🌐 外来客网

未来替代能源:从火山热岩到微型粒子加速器

声明:本文转载自 「新浪科技」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

化石燃料终将走向枯竭,虽然没有一个人能够确定枯竭的具体时间,但所有人都知道这一天迟早会到来。从火山到波浪能再到藻类,研究人员正在寻找各种可靠的替代能源,在石油、煤炭和天然气枯竭之后满足全球的能源需求。

文章配图

文章配图

甲烷

甲烷水合物----存在于冰中的甲烷分子----是世界上储量最大的燃料。3月,日本成为世界上第一个成功从甲烷水合物中提取出天然气的国家。需要指出的是,甲烷水合物也是一种化石燃料,燃烧时会将大量温室气体排放到大气中

文章配图

风能

风能发电具有发展前景。安装风力涡轮机的碳纤维风筝的发电量与固定式涡轮机不相上下,但材料成本极低。研究无人驾驶汽车和谷歌眼镜的谷歌秘密研发团队谷歌[X]于5月买下了了风筝发电公司Makani

文章配图

火山能地下涡轮机

火山能地下涡轮机听起来是一个完美的能源,尤其是对于好莱坞大片中的超级大反派来说。目前,美国俄勒冈州的两家公司正在俄勒冈州的纽贝里火山对这项新技术进行试验。评论人士将这种方式称之为“火山压裂”,认为具有一定危险性

文章配图

细菌燃料

经过基因改造的大肠杆菌并不像普通大肠杆菌那样邪恶。英国科学家对这种细菌进行基因改造,使其产生一种能够模拟石油的烃膜。他们认为我们将在不久的将来建造细菌燃料厂,细菌以生物质为食并产生具有成本效益的燃料

文章配图

太阳能发电卫星

太空中没有云,也没有大气干扰,太阳能电池板可以完全沐浴在阳光中,让所能收集的太阳能实现最大化。通过激光束或微波(可能性更大),太阳能被传输给地球。这一想法早在上世纪70年代就已出现。现在,美国宇航局已对这一想法产生浓厚兴趣,提高了太阳能发电卫星付诸实施的可能性

文章配图

湿气

丹麦发明家杰斯-达尔-本特泽设计了一种新型生物质气化炉,能捕获潮湿材料中的湿气并以热水形式排出。达尔-本特泽认为这项技术能让气化炉的效率提高20%到30%。评论人士指出燃烧生物质会增加大气中的二氧化碳量,支持者则认为这种破坏可以通过种植专门用于燃烧的作物弥补。

文章配图

波浪

波浪能是一种比风能更出色的能源吗?苏格兰人给出了肯定的答案。在苏格兰奥克尼郡的欧洲海洋能源中心,世界上最大的波浪电线厂于2013年初获准动工建造。这座装机容量40MW的发电厂座落于刘易斯西北岸,发电量可以满足近3万个家庭的用电需求。

文章配图

藻类

我们可以用藻类生产生物燃料。如果不对藻类进行处理,它们仍可以产生能量吗?美国科学家给出了肯定的答案。斯坦福大学的科学家已成功藻类细胞中“偷走电子”。虽然“偷走”的电子不多并且整个过程需要用电,但这项技术却为研究高绿色能源打开了一扇门

文章配图

水分梯度

聚合物在变湿之后会卷曲,为机械装置提供能量。通过将能对水做出响应的聚吡咯聚合物添加入一种能够产生能量的压电材料中,而后再将这种压电材料放在潮湿表面,麻省理工学院的科学家成功让其产生电流。这种技术目前还处于非常初级的阶段,但却标志着科学家第一次利用水分梯度产生电

文章配图

微型粒子加速器

英国达斯伯里一家实验室的研究人员认为他们的微型粒子加速器----与瑞士的大型强子对撞机类似,但个头更小----能够取代化石燃料。这种口袋加速器采用天然形成的放射性物质钍,能够产生大量能量,只需要1吨钍便可产生相当于200吨铀或者350万吨煤的能量

文章配图

超大容量电容器

超大容量电容器被誉为电池的替代者,将在不久的将来成为我们的能量提供者。随着使用电池的设备----从电动汽车到便携式设备----走进我们的日常生活,超大容量电容器将帮助我们提高充电效率。科学家将进行严格测试,以确定能否为超大容量电容器找到一种有效存储电量的方式。

评论 (0)