Мазмуну:

ТОП-10 альтернативдүү энергиянын стандарттуу эмес булактары
ТОП-10 альтернативдүү энергиянын стандарттуу эмес булактары

Video: ТОП-10 альтернативдүү энергиянын стандарттуу эмес булактары

Video: ТОП-10 альтернативдүү энергиянын стандарттуу эмес булактары
Video: Бул үч акын ичти эзишти го 😃😃 аялдардын 8-март майрамы менен куттуктап!!! 2024, Май
Anonim

Альтернативдик энергия - бул энергияны алуунун, берүүнүн жана пайдалануунун келечектүү ыкмаларынын жыйындысы, алар салттуулардай кеңири таралбаган, бирок аларды пайдалануу рентабелдүүлүгүнөн улам кызыкдар, эреже катары, зыян келтирүү коркунучу төмөн. айлана-чөйрө.

1. Учуучу шамал турбинасы

Шамалдын турбинасы бар чоң шар болгон “Buoyant Airborne Turbine” (BAT) 600 метрге чейин көтөрүлө алат. Бул деңгээлде шамалдын ылдамдыгы жер бетине караганда бир кыйла жогору, бул энергия өндүрүүнү эки эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

Сүрөт
Сүрөт

2. Толкун электр станциясы

Устрица Сары сүзгүч - 15 метр тереңдикте, деңизден жарым километрге жеткен насостун үстү. Толкундардын энергиясын колдонуп, Oyster («Ойстер») кургактыкта жайгашкан таптакыр кадимки ГЭСке сууну айдайт. Система 800 кВт чейин электр энергиясын иштеп чыгууга, 80 үйдү жарык жана жылуулук менен камсыздоого жөндөмдүү.

Сүрөт
Сүрөт

3. Балырлардын негизиндеги биоотундар

Балырлардын курамында 75%ке чейин табигый майлар бар, абдан тез өсөт, сугаруу үчүн айдоо жана сууну талап кылбайт. Бир акр (4047 чарчы метр) "деңиз чөптөрүнөн" жылына 18 миң литрден 27 миң литрге чейин биоотун өндүрө алат. Салыштыруу үчүн: ошол эле баштапкы баалуулуктар менен кант тростниги 3600 литр гана биоэтанол берет.

Сүрөт
Сүрөт

4. Терезе айнектериндеги күн батареялары

Стандарттык күн батареялары күндүн энергиясын 10-20% эффективдүүлүк менен электр энергиясына айландырышат жана алардын иштеши кыйла кымбатка турат. Бирок жакында Калифорния университетинин окумуштуулары салыштырмалуу арзан пластиктин негизинде тунук панелдерди иштеп чыгышты. Батареялар энергияны инфракызыл жарыктан алат жана кадимки терезе айнектерин алмаштыра алат.

Сүрөт
Сүрөт

5. Вулкандык электр энергиясы

Геотермалдык электр станциясынын иштөө принциби ТЭЦтикиндей, көмүрдүн ордуна жердин ички катмарынын жылуулугу гана колдонулат. Энергиянын бул түрүн алуу үчүн магма жер бетине жакын келген жанар тоо активдүүлүгү жогору аймактар идеалдуу.

Сүрөт
Сүрөт

6. Сфералык күн батареясы

Булуттуу күндө да суюктукка толтурулган Betaray айнек шары кадимки күн батареясына караганда төрт эсе натыйжалуураак. Жана ачык түндө да шар айдын жарыгынан энергия алып, уктабайт.

Сүрөт
Сүрөт

7. Вирус M13

Берклидеги (Калифорния) Лоуренс улуттук лабораториясынын окумуштуулары M13 бактериофаг вирусун материал механикалык деформацияланганда электр зарядын пайда кылгандай модификациялоого жетишти. Электр энергиясын алуу үчүн жөн гана баскычты басыңыз же манжаңызды дисплейде жылдырыңыз. Бирок, ушул убакка чейин "жугуштуу ыкма менен" алынган максималдуу заряд микро-бармак батареясынын төрттөн биринин мүмкүнчүлүктөрүнө барабар.

Сүрөт
Сүрөт

8. Торий

Торий – уранга окшош радиоактивдүү металл, бирок чиригенде 90 эсе көп энергия өндүрүүгө жөндөмдүү. Жаратылышта ал уранга караганда 3-4 эсе көп кездешет жана пайда болгон жылуулуктун көлөмү боюнча бир грамм зат 7400 галлон (33640 литр) бензинге барабар. 8 грамм торий машинага 100 жылдан ашык же 1,6 миллион км май куюусуз жүрүүгө жетет. Жалпысынан алганда, Laser Power Systems торий кыймылдаткычы боюнча иш башталганын жарыялады. көрөлү!

Сүрөт
Сүрөт

9. Микротолкундуу мотор

Белгилүү болгондой, космостук аппарат ракеталык отундун бөлүнүп чыгышы жана күйүүсүнөн улам учуу үчүн импульс алат. Роджер Шейер физиканын негиздерин өчүрүүгө аракет кылган. Анын EMDrive кыймылдаткычы (биз бул тууралуу жазганбыз) күйүүчү майга муктаж эмес, мөөр жабылган идиштин ички дубалдарынан чагылган микротолкундар аркылуу күчтү жаратат. Алдыда дагы көп жол бар: мындай мотордун тартуу күчү үстөлдөн тыйын ыргытууга да жетпейт.

Сүрөт
Сүрөт

10. Эл аралык эксперименталдык термоядролук реактор

ITERдин максаты - жылдыздардын ичинде болуп жаткан процесстерди кайра жаратуу. Ядролук бөлүнүүдөн айырмаланып, бул эки элементтин коопсуз жана калдыксыз синтези. 50 мегаватт кубаттуулугу менен ITER 500 мегаватт кайтарып берет – бул 130 000 үйдү энергия менен камсыз кылууга жетиштүү. Франциянын түштүгүндө жайгашкан реакторду ишке киргизүү 2030-жылдардын башында ишке ашат жана 2040-жылга чейин аны электр тармагына туташтыруу мүмкүн эмес.

Сунушталууда: