○电力的产生与储存 [3]



  接下来,对于没有电线的地方的照明等,将考虑使用植物发电或超小型水力发电。植物发电是通过将两个电极插入地下来获取微弱电力的方法。然而,这种电力非常小,一个电极只能产生约1.5伏特的电压。已有实验通过连接100个电极,成功实现了超过100伏特的家庭用电源。这时,电极的最佳组合是镁和备长炭,不使用稀有金属等埋藏资源。

  此外,已经开发出一种长度为1米的便携式超小型水力发电装置,即使在有1米高差的小溪中也能发电,每秒10升的水流可以产生5瓦的电力。


  在芬兰,还使用了沙子电池。这种电池将通过太阳能和风力获得的电能以热能的形式储存在沙子中。绝热罐的宽度为4米,高度为7米,里面装有100吨的沙子。这种热能被供应给周边地区,用于建筑物的供暖或温水游泳池。加热至500度以上的沙子可以储存能量数个月,使用寿命长达几十年。只要沙子是干燥的,并且不含可燃垃圾,任何沙子都可以使用,因此在日本也可以实现。

  在芬兰,计算表明,为3.5万人口的地区供热,需要一个高度为25米、直径为40米的沙子储存罐。

  这种沙子电池结构简单,由管道、阀门、风扇和电加热器组成,建设成本也很低。


  在美国也开发了沙子电池,这里使用石英砂加热至1200℃,然后将这些砂子储存在绝热混凝土储藏罐中。当需要将热能转化为电能时,通过加热水产生蒸汽的力来驱动装有多片叶片的涡轮水轮机。这个涡轮机连接到发电机,从而产生电力。当从热能转换为电能时,这种设备是必需的。

コメントを投稿

0 コメント