充電控制器-
用摩擦和靜電來獲得電能 充電控制器 兆瓦余熱發電項目總投資約8000萬元。該工程包括建設一台額定蒸發量130噸/小時的次高壓次高溫燃氣鍋爐、一台額定功率爲35兆瓦的汽輪發電機組,以及與之配套的高低壓發配電系統、熱工調節保護監控系統和循太陽能發電環冷卻水系統等。項目主要利用高爐富余煤氣燃燒産生的次高壓次高溫動力蒸汽,以及軸流鼓風機組産生的20噸/小時的富余蒸汽,共同拖動汽輪機發電機組發電。該項目于去年5月破土動工,去年12月27日鍋爐點火烘爐,今年1月12日各系統進入調試階段,1月23日成功投入運行並網發電。整個工程比合風力發電機同工期提前19天,刷新在建大型項目縮短工期的紀錄。

佐治亞理工學院的研究人員已經開發出一款原型産品,能利用運動,例如手機在口袋中的晃動,産生的靜電給手機電池充電。這是業界首次實現利用這樣的電能給個人電子設備充電。

  從理論上講,人們行走,甚至呼吸産生的能量都可以給植入體內的醫療設備,或其他電子産品充電。然而,如何利用這種小幅運動産生的能量則存在挑戰。

  佐治亞理工材料科學專業教授王中林在過去多年中一直從事這一領域的研究,並主要專注于壓電材料。通過采用納米技術來制造壓電材料,王中林和同事放大了壓電效應。不過到目前爲止,基于壓電效應的納米發電機還沒有産生較大的電力輸出。

  王中林的小組發現,一種不同的方式可能更有前景:靜電和摩擦。在幹燥的天氣使用塑料梳子梳頭就很容易産生靜電。研究人員證明,使用一片聚對苯二甲酸乙二醇酯材料和一片金屬材料,這種靜電充電現象,或稱作“摩擦起電”效應,能産生足夠的能量。當彎曲時,兩片薄膜之間將水力發電機産生電流,從而實現充電。而如果采用納米技術來制造兩種表面,那麽有效面積將更大,從而提供更強的摩擦和更多的電能。

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