Мечты и реальность: вода из под крана не должна течь без толку, а должна вырабатывать энергию, считают канадские ученые
Новости по теме:
Канадские исследователи продемонстрировали новый способ производства электроэнергии от обычного протекания воды по трубопроводам. По их оценкам потенциал неиспользуемой энергии колоссален и может стать дармовым неисчерпаемым источником будущего. Но станет ли эта технология эффективной?
Профессор Дэниел Куок и Лэрри Костиук из Технического факультета канадского Университета Альберты сообщают в журнале Journal of Micromechanics and Microengineering о новом методе производства электроэнергии, используя естественные электрокинетические свойства жидкости, а именно – свойства обычной воды из-под крана, когда она проходит через крошечные микроканалы.
Технология базируется на том, что когда стеклянный стакан заполнен водой, его стенки приобретают небольшой электрический заряд, в то время как вода обретает противоположный потенциал.
Канадские исследователи выдвинули гипотезу, что если бы вода непрерывно качалась через крошечные стеклянные трубки, то она непрерывно бы вырабатывала электрические заряды, которые можно было бы собирать и производить электрический ток.
К их восхищению, разработанная ими пилотная минимодель такой системы оказалась в состоянии зажечь бытовую лампочку в десятки ват.
"Это открытие имеет огромное значение в плане поиска новых источников энергии", говорит Костиук. "Данная система может эффективно конкурировать с ветряными и солнечными электростанциями, хотя и будет нуждаться в огромных массах воды, чтобы обрести мощность, которую можно эксплуатировать на промышленном уровне.
“Углеводородное топливо скоро закончится и любые новые источники энергии подобные этому могли бы быть жизненно важны в будущем."
Хотя мощность, вырабатываемая от одного водопровода чрезвычайно мала, можно задействовать миллионы параллельных водопроводов, чтобы увеличить производительность выработки электроэнергии от такой системы. Потребуются дальнейшие исследования в этом направлении, чтобы найти более эффективные пути освоения этого источника энергии.
Очевидно, что потребуется полная замена водопроводов с пластиковых и металлических на статические материалы. Недостаток новой системы еще и в том, что трубки должны быть малыми по диаметру и их должно быть много, чтобы усилить давление на стенки и тем самым увеличить вырабатываемую электроэнергию. Это значит, что трубопроводы будут состоять как телефонные кабели – из сотни мелких трубочек, по которым будет бежать вода. А проблема будет заключаться в их частом засорении, которое практически невозможно будет устранить, кроме как путем замены всего участка. Все это очень дорого и еще не известно окажется ли столь эффективным, как предсказывают. Более целесообразным было бы просто установить турбины внутри труб, где вода идет под большим давлением, но даже это стоит под большим вопросом окупаемости.
А пока наши трубы еще долго будут гонять воду вхолостую.
Источник: SciTecLibrary
Comments
- В этой теме еще нет комментариев
Add a comment
-
Производитель солнечных панелей Qcells создал подразделение по переработке модулей Qcells расширит сеть утилизации ...
-
Бауманка и ИФХЭ создали полимеры с эффектом самовосстановления Новые материалы умеют «починить» себя на микроуровне при повреждениях ...
-
К 2030 году необходимо достичь 11 тераватт ВИЭ - IRENA Гаури Сингх: В прошлом году было введено в эксплуатацию 585 гигаватт возобновляемых мощностей ...
-
Подтверждена правомерность применения ГОСТ Р 58065-2022 при проведении сертификации радиаторов и конвекторов Дано официальное разъяснение ...
-
В Ирландии суд постановил отключить три ветряные турбины из-за шума Дом истцов находится примерно в 1000 метрах от ближайшей турбины ...
-
В Бразилии предложили развивать плавучие солнечные системы на водохранилищах ГЭС Совместная работа с ГЭС обеспечивает синергетический эффект ...
-
Китайская Envision открыла гигафабрику аккумуляторов во Франции Завод имеет начальную годовую производственную мощность 10 ГВт*ч ...
-
Объявлены результаты конкурсного отбора проектов ВИЭ Результаты очередного российского конкурсного отбора проектов ВИЭ ...
-
Греческие ученые разработали модель оптимизации автономных солнечных систем Предложенная методика может быть адаптирована для других регионов ...
-
Стоимость ВИЭ в Китае Китайский государственный институт CREEI опубликовал подробный отчет о затратах по проектам возобновляемой энергетики в КНР в 2024 году ...
-
Электропривод для регулирующих клапанов VFM-2R DN 15–50 Компания «Ридан» сообщила о выпуске аналогового электропривода ...
-
К вопросу качества солнечных панелей Независимая лаборатория Kiwa PVEL опубликовала свою 11-ю карту PV Module Reliability Scorecard 2025 ...
-
Прорыв в водородной энергетике: новый катализатор вдвое эффективнее прежних Новый катализатор разработан на основе оксида железа ...
-
В Волгоградской области испытывают первый в мире комплекс СВЧ-осушки труб СВЧ-установку разработали ученые Томского государственного университета ...
-
Установлен новый рекорд эффективности тандемного солнечного модуля – 29,51% Результат сертифицирован Национальным институтом метрологии Китая ...
-
В Китае ввели в строй крупнейшую ветровую электростанцию мощностью 1,5 ГВт Ветроустановки мощностью 10 МВт ...
-
Эффективность добычи водорода из воды в 1,5 раза увеличила сера Новый катализатор для синтеза водорода ...
-
АКЦИЯ «ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ С BAXI»: невероятные бонусы в программе лояльности Luna Team! В честь столетия завода BAXI S.p.A. ...
-
Оператор системы «Клевер» сообщает о старте общественных обсуждений Методики оценки и сертификации зданий для жилых объектов нового строительства Стартует публичное обсуждение Методики оценки и сертификации зданий для новых жилых объектов ...
-
SWEP представила теплообменники из стали с пониженным содержанием CO₂ Теплообменники сохраняют заявленные характеристики и уровень качества ...
-
Meyer Burger закрывает завод солнечных модулей в США Годовые мощности по производству солнечных панелей в США в 2024 году превысили 50 ГВт ...
-
Китайская ядерная корпорация начала выпуск перовскитных солнечных панелей Китай ведет активную деятельность в области перовскитов ...
-
В Шотландии нашли способ превращать потери ветрогенерации в водород Ученые предложили задействовать водородные электролизеры ...
-
Повышаем стандарты: испытательная лаборатория ООО «ИНТЕРПЛАСТИК» официально получила аккредитацию ФСА Входит в группу компаний «РГК» ...
-
В рамках выставки «Тепло и энергетика 2025» прошла VI отраслевая конференция «Тепловые насосы большой мощности, системы хранения тепла и холода ...» ...
-
Десять самых популярных моделей ветряных турбин в мире в 2024 году Самой популярной в мире моделью стал ветрогенератор Goldwind GW 191-5000H ...
-
Китайские ученые разработали регенерирующий катализатор для CO₂ Главное достоинство катализатора — его способность к самовосстановлению ...
-
-
АПРО продвигает общепризнанные международные подходы к развитию стандартов на методы испытаний отопительных приборов К развитию стандартов на методы испытаний отопительных приборов ...
-
Nestle Tiny House: гондола ветряной турбины получает вторую жизнь Гондола ветряка в качестве компактного жилья соответствует всем нормам ...
Подписка на новости отрасли
- 17.06.2025 09:00 - 17:00 Seminar Лунда: День с производителем «Kermi» в г. Саратов
- 17.06.2025 10:00 - 15:30 Seminar BIM-Практикум — 2025 в Казани
- 17.06.2025 10:00 - 11:30 Webinar Протокол Modbus в программируемых устройствах ОВЕН
- 17.06.2025 10:00 - 15:00 Seminar г. Архангельск - Обзор свободно программируемых устройств ОВЕН
- 17.06.2025 10:00 - 16:00 Seminar г. Москва - Внутренняя канализация и дренаж ТЕСЕ
- 17.06.2025 10:00 - 13:00 Webinar Мастер-класс по Model Studio CS Трубопроводы