Az Amerikai Fizikusok Azt Javasolták, Hogy Kapjanak „a Sötétségből Származó Fényt” - Alternatív Nézet

Az Amerikai Fizikusok Azt Javasolták, Hogy Kapjanak „a Sötétségből Származó Fényt” - Alternatív Nézet
Az Amerikai Fizikusok Azt Javasolták, Hogy Kapjanak „a Sötétségből Származó Fényt” - Alternatív Nézet

Videó: Az Amerikai Fizikusok Azt Javasolták, Hogy Kapjanak „a Sötétségből Származó Fényt” - Alternatív Nézet

Videó: Az Amerikai Fizikusok Azt Javasolták, Hogy Kapjanak „a Sötétségből Származó Fényt” - Alternatív Nézet
Videó: Sötét energia: A szingapúri kutatók árnyékok segítségével készítenek elektromos áramot 2024, Lehet
Anonim

"A fény generálása a sötétségből" egy új cikk címe, amelyet a Joule magazinban publikáltak Aaswath Raman és munkatársai a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (UCLA). És bár az eszközükben alkalmazott hatás már régóta ismert és széles körben használják a technológiában, maga a koncepció valóban lehetővé teszi, hogy energiát termeljünk teljes sötétségben, és ezzel egyidejűleg csökkentsük az épületek hűtésének és légkondicionálásának költségeit.

A hőelektromos hatás a hőmérsékleti különbségekre reagáló elektromos potenciál generálása. Az egyik változat, a Seebeck-effektus, a hagyományos hőelemekben alkalmazzák, amelyek különféle anyagból álló sorba kapcsolt vezetők által generál áramot, amelyek érintkezői különböző hőmérsékleten vannak. Már írtunk arról a tervről, hogy az emberi test hőjével energiát generálunk a készülékekhez.

Az új eszköz szerzői azt javasolják, hogy a szokásos napelemeket egészítsék ki hőelektromos generátorokkal, amelyeket egyre inkább a háztetőkre szerelnek. Valójában, miközben csak napközben dolgoznak és termelnek áramot, éjjel lassan lehűlnek. Így a tudósok vékony, speciális kerámia anyagú panelt adtak hozzájuk.

A panel egyik oldala viszonylag hűvös éjszakai levegőben van, a másik - maga a tető felett - elfogja az abból származó hőt. A terepi kísérletek azt mutatták, hogy Kaliforniai körülmények között egy ilyen létesítmény akár 2 ° C-os különbséget tapasztalhat a felső és az alsó oldal hőmérséklete között.

Ez elegendő ahhoz, hogy 25 mW / négyzetméter alapterület jöjjön létre, bár a szerzők meg vannak győződve arról, hogy a közeljövőben a prototípus teljesítménye legalább megkétszereződik. "Ez a megközelítés már alkalmazható a világítás és az áramellátás érzékelőinek igényeire anélkül, hogy a hálózathoz csatlakoznánk." - adják hozzá a fejlesztők.