Продемонстрированы гибкие термоэлектрические материалы на пластиковой основе

Продемонстрированы гибкие термоэлектрические материалы на пластиковой основе

Не смотря на то, что их КПД не превышает 8%, разработчики уверяют, что простота и дешевизна применения делают вероятным их массовое внедрение кроме того в таком виде.

Огромные белые облака над градирнями… (Припоминаете?) Они не только так выглядят — они в действительности могучи, потому что утраты энергии, приобретаемой к тому же из неизменно дорожающего ископаемого горючего, тут велики. Кроме того сверхсовременная ТЭС с парогазовыми установками направляет в эти облака до 60% энергии сгорающего горючего.

Смотрите кроме этого: Мобильные устройства с эластичными дисплеями покажутся в первой половине 2013 года

Компания Samsung, по данным «осведомлённых сетевых источников», подготавливается к началу массового производства экранов с пластиковой подложкой, способных к деформации. Разработка эластичных экранов Samsung для портативных устройств, по сообщению Wall Street Journal, вступила в финальную стадию.Эластичные дисплеи Samsung (фото ZDNet).Дисплеи Samsung, способные к деформации, выполнены на органических светодиодах (OLED).

В принципе, в далеком прошлом ясно, что как минимум частично эту «работу на тучи» возможно перевести на благо энергетики: термоэлектрические устройства способны генерировать ток на разности температур, и их установка на протяжении несложных ТЭС-труб способна превращать в электричество большую часть того, что на данный момент улетает, по сути, через тепловой свисток.

От каждой градирни возможно приобретать столько же электричества, сколько от маленькой электростанции. (Фото Fraunhofer IWS.)

Но неумолимая реальность пребывает в том, что термоэлектрические устройства сродни серебряным проводам: теоретически энергоэффективны, а в деле практически золотые. К тому же материалы для термоэлектрики в большинстве случаев ядовиты.

Несколько разработчиков из лучевых технологий и Института вещества Общества Фраунгоферапод руководством Алёшей Рохом (Aljoscha Roch), попыталась создать термоэлектрические генераторы на базе более недорогих и, основное, нетоксичных материалов. Исследователи выбрали электропроводящие пластики, изготавливаемые при помощи 3D-принтеров в виде рулонов (для упрощения последующего наматывания на прочие поверхности и трубы). Толщина пластиковой плёнки в таких рулонах колеблется от 20 до 30 мкм.

Действительно, у текущей технологии имеется неприятности. Так, КПД таких пластиковых материалов с позиций термоэлектрогенерации не превышает до тех пор пока 8%. «Звучит незначительно, — соглашается господин Рох. — Но в случае если мы преуспеем в производстве термоэлектрических генераторов по разумной цене, то в громадных масштабах, да применяя эластичные материалы, сможем пристроить их в градирнях.

В этом случае [даже при низком КПД] из огромного количества энергии громадных электростанций (испаряющих 1 500 л воды в 60 секунд) окажется сгенерировать довольно много электричества». Для лучшего понимания неприятности напомним: тепловые утраты ТЭС, о которых идёт обращение, в мире составляют не меньше 20 трлн кВт·ч, а 8% от них — это более 1,5 трлн кВт·ч, другими словами приблизительно 160% того, что электропотребляет за год Российская Федерация.

…Но достаточно ли для этого достигнутого технологического уровня? (Фото Wikimedia Commons.)

Вправду, при утратах в виде низкопотенциального тепла в 60% от энергии горючего, кроме того 8-процентная утилизация свидетельствует более чем 10-процентный рост неспециализированного КПД ТЭС. (Кстати, именно на действующей модели градирни, не смотря на то, что и не в натуральную величину, новые термоэлектрические материалы демонстрируются на данный момент на Ганноверской ярмарке.)

Но лишь градирнями дело не ограничится. Умелые работы ведутся кроме этого с обёртыванием в такие материалы выхлопных систем и радиаторов машин. До тех пор пока пиковая генерация дополнительной энергии достигает только 600 Вт.

На фоне среднего энергопотребления современного автомобиля (10–20 кВт·ч в час) это мало, но для страны наподобие Германии это, при установки подобных систем на все авто, означало бы миллиарды киловатт-часов в год. Сейчас же для их получения мощность отбирается генераторами у ДВС, что увеличивает выбросы и транжирит горючее.

Подготовлено по данным Общества имени Фраунгофера.

Создатель: Александр Березин

Случайная статья:

Мастер класс Как сделать декоративный #камень из фасадной штукатурки и расписать его *Декор стен*.


Похожие статьи:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.