태양 에너지를 활용하는 혁신적인 시스템

태양 에너지를 활용하는 혁신적인 시스템

아래를 상상해 보세요

  • 배터리가 0인 휴대폰의 하루
  • 노트북에 배터리가 없는 하루
  • 24시간 동안 전기가 공급되지 않는 하루
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  • 인터넷이 없는 하루
  • 어쨌든 하루가 시작되지도 않을 것 같아요. 세상은 멈출 것입니다. 그리고 우리는 이런 것들에 너무나 익숙해서 그것들이 없으면 미쳐버릴 수도 있습니다.

    그러나 당신은 정말로 우리가 가지고 있는 석탄 저장소가 이 지구상에서 앞으로 수년 동안 지속될 것이라고 생각합니까? 우리가 그것들을 사용하는 속도. 사실, 이 저수지들은 마지막 지점에 도달하고 있습니다. 이는 현재 수요를 충족하고 향후 전력 수요를 충족하기 위해 에너지를 활용하기 위한 대안을 찾기 시작한다는 신호입니다.

    잠재적인 재생 가능 에너지원은 많이 있습니다. 이 블로그는 태양 에너지를 활용하는 다양한 방법에 대해 다룹니다.

  • 구형 태양 발전기 –
  • 독일 건축가 Andre Broessel은 구형 태양 발전기를 설계했습니다. 태양광 발전에 혁명을 일으키기 위해서입니다. 그는 베타 광선이라고도 불리는 구형 태양 발전기의 프로토타입을 만들었습니다.

    이 시스템은 구형 기하학과 이중 축 추적 시스템이라는 두 가지 기술을 결합한 것입니다. 기존 태양광 패널보다 두 배의 출력을 낼 수 있습니다.

    구형 발전기는 흐린 날, 이른 아침, 늦은 저녁 동안 햇빛을 활용할 수 있으며 심지어 달빛도 흡수할 수 있습니다. 열에너지를 흡수하여 전기로 변환하는 하이브리드 컬렉터로 구성됩니다. Beta.ray의 구형 모양은 자연스러운 광학 추적 장치가 되어 경사진 벽과 표면을 포함하여 거의 모든 넓은 영역에서 사용할 수 있습니다. 크리스탈 글로브는 확산된 빛을 작고 매우 효율적인 광전지에 집중시킬 수 있습니다.

    참조: 차량에서 생성된 바람을 통한 에너지 생성

  • 튤립 모양의 태양광 발전소 에티오피아에 설치 –
  • AORA Solar는 태양에너지를 활용하는 새로운 개념을 선보였습니다. 에티오피아에 태양광 바이오가스 발전소 건설이 시작되었습니다. 이 컨셉은 태양을 바라보는 태양광 패널을 만들어 해바라기에서 영감을 얻었습니다.

    이 에너지 플랜트는 렌즈가 장착된 튤립 모양의 타워로 구성되어 있으며 주변을 둘러싸고 있습니다. 태양을 추적하고 집중된 빛을 반사하도록 설계된 거울 필드 튤립 타워에 태양 광선. 렌즈 뒤에는 섭씨 1000도의 온도가 가압된 공기를 가열하는 데 사용되어 뜨거운 가압 가스가 생성됩니다. 이 가스는 터빈 블레이드를 움직여 전기를 생성하는 데 사용됩니다.

    흐린 날씨나 밤이 되면 타워는 바이오 연료를 사용하여 내부 공기를 가열하고 터빈에 전력을 공급하여 중단 없이 유틸리티 등급을 생산합니다. 24시간 연중무휴로 전력을 공급합니다.

  • 우주로부터의 태양에너지 –
  • 우주 기반 태양광 발전은 태양 에너지를 우주 공간에 모아서 분배하는 기술입니다. 지구로. 일본 우주국은 무선으로 전기를 전송하는 기술을 개발하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

    우주에서 사용할 수 있는 태양 에너지는 말 그대로 오늘날 우리가 사용하는 것보다 수십억 배 더 큽니다. 우주 태양광 발전은 미래의 모든 전기 운송 시스템에 필요한 청정 전력을 제공할 수 있습니다. 이 개념의 가장 큰 장점은 확산되는 대기가 부족하여 햇빛을 더 오랫동안 사용할 수 있기 때문에 공간에서 태양 에너지의 수집 속도가 더 높다는 것입니다. 따라서 더 많은 에너지를 생산할 수 있습니다.

  • 3d 프린팅된 태양 에너지 나무 –
  • 3D 프린팅은 실제로 삶의 거의 모든 영역에 혜택을 주고 활용하고 있습니다. 이제 그 장점을 발전 분야로 확장하고 있습니다. 핀란드 VTT 기술 연구 센터의 과학자들은 주변 환경을 이용해 태양 에너지를 수확하는 3D 프린팅 나무 프로토타입을 개발했습니다.

    그들은 나무의 작은 프로토타입을 3D 프린팅했습니다. 나뭇잎이 유기태양전지로 만들어진 나무. 이 태양 전지는 햇빛에 반응하여 휴대폰이나 기타 소형 장치에 전력을 공급하기에 충분한 전기를 생산합니다.

    이 잎은 불 때 진동할 때 전기를 생성하는 유연한 전지로 구성되어 있기 때문에 풍력 에너지를 활용할 수도 있습니다. 바람의. 트렁크는 목재 기반 생체 복합재를 사용하여 3D 프린팅되었습니다.

  • 태양광 발전을 촉진하는 전원 스티커 –
  • 전통적이고 오래된 방식은 효율성이 떨어질 수 있지만 이는 미래 발전의 기초이기 때문에 우리는 결코 그들로부터 완전히 벗어날 수 없습니다. 그리고 우리는 발전된 시스템에서 전통적인 시스템의 흔적을 항상 볼 수 있습니다. 그리고 일부는 효율성을 높이기 위해 기존 시스템에 대한 개발을 수행합니다.

    태양광 패널 부문의 최신 개발은 패널 전면에 대형 투명 스티커를 부착하여 전력을 증가시키는 것입니다. 출력 약 10%. Genie Lens Technologies는 이러한 개발을 뒷받침하는 회사입니다. 이 폴리머는 더 많은 빛을 흡수할 수 있으므로 더 많은 전력이 생성됩니다. 폴리머 시트의 미세 구조는 햇빛을 구부리고 방향을 바꿀 수 있습니다.

    이러한 폴리머 필름을 적용한 후 작용하는 세 가지 주요 작용은 다음과 같습니다.

  • 햇빛이 반사되는 것을 방지합니다. 태양광 패널 표면에서 뒤로 돌아옵니다.
  • 이 폴리머는 햇빛을 반도체 재료 내부에 가두어 전력으로 변환합니다.
  • 빛이 표면을 통과하는 것을 방해하는 대신 방향을 전환합니다. 빛은 반도체 재료 표면을 따라 이동합니다. 따라서 이전보다 빛을 흡수할 확률이 높아집니다.
  • 이러한 새로운 개발의 유일한 목표는 재생 가능한 에너지원을 통해 발전 잠재력을 높이는 것입니다. 블로그에는 태양 에너지를 활용하기 위한 몇 가지 새로운 시스템이 나열되어 있습니다. 과학자들은 단일 소스로부터 에너지를 활용하는 새로운 시스템을 개발할 뿐만 아니라 여러 소스의 조합에서 전력을 생성하는 시스템도 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 다음 블로그에서는 둘 이상의 재생 가능 에너지 자원을 사용하는 시스템을 나열할 예정입니다.

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    yodax