Talaan ng mga Nilalaman:

TOP-10 na hindi karaniwang pinagkukunan ng alternatibong enerhiya
TOP-10 na hindi karaniwang pinagkukunan ng alternatibong enerhiya

Video: TOP-10 na hindi karaniwang pinagkukunan ng alternatibong enerhiya

Video: TOP-10 na hindi karaniwang pinagkukunan ng alternatibong enerhiya
Video: Tagalog Mystery Story: The Man from Taured- Time Travel o Parallel Universe 2024, Abril
Anonim

Ang alternatibong enerhiya ay isang hanay ng mga promising na paraan ng pagkuha, paglilipat at paggamit ng enerhiya, na hindi kasing laganap tulad ng tradisyonal, ngunit interesado dahil sa kakayahang kumita ng kanilang paggamit sa, bilang isang panuntunan, isang mababang panganib na magdulot ng pinsala sa kapaligiran.

1. Lumilipad na wind turbine

Ang Buoyant Airborne Turbine (BAT), isang malaking lobo na may wind turbine, ay maaaring umakyat ng hanggang 600 metro. Sa antas na ito, ang bilis ng hangin ay makabuluhang mas mataas kaysa sa ibabaw ng lupa, na nagpapahintulot sa pagdodoble ng produksyon ng enerhiya.

Imahe
Imahe

2. wave power plant

Oyster Ang dilaw na float ay ang tuktok ng bomba, na 15 metro ang lalim, kalahating kilometro sa malayo sa pampang. Gamit ang enerhiya ng mga alon, ang Oyster ("Oyster") ay nagdidistill ng tubig sa isang ganap na ordinaryong hydroelectric power plant na matatagpuan sa lupa. Ang sistema ay may kakayahang makabuo ng hanggang 800 kW ng kuryente, na nagbibigay ng liwanag at init sa 80 bahay.

Imahe
Imahe

3. Algae-based na biofuels

Ang algae ay naglalaman ng hanggang 75% natural na mga langis, mabilis na lumalaki, at hindi nangangailangan ng maaararong lupa o tubig para sa patubig. Ang isang ektarya (4047 sq. M.) Ng "damong-dagat" ay maaaring makagawa ng 18 hanggang 27 libong litro ng biofuel bawat taon. Para sa paghahambing: ang tubo na may parehong mga paunang halaga ay nagbibigay lamang ng 3600 litro ng bioethanol.

Imahe
Imahe

4. Mga solar panel sa mga pane ng bintana

Ang mga karaniwang solar cell ay nagko-convert ng solar energy sa kuryente na may kahusayan na 10-20%, at ang kanilang operasyon ay medyo magastos. Ngunit kamakailan, ang mga siyentipiko sa Unibersidad ng California ay nakabuo ng mga transparent na panel batay sa medyo murang plastik. Ang mga baterya ay kumukuha ng enerhiya mula sa infrared na ilaw at maaaring palitan ang mga nakasanayang window pane.

Imahe
Imahe

5. Elektrisidad ng bulkan

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang geothermal power plant ay kapareho ng sa isang thermal power plant, tanging sa halip na karbon, ang init ng loob ng lupa ang ginagamit. Para sa pagkuha ng ganitong uri ng enerhiya, ang mga lugar na may mataas na aktibidad ng bulkan ay perpekto, kung saan ang magma ay lumalapit sa ibabaw.

Imahe
Imahe

6. Spherical solar cell

Kahit na sa isang maulap na araw, ang Betaray glass ball na puno ng likido ay hanggang apat na beses na mas mahusay kaysa sa isang maginoo na solar cell. At kahit na sa isang malinaw na gabi, ang globo ay hindi natutulog, kumukuha ng enerhiya mula sa liwanag ng buwan.

Imahe
Imahe

7. Virus M13

Nagawa ng mga siyentipiko sa Lawrence National Laboratory sa Berkeley (California) na baguhin ang bacteriophage virus M13 upang lumikha ito ng electric charge kapag ang materyal ay mechanically deformed. Para makakuha ng kuryente, pindutin lang ang isang button o i-slide ang iyong daliri sa display. Gayunpaman, sa ngayon ang pinakamataas na singil na nakuha "sa pamamagitan ng isang nakakahawang paraan" ay katumbas ng mga kakayahan ng isang-kapat ng isang micro-finger na baterya.

Imahe
Imahe

8. Thorium

Ang Thorium ay isang radioactive metal, katulad ng uranium, ngunit may kakayahang gumawa ng 90 beses na mas maraming enerhiya kapag nabulok. Sa kalikasan, ito ay nangyayari nang 3-4 beses na mas madalas kaysa sa uranium, at isang gramo lamang ng sangkap ay katumbas ng 7,400 galon (33,640 litro) ng gasolina sa mga tuntunin ng dami ng init na nabuo. Ang 8 gramo ng thorium ay sapat na para sa isang kotse na maglakbay nang higit sa 100 taon o 1.6 milyong km nang walang refueling. Sa pangkalahatan, inihayag ng Laser Power Systems ang pagsisimula ng trabaho sa isang thorium engine. Tingnan natin!

Imahe
Imahe

9. Microwave engine

Tulad ng alam mo, ang isang spacecraft ay tumatanggap ng isang salpok para sa pag-alis dahil sa paglabas at pagkasunog ng rocket fuel. Sinubukan ni Roger Scheuer na burahin ang mga pundasyon ng pisika. Ang EMDrive engine nito (isinulat namin tungkol dito) ay hindi nangangailangan ng gasolina, na lumilikha ng thrust gamit ang mga microwave na makikita mula sa mga panloob na dingding ng isang selyadong lalagyan. Malayo pa ang hinaharap: ang puwersa ng traksyon ng naturang motor ay hindi sapat kahit na maghagis ng barya sa mesa.

Imahe
Imahe

10. International Experimental Thermonuclear Reactor

Ang layunin ng ITER ay muling likhain ang mga prosesong nagaganap sa loob ng mga bituin. Sa kaibahan sa nuclear fission, ito ay isang ligtas at walang basurang synthesis ng dalawang elemento. Sa 50 megawatts ng kapangyarihan, ang ITER ay magbabalik ng 500 megawatts - sapat na para sa 130,000 na mga tahanan. Ang paglulunsad ng reaktor, na nakabase sa timog ng France, ay magaganap sa unang bahagi ng 2030s, at hindi posible na ikonekta ito sa power grid hanggang 2040.

Inirerekumendang: