Физики из Гарварда предложили термоэлектрический генератор, излучающий в космос ИК-лучи


Физики из Гарварда предложили метод получения электрической энергии с применением термоэлектрического генератора, излучающего тепло Земли в космос.

 В своей статье, которая была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, они подсчитали объемы доступной, таким образом, энергии, предложив два типа устройств, способных ее получать.

Физики предложили контринтуитивный метод, не противоречащий законам термодинамики. В соответствии с ним энергия получается за счет разницы температур между нагретым на земле телом и холодным космосом. В статье описываются два подхода, при помощи которых можно эту энергию собирать.

Первый метод основывается на создании устройства, две части которого должны иметь разную температуру. В этом случае получить электрический ток за счет разницы температур совсем несложно – для этого давно существуют термоэлектрические генераторы. Главная идея авторов заключается в том, чтобы снизить температуру холодной части устройства посредством инфракрасного излучения в космос. Ученые полагают, что таким образом можно получить энергию порядка несколько ватт на 1 кв. м площади.

Электрический ток в цепи при равной (A) и разной (B, С) температуре резистора и диода. Изображение: Federico Capasso

В основе второго метода — использование теплового шума в электрической цепи диода и резистора. Когда температура диода (сквозь который ток двигается лишь в одну сторону) выше температуры резистора, это приводит к появлению напряжения в цепи. Для того чтобы использовать это напряжение, резистор должен быть эффективной антенной, излучающей инфракрасные волны в космос. Конструкцию генератора электрического тока, построенного на этих принципах, авторы видят как собранный в панели массив из большого количества миниатюрных резисторно-диодных цепей.

Оба способа получения энергии ученые предлагают использовать, комбинируя их с солнечными батареями. Как говорят авторы, это позволит увеличить их эффективность за счет того, что панели будут работать ночью в обратном, «излучательном» режиме. Ученые при этом не уточняют, насколько сложно оснащение солнечных батарей подобным образом и будет ли это оправдано экономически.

Читайте также:
Устройства для беспроводного и безбатарейного питания автономных узлов. Часть 2
Тонкопленочный генератор для прямого преобразования тепла в электричество
Создан материал, заставляющий солнечные батареи работать на максимуме
Алюминиевые наношипы повышают эффективность солнечных батарей
Поставлен новый рекорд эффективности солнечных батарей
Создана основа для солнечных батарей с рекордной эффективностью

Источник: Phys.org

Оставьте отзыв

Ваш емейл адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *