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利用浮動網(wǎng)采集波浪能

2017-04-18 05:27:44許林玉編譯
世界科學 2017年4期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機利用

許林玉/編譯

利用浮動網(wǎng)采集波浪能

許林玉/編譯

波浪蘊含的能量足以滿足全球的電力需求

● 王中林提出了一種截然不同的方法,即利用納米發(fā)電機網(wǎng)絡(luò)從海洋中采集可再生能源。

大自然提供了3種免費的能源:陽光、空氣和引力。人類對太陽能和風電的利用越來越多,但對引力的利用卻相對較少。水力發(fā)電廠從流動的河流中采集能量,而一些水灣和海岸則可以采集潮汐能,但適合建造大壩或攔河壩的地方并不多,而且它們還有可能會破壞環(huán)境。

相比之下,海洋覆蓋了地球表面的70%。無論白天還是黑夜,也無論天氣狀況如何,波浪能都充盈豐富。采集波浪能所需空間較小,而且安全或保障方面的隱患也較少。然而,人們目前幾乎沒有將這種“藍色能源”利用起來。目前波浪發(fā)電場一次發(fā)出的電力在1~10兆瓦,只夠為一個小鎮(zhèn)供電。商業(yè)性的波浪發(fā)電場尚不存在。

這主要受制于技術(shù)方面的原因。當前的波浪能采集器以大型和重型電磁發(fā)電機為基礎(chǔ),這種發(fā)電機由推進器、磁體和金屬線圈組成。要在海底建造支撐電磁體的塔臺或?qū)㈦姶朋w固定在海床上,不僅費用高昂,技術(shù)上也有難度。岸上的發(fā)電機可以通過將水面浮子和海底泵體拴在一起進行驅(qū)動,但在深水或公海中無法使用這種方法。更為重要的是,波浪中不僅存在慢流,還會在隨機方向振蕩,電磁發(fā)電機在這類條件下發(fā)電效果不佳。

我們必須用截然不同的方式采集波浪能。我相信我們應(yīng)該從新興的利用人體運動攝取能量的技術(shù)中汲取靈感:波浪和人體運動相似,速度都相對較慢。

我們的研究小組正在開發(fā)這類設(shè)備,包括心跳驅(qū)動的醫(yī)用傳感器以及可以發(fā)電用于照明、醫(yī)療保健和安全監(jiān)測的腳踏式摩擦地毯等等。它們利用的是一些材料相互摩擦時產(chǎn)生的靜電荷,比如塑料梳子劃過羊毛時產(chǎn)生的靜電荷。我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn),采集摩擦產(chǎn)生的電流比利用其他方法(比如受壓時產(chǎn)生電流的壓電材料)更高效、更經(jīng)濟。

我認為,擴大并增加類似的基于運動的設(shè)備規(guī)模,就能夠在10年內(nèi)改變波浪能的采集狀況。我的藍色能源夢想才剛剛起步。在提出這一設(shè)想時,我就知道還有許多技術(shù)障礙需要克服,其中包括:提升發(fā)電機材料和發(fā)電機設(shè)計的效率與耐用性、將發(fā)電機連接到可在公海中運行的大型網(wǎng)絡(luò)以采集電力并將其輸送至陸地。

能源網(wǎng)

當導(dǎo)電性能差的材料——紙、玻璃和塑料——相互摩擦時,它們的表面會產(chǎn)生靜電荷,這種“摩擦電”可利用電極實現(xiàn)轉(zhuǎn)移。來回摩擦兩塊電介質(zhì)材料(表面可分別攜帶相反的電荷)就能使電流流動。

從2011年開始,我們就在利用這一原理制造“摩擦電納米發(fā)電機”,大小從數(shù)毫米到數(shù)米不等,可用于照明和手機充電等一系列用途。它們和電磁發(fā)電機一樣高效,能夠?qū)⑦\動產(chǎn)生的機械能中的50%轉(zhuǎn)化為電能,而壓電方法的轉(zhuǎn)化率僅為10%左右。

要采集波浪能,必須將納米發(fā)電機與水密浮子整合在一起。我們制作了橙子大小的摩擦發(fā)電球,用兩種不同類型的電介質(zhì)材料制成了一個球體和一個空心球,球體在空心球里滾動,并產(chǎn)生摩擦電荷(參見“藍色能源夢”),球體部分充氣,可以確保它能浮起來。

納米發(fā)電機的制造方法十分簡單。它們使用的是價格低廉的傳統(tǒng)材料,如聚四氟乙烯、橡膠、聚二甲硅氧烷、硅、氟化乙烯丙烯、聚酰亞胺薄膜和金屬箔(鋁、銅或鋼鐵)。這些材料被放置在海上的密封裝置單元中,使用壽命達10年之久,但之后必須將其回收并循環(huán)利用,以避免增加海洋污染。

發(fā)電取決于納米發(fā)電機隨波浪運動的速度,但與方向無關(guān)。如果每秒振動2~3次,每個單元可以產(chǎn)生1~10毫瓦左右的少量電力。許多設(shè)備都可以與電纜連接,從而增加發(fā)電量。迄今為止,我們已經(jīng)在超過4平方米的范圍內(nèi)連接了400個納米發(fā)電機,證明了這一概念的可行性。如今,我們正在進一步發(fā)展這一概念。

我相信,即使規(guī)模較小,摩擦電納米發(fā)電機網(wǎng)絡(luò)也能夠為本地發(fā)電廠或電網(wǎng)貢獻數(shù)量可觀的電力。從理論上說,在1立方米的空間內(nèi),以10厘米為間隔分布的1 000個設(shè)備能點亮一個燈泡,所以1平方千米將可以為一座小鎮(zhèn)供應(yīng)足夠的電力。在面積相當于美國佐治亞州大小的范圍內(nèi),每隔10厘米放置一個3D納米發(fā)電機網(wǎng)絡(luò),并將其延伸至水下10米,就有望滿足全球能源消費需求。

通過這種方式發(fā)出的電需要通過電纜傳輸至陸地,或者在浮式平臺上就地利用。這種電力或可用于裂解水分子生產(chǎn)氫燃料,或用于淡化海水和清除污染物,也可用于照明或為導(dǎo)航系統(tǒng)供電。在可再生能源聯(lián)合發(fā)電廠中,納米發(fā)電機網(wǎng)絡(luò)可與太陽能板和風力渦輪機安裝在一起。

技術(shù)挑戰(zhàn)

要大規(guī)模應(yīng)用這種技術(shù)還存在困難,但我相信大部分困難都是可以克服的。

主要的限制或許是納米發(fā)電機的耐用性。制造納米發(fā)電機所采用的有機材料會在咸水和陽光的作用下降解。如果球體進水,設(shè)備就會停止運轉(zhuǎn),因此可能需要新型的防水材料(比如用于制造水下電纜的高粘物料)來填充縫隙和連接處。布線結(jié)構(gòu)必須足夠強韌方能抵御風暴侵襲。

藍色能源網(wǎng)的位置和大小也要謹慎考慮,這樣才能最大限度地減少對公眾、海洋生物和航運的破壞。將電網(wǎng)設(shè)立于遠離航線和海岸的深海區(qū)域能防止它們干擾人們的生活和休閑活動。但這樣一來,要將電力從如此遙遠的位置傳輸至陸地就變得困難了。這些能源網(wǎng)可能需要與島嶼或海底山脈固定在一起,以避免被沖走或吹走,而且還不能困住魚類或其他海洋生物。

這種大型納米發(fā)電機網(wǎng)絡(luò)在實踐中是否具有可行性仍未可知。它們能與現(xiàn)有的發(fā)電廠和發(fā)展了幾十年的太陽能技術(shù)和風電技術(shù)一較高下嗎?太陽能發(fā)電廠和風電場的發(fā)電量會因晝夜和天氣變化而產(chǎn)生波動,因此我認為人類在未來將會需要多種能源生產(chǎn)方式。發(fā)展中國家也需要滿足他們?nèi)找嬖鲩L的能源需求,便宜持久的藍色能源或可成為一個有價值的選擇。

夢想成真

開發(fā)納米發(fā)電機需要來自眾多學科的工業(yè)和學術(shù)實驗室共同開展研究。我們需要材料科學家研發(fā)出強韌的材料,包括能夠有效產(chǎn)生電荷的材料。機械工程師需要為藍色能源網(wǎng)在海洋中的行為建模和優(yōu)化,電力工程師則需要開發(fā)管理和運輸電力的最佳方式,環(huán)境科學家和海洋生物學家需要評估這些能源網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境影響。成立一個致力于藍色能源的研究機構(gòu)能夠加速這種清潔可持續(xù)技術(shù)的發(fā)展。

在技術(shù)開發(fā)的第一階段,政府需要提供5 000萬至1億美元的支持。私人投資者和大型能源公司可以在展示和測試階段提供資助。開發(fā)小型試點網(wǎng)絡(luò)不可或缺,或許可以將分布式波浪能電網(wǎng)作為島嶼、小型發(fā)電廠或村莊的電力來源。這其中蘊含著豐富的商機,包括材料供應(yīng)、電力管理技術(shù)以及終點的污染物清理或水裂解等等。依托充足的投資和技術(shù)支持,我相信藍色能源網(wǎng)終有一天能比太陽能板或風力渦輪機更便宜。

[資料來源:Nature][責任編輯:絲 絲]

本文作者王中林是中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所所長、首席科學家,美國佐治亞州亞特蘭大佐治亞理工學院教授。

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