Мазмұны:

ТОП-10 баламалы энергияның стандартты емес көздері
ТОП-10 баламалы энергияның стандартты емес көздері

Бейне: ТОП-10 баламалы энергияның стандартты емес көздері

Бейне: ТОП-10 баламалы энергияның стандартты емес көздері
Бейне: Сау жүрек. Қан қысымын 120/80 деңгейінде қалай ұстауға болады. Жүректің ишемиялық ауруының белгілері 2024, Мамыр
Anonim

Баламалы энергия – энергияны алудың, берудің және пайдаланудың келешегі бар әдістерінің жиынтығы, олар дәстүрлі сияқты кең таралмаған, бірақ оларды пайдаланудың рентабельділігімен, әдетте, зиян келтіру қаупі төмен болғандықтан қызығушылық тудырады. қоршаған орта.

1. Ұшатын жел турбинасы

Қалқымалы әуе турбинасы (BAT), жел турбинасы бар үлкен шар 600 метрге дейін көтеріле алады. Бұл деңгейде желдің жылдамдығы жер бетіндегіден айтарлықтай жоғары, бұл энергия өндіруді екі есе арттыруға мүмкіндік береді.

Сурет
Сурет

2. Толқынды электр станциясы

Устрица Сары қалтқы - теңізде жарты шақырым тереңдікте 15 метр тереңдікте орналасқан сорғыштың жоғарғы жағы. Толқындардың энергиясын пайдалана отырып, Oyster («Остер») құрлықта орналасқан мүлдем кәдімгі су электр станциясына суды тазартады. Жүйе 800 кВт-қа дейін электр энергиясын өндіруге, 80 үйді жарық пен жылумен қамтамасыз етуге қабілетті.

Сурет
Сурет

3. Балдырлар негізіндегі биоотын

Балдырларда 75%-ға дейін табиғи майлар бар, өте тез өседі, суару үшін егістік пен суды қажет етпейді. Бір акр (4047 шаршы метр) «теңіз шөптері» жылына 18-ден 27 мың литрге дейін биоотын өндіре алады. Салыстыру үшін: бастапқы мәндері бірдей қант қамысы бар болғаны 3600 литр биоэтанол береді.

Сурет
Сурет

4. Терезе әйнектеріндегі күн батареялары

Стандартты күн батареялары күн энергиясын 10-20% тиімділікпен электр энергиясына айналдырады және олардың жұмысы айтарлықтай қымбатқа түседі. Бірақ жақында Калифорния университетінің ғалымдары салыстырмалы түрде арзан пластик негізінде мөлдір панельдер жасады. Батареялар инфрақызыл сәуледен қуат алады және әдеттегі терезе әйнектерін алмастыра алады.

Сурет
Сурет

5. Жанартаулық электр тогы

Геотермиялық электр станциясының жұмыс істеу принципі ЖЭС сияқты, тек көмірдің орнына жердің ішкі бөлігінің жылуы пайдаланылады. Энергияның бұл түрін алу үшін магма жер бетіне жақын келетін жанартаулық белсенділігі жоғары аймақтар өте қолайлы.

Сурет
Сурет

6. Сфералық күн батареясы

Бұлтты күнде де сұйықтық толтырылған Betaray шыны шары әдеттегі күн батареясына қарағанда төрт есе тиімдірек. Тіпті ашық түнде де шар ай сәулесінен қуат алып, ұйықтамайды.

Сурет
Сурет

7. M13 вирусы

Берклидегі (Калифорния) Лоуренс ұлттық зертханасының ғалымдары M13 бактериофаг вирусын материал механикалық деформацияланған кезде электр зарядын жасайтындай етіп өзгерте алды. Электр қуатын алу үшін түймені басыңыз немесе саусағыңызды дисплейде сырғытыңыз. Дегенмен, әзірге «инфекциялық әдіспен» алынған максималды заряд микро саусақ батареясының төрттен бірінің мүмкіндіктеріне тең.

Сурет
Сурет

8. Торий

Торий – уранға ұқсас радиоактивті металл, бірақ ыдырағанда 90 есе көп энергия өндіруге қабілетті. Табиғатта ол уранға қарағанда 3-4 есе жиі кездеседі және тек бір грамм зат түзілетін жылу мөлшері бойынша 7400 галлон (33640 литр) бензинге тең. Автокөлікке 100 жылдан астам немесе 1,6 миллион км жанармай құюсыз жүру үшін 8 грамм торий жеткілікті. Жалпы, Laser Power Systems торий қозғалтқышының жұмысы басталғанын хабарлады. Қарайық!

Сурет
Сурет

9. Микротолқынды пеш қозғалтқышы

Өздеріңіз білетіндей, ғарыш кемесі зымыран отынының шығуына және жануына байланысты ұшуға импульс алады. Роджер Шейер физиканың негіздерін өшіруге тырысты. Оның EMDrive қозғалтқышы (біз бұл туралы жазғанбыз) тығыздалған контейнердің ішкі қабырғаларынан шағылысатын микротолқынды пештердің көмегімен қысым жасайтын отынды қажет етпейді. Алда әлі көп жол бар: мұндай қозғалтқыштың тарту күші үстелден тиынды лақтыруға да жетпейді.

Сурет
Сурет

10. Халықаралық эксперименттік термоядролық реактор

ITER мақсаты - жұлдыздардың ішінде болып жатқан процестерді қайта жасау. Ядролық бөлінуден айырмашылығы, бұл екі элементтің қауіпсіз және қалдықсыз синтезі. 50 мегаватт қуаты бар ITER 500 мегаватты қайтарады - бұл 130 000 үйді қуаттандыруға жеткілікті. Францияның оңтүстігінде орналасқан реакторды іске қосу 2030-шы жылдардың басында болады және оны электр желісіне қосу 2040 жылға дейін мүмкін болмайды.

Ұсынылған: