Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Знай!

Изобретен генератор электроэнергии, который вырабатывает ток при помощи дождя

Дождевая вода в скором времени может стать эффективным источником возобновляемой электроэнергии. Устройство с помощью одной капли может запитать 100 светодиодных ламп. Более 9 лет назад китайцы пришли к выводу, что стоит попытаться объединить элементы. Поэтому они разработали солнечную панель, покрытую графеном, способную получать энергию от дождя в пасмурные дни. Электричество образовалось в результате реакции ионов из воды и электронов из графена. К сожалению, эффективность изобретения составила 6,5%. и поэтому оно нуждалось в доработке. Теперь ученые из Гонконга создали генератор, который на основе полевых транзисторов мгновенно получает удивительно высокое напряжение. По подсчетам, удалось преобразовать в электроэнергию 2,2 процента кинетической энергии каждой капли. "Наше исследование показало, капля размером сто микролитров, летящая с высоты 15 см, способна генерировать 140 В и питать 100 светодиодов", – говорит Ван Цзуанкай из университета Гонконга (CityU). Предыдущие версии, ли

Дождевая вода в скором времени может стать эффективным источником возобновляемой электроэнергии. Устройство с помощью одной капли может запитать 100 светодиодных ламп.

Более 9 лет назад китайцы пришли к выводу, что стоит попытаться объединить элементы. Поэтому они разработали солнечную панель, покрытую графеном, способную получать энергию от дождя в пасмурные дни. Электричество образовалось в результате реакции ионов из воды и электронов из графена. К сожалению, эффективность изобретения составила 6,5%. и поэтому оно нуждалось в доработке.

Теперь ученые из Гонконга создали генератор, который на основе полевых транзисторов мгновенно получает удивительно высокое напряжение. По подсчетам, удалось преобразовать в электроэнергию 2,2 процента кинетической энергии каждой капли.

"Наше исследование показало, капля размером сто микролитров, летящая с высоты 15 см, способна генерировать 140 В и питать 100 светодиодов", – говорит Ван Цзуанкай из университета Гонконга (CityU).

Предыдущие версии, лишенные полевых транзисторов, были в 1000 раз менее мощными. В качестве подложки использовался алюминиевый электрод с площадкой из окиси индия, покрытым ПТФЭ, Поли (тетрафторэтилен), известным всем нам как тефлон.

Молекулы тефлона имеют свой электрический заряд. Когда капля падает на пропитанное тефлоном оксидное покрытие, она образует мост между электродами и замкнутым контуром. Это позволяет высвободить накопленный на поверхности заряд. Создатели утверждают, что это работает даже во время многочасового ливня.

Требуется еще много работы, чтобы из этого изобретения появился коммерчески доступный продукт. Скачок энергии-это одно. Собрать ее в количестве, обеспечивающем бесперебойную подачу, что-то уже совсем другое.

Тем не менее, довольно привлекательным является видение будущего, в котором на любой поверхности, подверженной воздействию дождя, можно разместить генератор электроэнергии. Крыши, покрытые таким образом, позволили бы частично компенсировать потребление энергии жителями здания. Даже зарядные устройства в зонтиках больше не кажутся такими нелепыми.

- Наше изобретение было разработано так, чтобы иметь максимум применений. Энергию можно будет получать с ее помощью как из морских волн, так и из воды, заключенной в герметичную трубку. Это не всегда должно быть падающей каплей", – убеждает Ван.