Преобразуването на топлина в електроенергия достигна рекордна ефективност от 44%, с перспективи за по-нататъшен растеж

Най-четени

Емил Василев
Емил Василев
Емил Василев редовно превежда сложни научни теми на достъпен език — от въпроси като „Какво е имало преди Големия взрив?" до практическото приложение на биотехнологиите в лечението на болести. Тази комбинация от технологична и научна журналистика го прави един от най-разностранните автори в екипа на Kaldata.

Соларните панели вече генерират голямо количество енергия, но революцията ще настъпи, когато човечеството започне да преобразува топлината в електричество. Топлината от слънцето, от енергоемки промишлени процеси, от центрове за данни и безброй други източници все още не може да бъде ефективно преобразувана в електричество. Температурата би трябвало да е твърде висока, за да може оскъдната ефективност на съвременните термоелектрически елементи да бъде от осезаема полза, но има надежда.

Изследователи от Мичиганския университет от около 10 години усъвършенстват изобретената от тях термоелектрическа клетка, базирана на комбинация от тънкослойни полупроводникови материали от индий-галиев арсенид (InGaAs). Комбинацията от полупроводник с въздушна междина и отразяващ златен елемент може да се счита за специална характеристика на термоелектрическата клетка на американския екип.

Задачата на учените е да уловят възможно най-много фотони с инфрачервена дължина на вълната. Внимателно подбраната въздушна междина с огледална подложка позволява фотоните, които не са погълнати от полупроводника да бъдат върнати обратно в топлинния акумулатор. Това им дава възможност да се опитат да бъдат погълнати отново, ако енергията им достигне необходимата стойност.

По този начин ефективността на клетката е увеличена от предишната стойност от 37 % на 44 %, а с времето това ще позволи да се постигне още по-високата ефективност от 50 %.

Преобразуването на топлина в електроенергия достигна рекордна ефективност от 44%, с перспективи за по-нататъшен растеж

Важно е също така да се отбележи, че посочената ефективност се постига при много по-ниско ниво на нагряване на източника на топлина. Докато преди това е бил постиган КПД до 40 % при нагряване на графита до около 2000°C, в новата работа е постигнат КПД от 44 % при нагряване на графита до 1435°C. Изследователите твърдят, че това им е позволило да удвоят добива на електрическа енергия от всеки килограм графит. Технологията все още е далеч от генерирането на киловат или повече енергия, но понижаването на температурата на работното тяло (батерията), като същевременно се увеличава ефективността на системата определено е стъпка в правилната посока.

АбонаментВсичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.

С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!

2 Коментара
стари
нови оценка

Нови ревюта

Подобни новини