Найти в Дзене
Трансформатор 2030

Зелененький он был

Портал «Энергетика и промышленность России» проанализировала рынок современных решений в сфере применения возобновляемых источников энергии. Авторы выдвигают тезис, что исходные материи: ветер, солнце и вода – можно смело заносить в когорту традиционных. Что же тогда является новинкой? В отличие от ветро-водяных способов добычи электроэнергии, получить ток из зеленых насаждений существенно сложнее. Такие технологии проходят более длительный срок от исследований до промышленной эксплуатации. Да и производительность «зеленых» электрогенераторов отнюдь не порождает надежд на их широкое применение в ближайшем будущем. Тем не менее местные задачи – отопление ближайших домов – они уже вполне способны решать. «Зеленые» в прямом смысле этого слова технологии делятся на 2 основных направления: использование выделяемого растениями горючего газа, чаще всего – метана, используемого в качестве биологического топлива для генератора. Второе – внедрение различными способами в процесс фотосинтеза и «о

Портал «Энергетика и промышленность России» проанализировала рынок современных решений в сфере применения возобновляемых источников энергии. Авторы выдвигают тезис, что исходные материи: ветер, солнце и вода – можно смело заносить в когорту традиционных. Что же тогда является новинкой?

В отличие от ветро-водяных способов добычи электроэнергии, получить ток из зеленых насаждений существенно сложнее. Такие технологии проходят более длительный срок от исследований до промышленной эксплуатации. Да и производительность «зеленых» электрогенераторов отнюдь не порождает надежд на их широкое применение в ближайшем будущем. Тем не менее местные задачи – отопление ближайших домов – они уже вполне способны решать. «Зеленые» в прямом смысле этого слова технологии делятся на 2 основных направления: использование выделяемого растениями горючего газа, чаще всего – метана, используемого в качестве биологического топлива для генератора. Второе – внедрение различными способами в процесс фотосинтеза и «отсасывание» некоторого количества электронов для формирования собственного электричества.

Наиболее продвинутые технологии первого типа базируются на переработке водорослей. Естественно, что лидерами здесь являются Япония и Израиль. Например, японская Tokyo Gas создала технологию промышленного брожения морских водорослей, в результате которого выделяется метан. Полученный газ поступает в газовый двигатель, вращающий электрический генератор. Такая установка перерабатывает до тонны водорослей в день, выпуская 20 тыс. литров метана. В результате генератор выдает мощность в 10 кВт, что вполне достаточно для питания нескольких десятков домов. Свой вариант биотоплива выводит на рынок израильская компания UniVerve, которая разработала и запатентовала технологически стабильный процесс преобразования аквакультур в электроэнергию. Отобранные в ходе исследований штаммы водорослей содержат высокий уровень масел, что необходимо для эффективной переработки. К тому же водоросли растут гораздо быстрее традиционных наземных зеленых насаждений. Идея переработки водорослей в биотопливо довольно нова. А ее практическое развитие началось, по большому счету, только в последнее десятилетие. И сейчас эксперты ожидают общий оборот от переработки водорослей на уровне 100 млрд долларов. Одновременно ученые не оставляют надежды использовать для получения электричества фотосинтез. Свои исследования разработчики из университета польского города Лодзь проводили на листьях табака и редьки. Эти растения в процессе фотосинтеза образуют большое количество электронов, которое ученые научились преобразовывать в ток. Они разработали метод для вмешательства в фотосинтез: захватывать электроны перед тем, как растения используют их для производства сахаров. Естественно, что столь малые величины токов не смогут быть использованы для «промышленного» уровня, поэтому такие технологии пока не вышли за пределы лабораторий. Однако его вполне достаточно для дистанционных сенсоров или другого портативного электронного оборудования, которое требует малого количества энергии. Несколько лет назад ученым удалось получить электричество непосредственно из дерева. Профессор Бабак Парвиц просто воткнул в ствол дерева пару электродов и получил разницу потенциалов. А максимальное значение «древесного» электричества было достигнуто, когда один электрод был воткнут в дерево, а второй – в грунт близ него. Его величина составила 200 милливольт. Теперь разработчики пытаются изобрести прибор, который сможет что-нибудь сделать на таком малом количестве электричества. (продолжение следует)