Tartalomjegyzék:

TOP-10 nem szabványos alternatív energiaforrás
TOP-10 nem szabványos alternatív energiaforrás

Videó: TOP-10 nem szabványos alternatív energiaforrás

Videó: TOP-10 nem szabványos alternatív energiaforrás
Videó: Azonnali béremelést követelnek a közszférában dolgozók 2024, Lehet
Anonim

Az alternatív energia az energia megszerzésének, átvitelének és felhasználásának ígéretes módszereinek összessége, amelyek nem olyan elterjedtek, mint a hagyományosak, de felhasználásuk jövedelmezősége miatt érdekesek, és általában alacsony a károsítás kockázata. környezet.

1. Repülő szélturbina

A Buoyant Airborne Turbine (BAT), egy hatalmas léggömb szélturbinával, akár 600 métert is képes felmászni. Ezen a szinten a szél sebessége lényegesen nagyobb, mint a föld felszínén, ami lehetővé teszi az energiatermelés megkétszerezését.

Kép
Kép

2. Hullámerőmű

Osztriga A sárga úszó a szivattyú teteje, amely 15 méter mélyen, fél kilométernyire van a parttól. A hullámok energiáját felhasználva az Oyster ("Oyster") vizet desztillál egy teljesen közönséges szárazföldi vízerőműhöz. A rendszer akár 800 kW villamos energia előállítására is képes, 80 ház fényét és fűtését biztosítva.

Kép
Kép

3. Alga alapú bioüzemanyagok

Az algák akár 75%-ban természetes olajokat tartalmaznak, nagyon gyorsan növekszenek, öntözéshez nincs szüksége szántóföldre vagy vízre. Egy hektár (4047 négyzetméter) "tengeri fű" évente 18-27 ezer liter bioüzemanyagot képes előállítani. Összehasonlításképpen: az azonos kezdeti értékekkel rendelkező cukornád mindössze 3600 liter bioetanolt ad.

Kép
Kép

4. Napelemek ablaktáblákban

A szabványos napelemek 10-20%-os hatásfokkal alakítják át a napenergiát elektromos árammá, üzemeltetésük meglehetősen költséges. De a közelmúltban a Kaliforniai Egyetem tudósai átlátszó paneleket fejlesztettek ki viszonylag olcsó műanyagból. Az akkumulátorok infravörös fényből nyernek energiát, és helyettesíthetik a hagyományos ablaktáblákat.

Kép
Kép

5. Vulkáni elektromosság

A geotermikus erőmű működési elve megegyezik a hőerőművel, csak a szén helyett a föld belsejének hőjét hasznosítják. Az ilyen típusú energia kinyerésére a magas vulkáni aktivitású területek ideálisak, ahol a magma közel kerül a felszínhez.

Kép
Kép

6. Gömb alakú napelem

A folyadékkal töltött Betaray üveggolyó még felhős napon is akár négyszer hatékonyabb, mint egy hagyományos napelem. És még tiszta éjszakán sem alszik a gömb, energiát von ki a holdfényből.

Kép
Kép

7. Vírus M13

A berkeley-i Lawrence National Laboratory (Kalifornia) tudósainak sikerült úgy módosítaniuk az M13 bakteriofág vírust, hogy az elektromos töltést hozzon létre, amikor az anyagot mechanikusan deformálják. Az áramellátáshoz csak nyomjon meg egy gombot, vagy csúsztassa végig az ujját a kijelzőn. Eddig azonban a "fertőző módszerrel" elért maximális töltés egy negyed mikroujj akkumulátor kapacitásával egyenlő.

Kép
Kép

8. Tórium

A tórium az uránhoz hasonló radioaktív fém, de bomláskor 90-szer több energiát képes előállítani. A természetben 3-4-szer gyakrabban fordul elő, mint az urán, és az anyag mindössze egy grammja 7400 gallon (33.640 liter) benzinnek felel meg a keletkező hő mennyiségét tekintve. 8 gramm tórium elegendő ahhoz, hogy egy autó több mint 100 évig vagy 1,6 millió km-t megtehessen tankolás nélkül. Általánosságban elmondható, hogy a Laser Power Systems bejelentette, hogy megkezdi a munkát egy tóriumos motoron. Lássuk!

Kép
Kép

9. Mikrohullámú motor

Mint tudják, az űrhajó a rakéta-üzemanyag felszabadulása és elégése miatt impulzust kap a felszálláshoz. Roger Scheuer megpróbálta eltörölni a fizika alapjait. EMDrive motorja (írtunk róla) nem igényel üzemanyagot, mikrohullámok segítségével hoz létre tolóerőt, amely egy lezárt tartály belső falairól visszaverődik. Még hosszú út áll előttünk: egy ilyen motor vonóereje még egy érme ledobásához sem elegendő.

Kép
Kép

10. Nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor

Az ITER célja a csillagok belsejében zajló folyamatok újrateremtése. Az atommaghasadással ellentétben ez két elem biztonságos és hulladékmentes szintézise. 50 megawatt teljesítménnyel az ITER 500 megawattot fog visszaadni, ami 130 000 otthon ellátásához elegendő. A dél-franciaországi székhelyű reaktor beindítására a 2030-as évek elején kerül sor, és csak 2040-ben lehet rákapcsolni az elektromos hálózatra.

Ajánlott: