Офисная энергетика: рубашка производит электричество

РубашкаСейчас  все научные школы озабочены созданием и усовершенствованием новых альтернативных источников энергии либо усовершенствованием старых. Но, наверное, мало кто из нас задумывался над тем, какое количество энергии производят наши тела. Мы кушаем, пользуемся горячей водой, спим и развлекаемся, поддерживая нормальную жизнедеятельность своего организма и при этом наше тело постоянно вырабатывает тепло.

Бельгийские исследователи создали высокотехнологичную рубашку, которая способна преобразовывать тепло человеческого тела в электроэнергию. Инженеры компании IMEC заявляют, что их полезный предмет гардероба оснащен термоэлектрическимгенераторам, которые абсолютно не нарушают комфорт и практически не видны стороннему наблюдателю. Это устройство может использовать тепло, выделяемое человеческим телом для преобразования в электричество.

Генератоор состоит из 16 «термобатарей», которые представляют собой отдельные электронные компоненты, отвечающее за преобразование тепла в электричество. Напряжение, которое выдаёт генератор, прямо пропорционально температурному режиму вокруг них.

Солнечный викторианский мост в Лондоне

Солнечный мост Блэкфрайарз в ЛондонеСтаринный лондонский мост Блэкфрайарз в скором времени обретет звание «солнечного». По окончании установки солнечных батарей на одноименной станции мост станет крупнейшим в мире «солнечным» сооружением этого вида. Работы по оборудованию железнодорожной станции Блэкфрайарз 4,400 фотоэлектрических панелей стартовали в начале октября этого года.

Викторианский мост, пересекающий Темзу в центральной части Лондона, был построен в далеком 1886м году. Расположенная на нем старая железнодорожная станция Блэкфрайарз перестала соответствовать нуждам горожан, и компания Network Rail Limited начала ее перестройку с целью увеличения пропускной способности и улучшения качества обслуживания пассажиров. Шесть тысяч квадратных метров надстроенной крыши исторического здания будут покрыты фотоэлектрическими элементами, создавая крупнейшую в Лондоне матрицу солнечных панелей.

Author: NataKon

Новый материал позволяет поглощать свет широкого спектра

Свет различной частотыСолнечная энергетика имеет все шансы занять лидирующие позиции в энергетическом комплексе различных стран, но это очень сильно зависит от эффективности солнечных панелей. Исследователи из университета МакКормика разработали специальный материал, который может поглощать весьма широкий диапазон длин световых волн, что может существенно повысить эффективность солнечной энергетики в будущем, а также снизить стоимость солнечных панелей. Статья, посвященная этому исследованию была опубликована 1 ноября этого года в журнале Nature Communications.

«Солнечный спектр – это не лазерный луч, а довольно большой набор световых волн различной частоты, начиная от ультрафиолетового излучения и заканчивая инфракрасным.» - сказал Корай Айдын, доцент кафедры электротехники и ведущий автор исследования. «для того, чтобы наиболее эффективно захватить этот широкий спектр, необходимо иметь столь же широкополосную поглощающую поверхность. Разработанная конструкция позволяет достичь этого»

Apple Inc. планирует создание солнечной фермы в Северной Каролине

AppleМы уже писали о том, что компания Apple Inc., расширяясь, намерена построить в Северной Каролине огромный информационный центр стоимостью около миллиарда долларов. Сейчас стало известно, что компания также планирует построить рядом с информационным комплексом и солнечную ферму, которая будет называться Dolphin Solar Farm.

Центр информационных технологий, который станет вторым домом для тысяч сотрудников компании, требует большого количества энергии, поэтому, чтобы подкрепить свой «зелёный» статус, Apple запускает данный проект. Пока что представители компании не давали официальных заявлений на предмет того, что именно  будет представлять собой проект, но известно, что уже начались некоторые монтажные работы и работы по очистке земли под строительство.

В соответствии с плановыми схемами, которые размещены на сайте Apple Insider, планируется изменить часть склона возле пустыря площадью в 171 акр, чтобы сделать поверхность более подходящей для установки солнечных батарей. В инженерных планах также указано, что строительство будет проводиться с минимальным воздействием на окружающую природу: Apple намерены защищать близлежащие ручьи и следить за тем, чтобы отходы строительства не попадали в водоёмы.

Бактерии производят бутанол из старых номеров Times Picayune

ГазетаВся информационная сфера сейчас трубит о том, что информация становится нематериальной, переходя в Интернет, и что через несколько лет никто не будет уже читать бумажные газеты. С этим трудно поспорить, ведь средства массовой информации, перенесённые в виртуальное пространство, требуют намного меньше затрат, чем их бумажные предки. Тем не менее, пока что сторонники «старой информационной школы» ещё покупают газеты и журналы, а представители «новых научных школ» тем временем разрабатывают способы получения экологической пользы из прочитанных газет.

Учёные из Туланского университета обнаружили новый штамм бактерий, которые могут использовать бумагу для производства бутанола – биотоплива, которое может служить достойной заменой бензину. Бактерии, получившие название TU-103, сейчас с большим успехом проходят испытание на отживших своё номерах старого доброго Times Picayune. TU-103 – это первый естественный штамм бактерий, который производит бутанол непосредственно из целлюлозы, содержащейся в бумаге.

Анды и Гималаи могут стать важными зонами солнечной энергетики

ГималаиПарадоксально, но факт: обледеневшие вершины высочайших в мире горных цепочек, таких как Гималаи в Южной Азии или Анды в Южной Америке, могут оказаться одними из самых эффективных зон для производства солнечной энергии. К такому выводу пришли авторы текущего исследования в Японии.

Несмотря на то, что на данный момент самые жаркие регионы планеты, такие как Северная Африка, были провозглашены наиболее благоприятными зонами для крупномасштабных комплексов солнечной энергетики в рамках таких инициатив, как DESERTEC, авторы исследования считают, что наиболее эффективно фотогальванические панели будут работать в самых холодных регионах планеты, включая Антарктику.

Дело в том, что ввиду своего расположения эти зоны подвержены наиболее прямому солнечному воздействию и, как следствие, получают больше солнечной энергии. В то же время, хоть в это и трудно поверить,  низкие температуры помогают в повышении производительности солнечных панелей.