermisen voimalaitoksen toimintaperiaate on sama kuin lämpövoimalaitoksen, vain hiilen sijasta käytetään maan sisäpuolen lämpöä. Tämän tyyppisen energian talteenottoon sopivat alueet, joilla on korkea vulkaaninen aktiivisuus ja joissa magma tulee lähelle pintaa.

Kuva
Kuva

6. Pallomainen aurinkokenno

Jopa pilvisenä päivänä nesteellä täytetty Betaray-lasipallo on jopa neljä kertaa tehokkaampi kuin perinteinen aurinkokenno. Ja edes kirkkaana yönä pallo ei nuku ja ottaa energiaa kuunvalosta.

Kuva
Kuva

7. Virus M13

Lawrence National Laboratoryn tutkijat Berkeleyssä (Kalifornia) onnistuivat muuntamaan bakteriofagiviruksen M13 niin, että se synnyttää sähkövarauksen materiaalin mekaanisen muodonmuutoksen yhteydessä. Saadaksesi sähköä, paina vain painiketta tai liu'uta sormeasi näytön poikki. Toistaiseksi "tarttuvalla menetelmällä" saatu maksimilataus on kuitenkin yhtä suuri kuin neljäsosan mikrosormen akun kapasiteetti.

Kuva
Kuva

8. Torium

Torium on radioaktiivinen metalli, samanlainen kuin uraani, mutta pystyy tuottamaan 90 kertaa enemmän energiaa hajoaessaan. Luonnossa sitä esiintyy 3-4 kertaa useammin kuin uraania, ja vain yksi gramma ainetta vastaa 7 400 gallonaa (33 640 litraa) bensiiniä syntyvän lämmön määrällä mitattuna. 8 grammaa toriumia riittää autolla ajamaan yli 100 vuotta tai 1,6 miljoonaa kilometriä ilman tankkausta. Yleisesti ottaen Laser Power Systems on ilmoittanut toriummoottorin töiden aloittamisesta. Katsotaan!

Kuva
Kuva

9. Mikroaaltouuni

Kuten tiedät, avaruusalus saa impulssin lentoonlähtöön rakettipolttoaineen vapautumisen ja palamisen vuoksi. Roger Scheuer yritti pyyhkiä pois fysiikan perusteet. Sen EMDrive-moottori (kirjoitimme siitä) ei tarvitse polttoainetta, mikä luo työntövoimaa käyttämällä mikroaaltoja, jotka heijastuvat suljetun astian sisäseinistä. Edessä on vielä pitkä matka: tällaisen moottorin vetovoima ei riitä edes kolikon heittämiseen pöydältä.

Kuva
Kuva

10. International Experimental Thermonuclear Reactor

ITERin tarkoituksena on luoda uudelleen tähtien sisällä tapahtuvia prosesseja. Toisin kuin ydinfissio, tämä on kahden alkuaineen turvallinen ja jätteetön synteesi. 50 megawatin teholla ITER palauttaa 500 megawattia, mikä riittää 130 000 kodin tehoon. Etelä-Ranskassa sijaitseva reaktori käynnistetään 2030-luvun alussa, ja se on mahdollista liittää sähköverkkoon vasta vuonna 2040.

Suositeltava: