告别水坝:德国创新发明承诺改变水电能源

一个新的德国发展因其在水力发电方面的创新而令人惊讶:这就是cableKites技术,它利用海洋的力量。

这是一个基于水下“风筝”的发电系统,将水流转化为清洁能源,无需水坝。

该模型模仿了滑雪缆车的运行方式,不过是反向的。

该原型由慕尼黑应用科技大学的研究人员与慕尼黑工业大学和Enrope GmbH公司共同设计。

水下缆车产生可再生能源

cableKites技术的工作方式与传统缆车相反。

也就是说,不是推动电缆,而是由海流推动附着在无尽电缆上的小型水动力型材。

这些“风筝”拖动电缆,转动滑轮,从而激活发电机,将水的动能转化为电力

这一概念由Enrope GmbH的拥有者Anton和Peter Glasl兄弟提出,这是一家专门从事缆车建设的公司。

可再生水力发电

他们将其在山区基础设施方面的经验应用于开发替代能源解决方案

第一次测试是在Landshut附近的Mittlere-Isar运河进行的,远离海洋。

在那里,重100公斤和18米的原型安装在Hofham水库附近。

流体动力学专家Robert Meier-Staude教授解释说,运河提供了“每秒0.6米的稳定水流,条件与许多欧洲沿海地区相当”。

水力发电的新进展:德国新系统如何运作

原型的风筝仅长1米,宽20厘米

在测试期间,速度达到每秒1.5米,证实其在水下的稳定和高效行为

在这方面,Meier-Staude强调了一个关键优势:由于水的密度是空气的千倍,一个水下风筝可以产生与空气翼相同的能量,而其体积仅为1/1000

这大大降低了环境影响和生产成本。

因此,该系统为可再生能源的产生提供了多种好处:

  • 不需要水坝或对水生生态系统的侵入性干预
  • 在其他技术不经济的中等流速区域运行
  • 允许模块化生产,可扩展并适应不同地区
  • 有助于分布式发电,减少对化石燃料电厂的依赖
  • 由于组件的表面访问,维护相对简单
  • 可以重复利用现有的基础设施,如运河或水道

德国的创新与欧洲绿色目标一致

cableKites项目属于欧洲绿色协议(Green Deal)的一部分。

该协议规定,到2050年,欧盟必须每年产生至少40吉瓦时的来自海洋的能源

在完整的操作系统中,组件将比原型大约五倍。

因此,可以适应海洋环境,具有更强和更稳定的水流。

这种技术可以在传统涡轮机安装不可行的运河、河口或沿海地区实施。

其浮动或半潜式设计允许其集成到现有基础设施中,而无需进行大规模工程。

团队花了两年时间准备这一测试阶段,完善模拟和设计。

结果证实,通过技术创造力和跨行业合作,可以利用替代能源,以迈向更清洁和去中心化能源矩阵

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

CONICET推动使用豆浆水:从素食替代品到可持续生物塑料的开发

CONICET的专家与UNLP和布宜诺斯艾利斯科学研究委员会的研究人员一起推动了一个循环经济项目,该项目利用豆类烹饪过程中产生的液体aquafaba来减少浪费并创造可持续替代品。 该倡议已经设计出一种素食鸡蛋替代品,现在正向开发生物塑料迈进,展示了如何将副产品转化为食品和环境产业的关键投入。 aquafaba的特性 aquafaba含有蛋白质、纤维、碳水化合物和矿物质,而不改变最终产品的特性。其使用提供: 营养解决方案,适合有不耐症的人群。 无动物残忍产品,是素食食谱的理想选择。 技术多样性,可通过喷雾干燥转化为粉末。 这一过程允许将液体脱水并获得一种功能性粉末,可在各种制备中替代鸡蛋。 公私合作 该项目得到了阿根廷公司Grupo L的支持,该公司在15个省份分发超过一百万份餐食。项目负责人María Eugenia Golzi表示,挑战在于推动一个能够在源头干燥aquafaba的产业,以增加其稳定性并减少存储和运输基础设施。 该提案可以在大型食品服务公司中复制,从生产本身整合可持续性。 全球背景 根据FAO的数据,全球生产的食品中约有14%在到达销售点之前就已经损失。在工业生产中,乳清、果皮和果肉等副产品造成了数百万的损失。传统上被丢弃的豆类烹饪水现在被视为具有卓越功能和技术特性的投入。 用aquafaba制成的生物塑料 研究小组推进了使用aquafaba生产生物塑料,将其与扁豆粉结合。这些材料可以用于食品包装,提供: 可持续替代品,相对于传统聚合物。 较低的环境影响,在最终处置时。 ...

来自学校的创新:丘布特的学生创造太阳能-风能混合系统为学校供电

一组来自楚布特省特雷利乌技术学校第748号的七年级学生开发了一种混合电力生成系统,该系统结合了太阳能和风能,以为学校建筑的一部分供电。 该倡议是在青年能源计划的框架内发起的,该计划由500RPM基金会与国际组织共同推动,展示了技术教育如何通过环境和社会影响产生实际解决方案。 具有实际影响的教育项目 学生们参与了所有阶段:设计、电力计算、设备组装和安装。该系统结合了太阳能电池板和风力发电机,确保在晴天和有风的日子都能发电。 能源被用于机构的不同部门,并作为未来实践的教学工具。 在过程中,学生们面临与能源分配和组件整合相关的挑战,加强了他们的技术能力和协作工作。 环境和社会价值 该项目不仅具有教育目的,还具有强烈的环境成分: 与传统发电系统相比的可持续替代方案。 在自然资源使用中推广负责任的习惯。 激发对工程、清洁能源和应用技术职业的职业灵感。 教师和协调员强调了学生的承诺以及在机构内部的积极影响,将理论内容转化为具体且功能性的体验。 青年能源:一个联邦计划 青年能源计划旨在培训和赋权技术学校的学生和教师,涉及公平能源转型、可再生能源和气候变化等主题。 基本支柱 联邦视角:在楚布特、内乌肯和门多萨等战略省份的覆盖范围。 技术影响:学生提供教学套件并建造风力发电机。 性别和包容视角:促进年轻人在公共环境政策中的积极参与。 机构支持:得到德国政府、省级部门和西门子及伍珀塔尔研究所等基金会的支持。 教育作为能源转型的引擎 特雷利乌的经验反映了阿根廷技术学校中日益增长的趋势:项目从教育实践开始,最终为能源和环境问题提供具体解决方案。 超越技术层面,该项目展示了当教育与创造力、承诺和集体工作相结合时的潜力。在全球能源转型成为核心的背景下,这些倡议表明新一代已经在从现在开始构建解决方案。

Waymo公司在美国推出名为Ojai的自动驾驶出租车。

Waymo,Alphabet的自动驾驶汽车创新部门,在电动机器人出租车领域取得了巨大进展。其新车型Ojai,凭借其完全自主的设计,正在美国彻底改变无人驾驶出行方式。 Waymo通过Ojai加速机器人出租车的扩展 在旧金山、洛杉矶和凤凰城等城市推出,这款机器人出租车在行业的关键时刻推出,目标是在年底前实现每周一百万次自动驾驶出行。尽管与像特斯拉和Zoox(亚马逊的一部分)这样的巨头竞争,Waymo仍在追求其领导地位的目标。 Ojai与吉利合作开发,通过远离改装商用车的模式引入了一个新的范式。它不需要机械控制,从而显著降低了制造成本并最大化了内部空间。 配备了改进的人工智能系统,Ojai在恶劣天气条件下确保安全。尽管光学组件减少,但仍确保最高的道路安全,同时保持每辆车的投资低。 Ojai的设计打破了基于捷豹或克莱斯勒等早期车型的模式,是Waymo首款从零开始设计的无人驾驶机器人出租车,从而优化了其效率和成本。 Ojai的基础设施拥有宽敞的内部空间、自动门和一个平坦的地板,方便进入。这些特点,加上其第六代Waymo Driver系统,使其在恶劣的天气条件下能够精确导航。 此外,它使用了吉利集团的Zeekr平台,而驾驶系统和软件则在亚利桑那州集成,平衡了亚洲制造与美国技术。 Waymo对可及性的承诺体现在诸如扶手和与辅助技术的兼容性等改进上,尽管轮椅用户的访问仍在开发中。 Waymo已经完成了超过2000万次自动驾驶行程,运营着近4000辆机器人出租车,并计划在未来几年大幅扩展,预计到2026年将增加数千辆。 在日益紧张的贸易环境中,Waymo融合了工业效率和技术创新,在美国大城市的自动驾驶运输领域处于前沿。

开创性技术:西班牙部署人工智能保护鲸鱼并加强海上安全

海上交通在欧洲海岸的增加提高了船只与海洋哺乳动物碰撞的风险。为应对这一挑战,西班牙已开始实施人工智能海洋视觉系统,能够实时检测鲸鱼和其他物种,即使在夜间或能见度低的情况下。 生态转型与人口挑战部 (MITECO)将一个项目授予SEA.AI公司,提供七个先进检测系统,这些系统将部署在不同类型的船只和操作环境中。 技术如何运作 这些系统结合了: 高分辨率的光学相机。 用于夜视的热传感器。 实时分类物体和海洋生物的人工智能算法。 这使得能够识别鲸鱼、水中的人、半潜物体和可能被雷达或传统视觉监控忽略的漂浮物。 环境和安全应用 海洋哺乳动物保护:减少在鲸类高密度区域的碰撞风险。 海上安全:提高船员的情境意识,便于检测水中人员(MOB)。 事故预防:警示漂浮物和不合作的船只。 战略合作 合同通过TMS Maritime...