Satura rādītājs:

TOP-10 nestandarta alternatīvās enerģijas avoti
TOP-10 nestandarta alternatīvās enerģijas avoti

Video: TOP-10 nestandarta alternatīvās enerģijas avoti

Video: TOP-10 nestandarta alternatīvās enerģijas avoti
Video: Iestājpārbaudījuma DOMRAKSTS konsultācija 2024, Maijs
Anonim

Alternatīvā enerģija ir daudzsološu enerģijas iegūšanas, nodošanas un izmantošanas metožu kopums, kas nav tik plaši izplatīts kā tradicionālās, bet ir interesants to izmantošanas rentabilitātes dēļ ar zemu risku nodarīt kaitējumu vide.

1. Lidojoša vēja turbīna

Buoyant Airborne Turbine (BAT), milzīgs balons ar vēja turbīnu, var uzkāpt līdz 600 metriem. Šajā līmenī vēja ātrums ir ievērojami lielāks nekā uz zemes virsmas, kas ļauj dubultot enerģijas ražošanu.

Attēls
Attēls

2. Viļņu elektrostacija

Austere Dzeltenais pludiņš ir sūkņa augšdaļa, kas atrodas 15 metru dziļumā, puskilometru no krasta. Izmantojot viļņu enerģiju, Oyster ("Oyster") destilē ūdeni pilnīgi parastai hidroelektrostacijai, kas atrodas uz sauszemes. Sistēma spēj saražot līdz 800 kW elektroenerģijas, nodrošinot gaismu un siltumu 80 mājām.

Attēls
Attēls

3. Biodegvielas uz aļģu bāzes

Aļģes satur līdz 75% dabisko eļļu, aug ļoti ātri, un apūdeņošanai nav nepieciešama aramzeme vai ūdens. Viens akrs (4047 kv.m.) "jūras zāles" var saražot no 18 līdz 27 tūkstošiem litru biodegvielas gadā. Salīdzinājumam: cukurniedres ar vienādām sākotnējām vērtībām dod tikai 3600 litrus bioetanola.

Attēls
Attēls

4. Saules paneļi logu rūtīm

Standarta saules baterijas pārvērš saules enerģiju elektroenerģijā ar efektivitāti 10-20%, un to darbība ir diezgan dārga. Taču nesen Kalifornijas universitātes zinātnieki ir izstrādājuši caurspīdīgus paneļus, kuru pamatā ir salīdzinoši lēta plastmasa. Baterijas iegūst enerģiju no infrasarkanās gaismas un var aizstāt parastās logu rūtis.

Attēls
Attēls

5. Vulkāniskā elektrība

Ģeotermālās elektrostacijas darbības princips ir tāds pats kā termoelektrostacijai, tikai ogļu vietā tiek izmantots zemes iekšpuses siltums. Šāda veida enerģijas ieguvei ir ideāli piemēroti apgabali ar augstu vulkānisko aktivitāti, kur magma tuvojas virsmai.

Attēls
Attēls

6. Sfērisks saules elements

Pat mākoņainā dienā ar šķidrumu pildītā Betaray stikla lodīte ir līdz pat četrām reizēm efektīvāka par parasto saules bateriju. Un pat skaidrā naktī sfēra nesnauž, iegūstot enerģiju no mēness gaismas.

Attēls
Attēls

7. Vīruss M13

Lorensa Nacionālās laboratorijas Bērklijā (Kalifornijā) zinātniekiem izdevās modificēt bakteriofāga vīrusu M13 tā, lai tas radītu elektrisko lādiņu, kad materiāls tiek mehāniski deformēts. Lai iegūtu elektrību, vienkārši nospiediet pogu vai velciet ar pirkstu pa displeju. Taču līdz šim maksimālais lādiņš, kas iegūts "ar infekciozu metodi", ir līdzvērtīgs ceturtdaļas mikropirksta akumulatora spējām.

Attēls
Attēls

8. Torijs

Torijs ir radioaktīvs metāls, kas līdzīgs urānam, bet sadaloties spēj saražot 90 reizes vairāk enerģijas. Dabā tas sastopams 3–4 reizes biežāk nekā urāns, un tikai viens grams vielas ir līdzvērtīgs 7400 galonu (33 640 litriem) benzīna radītā siltuma daudzuma izteiksmē. Ar 8 gramiem torija pietiek, lai automašīna bez degvielas uzpildes varētu nobraukt vairāk nekā 100 gadus jeb 1,6 miljonus km. Kopumā Laser Power Systems ir paziņojis par darbu sākšanu pie torija dzinēja. Paskatīsimies!

Attēls
Attēls

9. Mikroviļņu dzinējs

Kā zināms, kosmosa kuģis saņem impulsu pacelšanās raķešu degvielas izlaišanas un sadegšanas dēļ. Rodžers Šeiers mēģināja izdzēst fizikas pamatus. Tā EMDrive dzinējam (par to rakstījām) nav nepieciešama degviela, radot vilci, izmantojot mikroviļņus, kas atstarojas no noslēgtā konteinera iekšējām sienām. Priekšā vēl tāls ceļš: šāda motora vilces spēks nav pietiekams, pat lai nomestu no galda monētu.

Attēls
Attēls

10. Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors

ITER mērķis ir atjaunot procesus, kas notiek zvaigznēs. Atšķirībā no kodola skaldīšanas šī ir divu elementu droša un bez atkritumiem sintēze. Ar 50 megavatu jaudu ITER atgriezīs 500 megavatus - pietiekami, lai darbinātu 130 000 māju. Francijas dienvidos bāzētā reaktora palaišana notiks 2030. gadu sākumā, un to varēs pieslēgt elektrotīklam tikai 2040. gadā.

Ieteicams: