Записи с меткой «нетрадиционная энергетика»

Что нужно знать о топливных элементах

Предлагаю вашему вниманию адаптированный перевод статьи Rebecca Matulka «Top 11 Things You Didn’t Know About Fuel Cells», опубликованный на сайте Министерства энергетики США.

fuel_cells

11 неизвестных фактов о топливных элементах

1. Как и батарея или аккумулятор, топливный элемент представляет собой устройство, которое вырабатывает электричество посредством электрохимической реакции, которая генерирует электричество без горения. В отличие от батареи, топливные элементы не нуждаются в подзарядке. Отличная инфографика о том, как работает топливный элемент.

2. Пока есть постоянный источник топлива и кислорода, топливные элементы будут продолжать вырабатывать электроэнергию.  Изобретённые в 1839 году валлийским учёным Уильямом Робертом Грувом, топливные элементы не использовались в коммерческих целях до 1960 года. В рамках проекта Gemini, который проводился с 1962 по 1966 годы, NASA использовали топливные элементы для производства электроэнергии в зондах, спутниках и космических капсулах.

Continue reading

Энергоэффективный дом

Директива Евросоюза от 18.6.2010 Energy performance of Building гласит, что с 31 декабря 2018 все новые здания, которые принадлежат органам власти всех уровней, должны быть зданиями с почти нулевым энергетическим балансом (nearly net zero energy building), а с 31 декабря 2020 любой новый дом должен являться зданием с почти нулевым энергетическим балансом.

Реально это или нет покажет время, а пока такие дома единичны, но они есть.

Швеция, окрестности Мальме. Спроектированный и построенный преподавателем строительной физики Катрин Адальберт дом отдаёт энергии больше, чем получает.

Подробности

Подъёмник-электростанция

Одним из сдерживающих факторов развития солнечной энергетики является необходимость использования большого пространства для размещения панелей. Но способы решения этой проблемы находятся рядом с нами, их нужно только увидеть.

В Швейцарии (коммуна Тенна) установили канатный подъёмник, который является и солнечной установкой.

Суммарная пиковая мощность солнечной электростанции составляет 60,27 киловатта. В то же время подъёмнику необходимо лишь 35 кВт.

Continue reading

Гелиоэлектросанция

В начале октября 2011 года в испанской Андалусии состоялось торжественное открытие электростанции Gemasolar, работающей от солнечной энергии. Ее уникальность состоит в том, что она способна вырабатывать электричество даже ночью, когда нет солнца. Gemasolar — крупнейшая гелиоэлектростанция в мире и первая, которая может работать круглосуточно. Солнечные лучи, отраженные от зеркал, фокусируются на вершине башни, нагревая там жидкость. Получаемый в процессе нагрева пар заставляет двигаться турбины, которые вырабатывают электричество. В емкостях на вершине башни находится не вода, а раствор расплавленных солей. Нагреваясь днем, этот раствор сохраняет тепло и продолжает отдавать пар после захода солнца. Накопленного тепла хватает на 15 часов работы в темное время суток и в пасмурную погоду. Таким образом, солевые емкости служат еще и в качестве теплового аккумулятора. Вокруг башни расположены именно зеркала, а не солнечные батареи. Их количество — 2600 штук, а общая площадь отражательной поверхности составляет несколько тысяч кв.м.  Жидкость, протекаемая в точек фокусировки лучей, нагревается до температуры свыше 900 градусов по Цельсию. Мощность получаемой энергии составляет 20 Мвт, что достаточно для обеспечения электричеством 25 000 домов. Гелиоэлектростанция Gemasolar является совместным проектом Испании и Арабских Эмиратов. В него было вложено 410 миллионов долларов.

Официальный сайт — http://www.torresolenergy.com

Continue reading

Термоядерный реактор работает

Не так давно Анреа Росси, Серджио Фоккарди и Джузеппе Леви удалась, так называемая, холодная термоядерная реакция, где при наличии секретного катализатора, ядра атомов никеля и водорода , при «комнатной» температуре и небольшом давлении — соединяются, производя изотоп меди и невероятное количество тепловой энергии, невозможной при химических реакциях. До определённого времени всё это рассматривалось, как некий фейк, но похоже всё серъёзно.  На данный момент, на этом принципе работает установка мощностью в 1 МВт, состоящей из 125 модулей в 10 КВт.

Разработана линейка моделей мощностью от 5—30 кВт до 1,15—3,45 МВт. Самые маломощные, однотрубные, модели приспособлены для отопления небольших зданий и теплиц, а также для встраивания в мини-ТЭЦ. Более крупные, состоящие из набора однотрубных, рассчитаны для отопления предприятий и мощных ТЭЦ. Сами „ящики“ производят только тепло и пар. При необходимости преобразованием в электричество должны озаботиться пользователи — есть турбины, которые можно применить для этой цели. Впрочем, нет никакой технической проблемы в том, чтобы встроить генераторы в уже работающие системы коммунальной энергетики.

Все подробности здесь

Как повысить эффективность солнечной электростанции?

Основной недостаток созданных солнечных электростанций — это их высокая стоимость. Например, удельные затраты на сооружение СЭС мощностью 10 МВт в Барстоу (США) составили ~$14000 за 1 кВт. Для того чтобы солнечные электростанции могли успешно конкурировать с тепловыми или атомными электростанциями, эти показатели должны быть снижены во много раз.

Continue reading

Солнечная энергия

СолнцеНаше солнце посылает в сторону Земли мощнейший поток энергии. В результате земная поверхность получает на протяжении 12 месяцев примерно 10 000 000 000 000 000 МВт·ч энергии, несмотря на то, что бóльшая часть солнечной энергии отражается земной атмосферой. Казалось бы — такое огромное количество энергии! Зачем нам загрязнять воздух продуктами сжигания топлива?

К сожалению, не все так просто. Есть три основных причины, почему мы еще не перешли полностью на солнечную энергетику:

Continue reading

Энергия осмоса

ОсмосЯвление осмоса используется в промышленных масштабах уже более 40 лет. Только это не классический прямой осмос аббата Нолле, а так называемый обратный осмос – искусственный процесс проникновения растворителя из концентрированного в разбавленный раствор под действием давления, превышающего естественное осмотическое давление. Такая технология применяется в опреснительных и очистительных установках с начала 1970-х. Соленая морская вода нагнетается на специальную мембрану и, проходя через ее поры, лишается значительной доли минеральных солей, а заодно бактерий и даже вирусов. Для прокачивания соленой или загрязненной воды приходится затрачивать большие объемы энергии, но игра стоит свеч – на планете существует множество регионов, где дефицит питьевой воды является острейшей проблемой.

Continue reading