Необычный источник энергии цзарда: Необычный источник энергии Цзарда — Предмет

Необычный источник энергии Цзарда — Цены аукционного дома WoW

РЕЦИП

РЕАГЕНТ

СТАТИСТИКА

АУКЦИИ

Уровень элементов:35
Качество:Редкое
Переплетение:Становится персональным при получении
Введите:Ремесло
Кусок:Неэкипируемое
Материал:Детали
Складываемый в стопку: No
Экипируемый: No
Описание:Используется инженерами для создания восхитительных предметов.
Цена продажи:0 5 0
Wowhead:Link

РЕЦИП

Инженерное дело Пандарии
Рецип: Необычный источник энергии Цзарда

Создать из слитков призрачного железа необычный источник энергии. Можно создавать не более одного генератора в день.

Полный анализ рецептуры

ВЫРАЖЕННЫЙ

СТАТИСТИКА

(последнее обновление 260 минуту назад)

REGION

EUUS

REALM

AegwynnAerie PeakAgamagganAggra (Português)AggramarAhn’QirajAl’AkirAlexstraszaAlleriaAlonsusAman’ThulAmbossarAnachronosAnetheronAntonidasAnub’arakArak-arahmArathiArathorArchimondeArea 52Argent DawnArthasArygosAshenvaleAszuneAuchindounAzjol-NerubAzsharaAzuregosAzuremystBaelgunBalnazzarBlackhandBlackmooreBlackrockBlackscarBlade’s EdgeBladefistBloodfeatherBloodhoofBloodscalpBlutkesselBooty BayBorean TundraBoulderfistBronze DragonflightBronzebeardBurning BladeBurning LegionBurning SteppesC’ThunChamber of AspectsChants éternelsCho’gallChromaggusColinas PardasConfrérie du ThoriumConseil des OmbresCrushridgeCulte de la Rive noireDaggerspineDalaranDalvengyrDarkmoon FaireDarksorrowDarkspearDas KonsortiumDas SyndikatDeathguardDeathweaverDeathwingDeepholmDefias BrotherhoodDentargDer MithrilordenDer Rat von DalaranDer abyssische RatDestromathDethecusDie AldorDie ArguswachtDie NachtwacheDie Silberne HandDie TodeskrallenDie ewige WachtDoomhammerDraenorDragonblightDragonmawDrak’thulDrek’TharDun ModrDun MoroghDunemaulDurotanEarthen RingEchsenkesselEitriggEldre’ThalasEluneEmerald DreamEmerissEonarEredarEversongExecutusExodarFestung der StürmeFordragonForscherligaFrostmaneFrostmourneFrostwhisperFrostwolfGalakrondGaronaGarroshGenjurosGhostlandsGilneasGoldrinnGordunniGorgonnashGreymaneGrim BatolGromGul’danHakkarHaomarushHellfireHellscreamHowling FjordHyjalIllidanJaedenarKael’thasKarazhanKargathKazzakKel’ThuzadKhadgarKhaz ModanKhaz’gorothKil’jaedenKilroggKirin TorKor’gallKrag’jinKrasusKul TirasKult der VerdammtenLa Croisade écarlateLaughing SkullLes ClairvoyantsLes SentinellesLich KingLightbringerLightning’s BladeLordaeronLos ErrantesLotharMadmortemMagtheridonMal’GanisMalfurionMalorneMalygosMannorothMarécage de ZangarMazrigosMedivhMinahondaMoongladeMug’tholNagrandNathrezimNaxxramasNazjatarNefarianNemesisNeptulonNer’zhulNera’thorNethersturmNordrassilNorgannonNozdormuOnyxiaOutlandPerenoldePozzo dell’EternitàProudmooreQuel’ThalasRagnarosRajaxxRashgarrothRavencrestRavenholdtRazuviousRexxarRunetotemSanguinoSargerasSaurfangScarshield LegionSen’jinShadowsongShattered HallsShattered HandShattrathShen’dralarSilvermoonSinstralisSkullcrusherSoulflayerSpinebreakerSporeggarSteamwheedle CartelStormrageStormreaverStormscaleSunstriderSuramarSylvanasTaerarTalnivarrTarren MillTeldrassilTemple noirTerenasTerokkarTerrordarThe MaelstromThe Sha’tarThe Venture CoTheradrasThermapluggThrallThrok’FerothThunderhornTichondriusTirionTodeswacheTrollbaneTuralyonTwilight’s HammerTwisting NetherTyrandeUldamanUlduarUldumUn’GoroVarimathrasVashjVek’lorVek’nilashVol’jinWildhammerWrathbringerXaviusYseraYsondreZenedarZirkel des CenariusZul’jinZuluhed

АУКЦИИ

report this ad

Тридцать долгих дней | Логово шамана

Существует не так много предметов, на создание которых требуется как минимум месяц. На моей памяти к таковым можно было отнести лишь реплики оружия из Burning Crusade. Для этого кузнецам требовался Слиток молниеносной стали, который можно скрафтить только один раз в день. Пять слитков уйдет на создание заготовки, затем еще 10 на апгрейд и 15 для получения окончательного варианта оружия. Может быть, если бы я был воином и имел среди всех своих многочисленных персонажей хоть одного кузнеца, то обязательно бы сделал себе какой-нибудь меч или топор. Но увы.

Тем не менее, когда в патче 5.4 анонсировали Небесного голема, меня заинтересовала в первую очередь практическая сторона вопроса. А именно, возможность использовать его в воздухе, на земле и под водой, а также собирать ресурсы не вылезая из маунта. Все-таки в моем арсенале есть несколько горняков и травников, так что возможность ускорить процесс добычи реагентов, вполне себе актуальна. Хотя фармом я занимаюсь не часто. Тем более, с появлением фермы, добыча различных предметов как-то отошла на второй план. Однако, поразмыслив, я все же решил создать этого маунта. Вариант покупки не рассматривал, ну какой в этом смысл?

Натолкнула меня на его создание мысль, что где-то в недрах одного европейского сервере у меня остался горняк-инженер. К сожалению, он застыл на 85 уровне, изрядно покрылся пылью, а уровень инженерии и не думал подниматься выше 525, но меня это не остановило. Обнаружив, что рецепт на создание Необычного источника энергии Цзарда можно выбить практически с любого моба Пандарии, а для этого нужно всего лишь прокачать инженерку до 600 я отправился за рудой. Отрадно, что призрачную железную руду можно запасать пачками не вылезая за пределы одной локации. Для меня таким местом стала Долина четырех ветров. Попутно пришлось нафармить еще несколько частиц гармонии, которые неплохо падают с черепашек возле Прудов чистоты.

Накопив около 30 стаков, я вернулся в город, где переплавил слитки и, не мудрствуя лукаво, с помощью гайда дядюшки Дека, довел инженерку до 600. Рецепт источника энергии выпал где-то с третьего или четвертого моба. К тому же, обнаружив, что на создание маунта необходимо еще и 30 x Живой стали, мне пришлось ко всему прочему прокачать алхимика. Ведь мой основной персонаж, алхимик, трансфернулся с европейского сервера несколько лун тому назад. Сбросил у друида бесполезное снятие шкур, поскреб по сусекам золотишко и за один день сделал из него Мастера трансмутаций. Здесь я должен отметить, что затраты на все это дело включая 4 слитка стали мне удалось отбить, но составили они примерно 3000 золота.

Начался долгий процесс монотонного крафта. Каждый день мне приходилось менять язык учетной записи, заходить на европейский сервер, создавать 1 Необычный источник энергии Цзарда и 1 Живую сталь. Помимо этого мне пришлось в очередной раз заняться фермерским делом, чтобы иметь возможность добывать черную и белую триллиевую руду и создавать из них триллиевые слитки. Таким образом, друида пришлось прокачать до 90 уровня, иначе не получится открыть все опции фермы, а для этого еще и научиться играть медведем-танком. Но нет худа без добра. По прошествии тридцати дней, играя на разницах цен между живой сталью и триллиевой рудой, я сумел подготовить необходимые для создания Небесного голема ингредиенты.

И вот сегодня этот момент настал. В последний раз я зашел на своих персонажей, сделав по последнему куску стали и источнику энергии. Вздохнул с облегчением и наконец-то создал долгожданного маунта. К слову сказать, за все это время я несколько раз задумался о его приобретении. В общем-то, 20-25к вполне реальная цена, но останавливало, что себестоимость его не больше 15к — 300 x слиток призрачного железа (2к) и 30 живой стали (12к). Слишком уж большая получается маржа. А так помимо голема я получил готового к покорению СПР Осады Огриммара алхимика-танка. Ну а что такое 30 дней, к тому же я ведь не только им занимался?! Вот такая история.


Запись опубликована в рубрике Мысли с метками MoP, альты, маунты, патч, профессии. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Причудливые источники альтернативной энергии

  • Космос и инновации

Автор: DNews

Опубликовано 20. 01.2015, 14:10 . Они являются причиной загрязнения, войн и изменения климата. Ученые годами исследуют альтернативные энергетические решения, такие как энергия ветра и солнца, а также водородное топливо для автомобилей. Но в то время как некоторые автопроизводители, такие как Toyota и Honda, выводят на рынок автомобили, работающие на водороде, ветер и солнечная энергия все еще дороже, чем нефть и уголь, и не могут быть лучшим решением для всех мест и применений. Например, некоторые медицинские устройства, имплантированные в тело человека, могут выиграть от сверхмалых батарей, срок службы которых составляет десятилетия.

10 лучших мест для использования солнечной энергии

Поэтому ученые продолжают поиски дешевой и эффективной энергии в изобилии, исследуя менее известные источники, которые могут показаться немного необычными, даже смешными, нереалистичными и, в некоторых случаях, болезненными.
«Я думаю, что для решения надвигающихся потребностей в энергии нам, возможно, придется пойти немного дальше», — сказал Бобби Самптер, старший научный сотрудник вычислительной теоретической химии в Окриджской национальной лаборатории.
Вот 11 самых необычных источников, которые выходят за рамки нормы. Кто знает, однажды вы сможете использовать сахар для питания своего ноутбука, бактерии для работы автомобиля или трупы для обогрева здания.

Тепло тела

Расширение воображения, когда дело доходит до энергии, может приблизить нас к получению энергии так, как это делает природа: бесплатно и эффективно.
В Лондоне мэр Борис Джонсон объявил, что избыточное тепло от туннелей метро и электрической подстанции будет направляться в британские дома.

Паблик-арт красиво генерирует возобновляемую энергию

Сахар

Традиционно засыпание сахара в бензобак считается шуткой, которая может испортить двигатель автомобиля. Но когда-нибудь это может стать отличным способом заправить автомобиль топливом.
«Мы не должны отвергать идеи, мы должны позволить людям заниматься идеями необычных вещей», — сказал Диего дель Кастильо Негрете, старший научный сотрудник отдела термоядерной энергии Окриджской национальной лаборатории.
Исследователи и химики из Технологического института Вирджинии разрабатывают способ преобразования сахара в водород, который можно использовать в топливных элементах, обеспечивая более дешевый, чистый, не содержащий загрязняющих веществ и запаха двигатель. Ученые объединяют растительные сахара, воду и 13 мощных ферментов в реакторе, превращая смесь в водород и следовые количества углекислого газа.

Приливная энергия: Energizer Bunny из возобновляемых источников энергии

Водород можно улавливать и прокачивать через топливный элемент для производства энергии. Их процесс обеспечивает в три раза больше водорода, чем традиционные методы, что приводит к экономии средств.
К сожалению, может пройти еще одно десятилетие, прежде чем потребители смогут вывалить сахар в свои бензобаки. Что кажется более реалистичным в краткосрочной перспективе, так это использование той же технологии для создания долговечных батарей на основе сахара для ноутбуков, сотовых телефонов и другой электроники.

Солнечный ветер

Прямо сейчас в космосе доступно в сто миллиардов раз больше энергии, чем нужно человечеству. Он приходит с солнечным ветром, потоком заряженных заряженных частиц, исходящих от солнца. Брукс Харроп, физик из Университета штата Вашингтон в Пуллмане, и Дирк Шульце-Макух из Школы наук о Земле и окружающей среде штата Вашингтон считают, что они могут уловить эти частицы с помощью спутника, который вращается вокруг Солнца на том же расстоянии, что и Земля.

8 Cray Cray Способы использования солнечной энергии

Их так называемый спутник Дайсона-Харропа будет иметь длинный медный провод, заряжаемый бортовыми батареями, чтобы создать магнитное поле, идеально подходящее для захвата электронов в солнечном ветре. Энергия электронов будет передаваться со спутника через инфракрасный лазер на Землю, поскольку на инфракрасный спектр не будет влиять атмосфера планеты.
Этот спутник Dyson-Harrop имеет несколько технических проблем, которые исследователи в настоящее время пытаются исправить. У него нет защиты от космического мусора, и часть мощности может быть потеряна при прохождении через атмосферу Земли. Кроме того, найти способ направить лазерный луч на миллионы миль космоса — непростая задача.
Что кажется более реалистичным, так это использовать этот спутник для питания ближайших космических миссий.

Фекалии и моча

Большинство людей считают, что от фекалий и мочи следует избавляться немедленно. Но фекалии содержат метан, бесцветный газ без запаха, который можно использовать так же, как природный газ.
По крайней мере, два решения — одно в Кембридже, штат Массачусетс, под названием Park Spark, а другое в Сан-Франциско, принадлежащее Norcal Waste, — направлены на преобразование собачьего экскремента в метан.

10 ведущих стран по ветроэнергетике

В обоих решениях выгульщикам собак предоставляются биоразлагаемые пакеты, которые после заполнения помещаются в большой контейнер, называемый варочным котлом. Внутри микроорганизмы перерабатывают экскременты, выделяя в качестве побочного продукта метан. Метан можно использовать для питания ламп
В Пенсильвании молочная ферма ищет коровий навоз для получения энергии. Шестьсот коров, которые ежедневно производят 18 000 галлонов навоза, помогают ферме сэкономить 60 000 долларов в год. Отходы используются для производства электроэнергии, постельных принадлежностей, удобрений и топлива для отопления. А Hewlett-Packard недавно опубликовала исследование, объясняющее, как молочный фермер может зарабатывать деньги, сдавая землю в аренду интернет-компаниям, которые могут питать компьютеры метаном.
Человеческие отходы так же хороши. В Бристоле, Австралия, автомобиль VW Beetle работает на метане, полученном на заводе по очистке неочищенных сточных вод. Инженеры Wessex Water подсчитали, что отходы из 70 домов могут произвести достаточно бензина, чтобы машина могла проехать 10 000 миль.
И не забываем про мочу. В Школе инженерии и физических наук Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге ученые ищут способ сделать первые в мире топливные элементы, работающие на моче. Например, для космонавтов или военнослужащих это может быть жизнеспособным способом производить энергию на ходу. Мочевина — это доступное, нетоксичное органическое химическое соединение, богатое азотом. Так что да, люди постоянно носят с собой химическое соединение, которое может производить электричество.

Люди: мертвые или живые

В следующий раз, когда вы окажетесь в переполненном метро посреди лета, не переживайте. Тепло, производимое вашим телом, может обогреть целое здание с офисами, квартирами и магазинами. По крайней мере, так происходит в Стокгольме и Париже. Jernhuset, государственная компания по управлению имуществом, разрабатывает план по улавливанию тепла тел пассажиров поездов, проходящих через Центральный вокзал Стокгольма. Тепло будет нагревать воду, текущую по трубам, которая затем будет прокачиваться через систему вентиляции здания.

Ветряные турбины Top Wacky: фотографии

Paris Habitat, владелец проекта жилья для малоимущих в Париже, также будет использовать тепло тела для обогрева 17 квартир в здании, которое находится прямо над станцией метро рядом с Центром Помпиду. На более болезненной и менее потной ноте крематорий в Соединенном Королевстве использует газы, выделяемые в процессе кремации, для обогрева крематория. Энергия кремированных тел уже улавливается, когда ей приходится проходить через фильтры для удаления ртути из пломб умерших. Вместо того, чтобы позволить энергии улетучиваться, трубы используются для ее прокачки по зданию.

Вибрации

Выйдите на вечеринку; это может помочь окружающей среде. Club Watt в Роттердаме, Нидерланды, использует вибрации пола от идущих и танцующих людей для создания светового шоу. Вибрации улавливаются «пьезоэлектрическими» материалами, которые производят электрические изменения при воздействии нагрузки.
Армия США также изучает пьезоэлектрические технологии для получения энергии. Материал кладут солдатам в сапоги, чтобы заряжать рации и другие портативные устройства. Хотя это интересная возобновляемая энергия с большим потенциалом, она не дешевая. Club Watt потратил 257 000 долларов на этот этаж первого поколения площадью 270 квадратных футов — больше денег, чем он может окупить. Но цех будет перепрограммирован для повышения производительности в будущем. Ваши танцевальные движения действительно могут быть электрическими.

Полная викторина по альтернативным источникам энергии

Шлам

Только калифорнийские муниципалитеты ежегодно производят 700 000 метрических тонн высушенного ила, который может производить 10 миллионов киловатт-часов электроэнергии в день. Университет Невады в Рено сушит шлам, чтобы сделать его пригодным для сжигания в процессе газификации, который превращает его в электричество. Группа исследователей из университета построила обрабатывающую машину как способ производства недорогих и энергоэффективных технологий. Машина превращает клейкий шлам в порошок, используя относительно низкие температуры в псевдоожиженном слое песка и солей для производства топлива из биомассы.

ВИДЕО: Truckin от дизельного топлива до растительного масла

Технология преобразования отходов в энергию предназначена для использования на месте, что означает, что компании могут сэкономить на транспортных расходах, сборах за утилизацию и электроэнергии. Хотя исследования все еще продолжаются, оценки показывают, что полномасштабная система потенциально может генерировать 25 000 киловатт-часов в день для обеспечения электроэнергией объектов мелиорации.

Медуза

Медузы, светящиеся в темноте, содержат сырье для топливных элементов нового типа. Их свечение создается зеленым флуоресцентным белком, называемым GFP. Команда из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге, Швеция, поместила каплю GFP на алюминиевые электроды, а затем подвергла их воздействию ультрафиолетового света. Белок высвобождает электроны, которые перемещаются по цепи для производства электричества.
Те же самые белки были использованы для создания биологического топливного элемента, который вырабатывает электричество без внешнего источника света. Вместо внешнего источника света для производства электроэнергии от устройства использовалась смесь химических веществ, таких как ферменты магния и люциферазы, которые содержатся в светлячках.
Эти топливные элементы можно использовать в небольших наноустройствах, таких как те, которые можно имплантировать человеку для диагностики или лечения заболеваний.

Медузы переставляют конечности после травмы

Взрывные озера

В мире есть три известных «взрывающихся озера», названных так потому, что они содержат огромные резервуары метана и углекислого газа, попавшие в глубины из-за различий в температуре и плотности воды.
Если температура изменится и озеро повернется, эти газы тут же всплывут на поверхность, как встряхнутая бутылка газировки, убивая миллионы людей и животных, живущих поблизости. На самом деле такое событие произошло 15, 19 августа.84 года, когда озеро Ньос в Камеруне высвободило огромное облако концентрированного углекислого газа, мгновенно задушив сотни людей и животных.
В Руанде таким местом является озеро Киву. Но правительство построило электростанцию, которая высасывает ядовитые газы из озера и питает три больших генератора, которые производят 3,6 мегаватта электроэнергии. Правительство надеется, что в ближайшие пару лет электростанция сможет производить достаточно электроэнергии для трети страны.

Бактерии

Миллиарды бактерий живут в дикой природе, и, как и у любого живого организма, у них есть стратегия выживания в условиях ограниченного запаса пищи. Бактерии кишечной палочки запасают топливо в виде жирных кислот, напоминающих полиэфир. Та же самая жирная кислота необходима для производства биодизельного топлива. Таким образом, исследователи стремятся генетически модифицировать микроорганизмы кишечной палочки, чтобы перепроизводить эти полиэфирные кислоты.
Ученые удалили ферменты из бактерий, чтобы увеличить производство жирных кислот, а затем обезвожили жирную кислоту, чтобы избавиться от кислорода, который превратил ее в тип дизельного топлива. Те же самые бактерии, от которых мы заболеваем, также могут помочь людям сэкономить деньги и защитить окружающую среду, предоставляя топливо для транспорта.

Углеродные нанотрубки

Углеродные нанотрубки представляют собой полые трубки из атомов углерода, которые могут использоваться в различных областях: от брони до лифтов, которые могут поднимать грузы между Землей и Луной. Недавно ученые из Массачусетского технологического института нашли способ использовать углеродные нанотрубки для сбора в 100 раз больше солнечной энергии, чем обычный фотоэлектрический элемент. Нанотрубки могут работать как антенны для захвата и направления солнечного света на солнечные батареи. Это означает, что вместо того, чтобы покрыть всю крышу солнечными панелями, человеку может понадобиться лишь небольшое пространство.

11 причудливых источников альтернативной энергии

Большинство людей согласится с тем, что ископаемое топливо просто необходимо отказаться. Они являются причиной загрязнения, войн и изменения климата. К счастью, ученые уже много лет исследуют альтернативные источники энергии, такие как энергия ветра и солнца.

Но ветер и солнечная энергия все еще дороже, чем нефть и уголь, и не могут быть лучшим решением для всех мест и видов использования. Например, некоторые медицинские устройства, имплантированные в тело человека, могут выиграть от сверхмалых батарей, срок службы которых составляет десятилетия.

Итак, ученые продолжают поиск дешевой и эффективной энергии в изобилии, исследуя менее известные источники, которые могут показаться немного необычными, даже смешными, нереалистичными, а в некоторых случаях и болезненными.

«Я думаю, что для решения надвигающихся потребностей в энергии нам, возможно, придется пойти немного дальше», — сказал Бобби Самптер, старший научный сотрудник вычислительной теоретической химии в Окриджской национальной лаборатории.

Вот 11 самых необычных источников, которые выходят за рамки нормы. Кто знает. Однажды вы можете использовать сахар для питания своего ноутбука, бактерии для запуска автомобиля или трупы для обогрева здания.

1.

Тепло тела

(Reuters)

В следующий раз, когда вы будете стоять в переполненном метро посреди лета, не переживайте. Тепло, производимое вашим телом, может обогреть целое здание с офисами, квартирами и магазинами. По крайней мере, так происходит в Стокгольме, Швеция, и Париже, Франция. Jernhuset, государственная компания по управлению имуществом, разрабатывает план по улавливанию тепла тел пассажиров поездов, проходящих через Центральный вокзал Стокгольма. Тепло будет нагревать воду, текущую по трубам, которая затем будет прокачиваться через систему вентиляции здания.

СВЯЗАННЫЙ: Мы близки к тому, чтобы использовать ядерный синтез Центр. На более болезненной и менее потной ноте крематорий в Соединенном Королевстве использует газы, выделяемые в процессе кремации, для обогрева крематория. Энергия кремированных тел уже улавливается, когда ей приходится проходить через фильтры для удаления ртути из пломб умерших. Вместо того, чтобы позволить энергии улетучиваться, трубы используются для ее прокачки по зданию.

2. Сахар

(Домино)

Традиционно засыпание сахара в бензобак считается шуткой, которая может испортить двигатель автомобиля. Но когда-нибудь это может стать отличным способом заправить автомобиль.

«Мы не должны отвергать идеи, мы должны позволить людям заниматься идеями необычных вещей», — сказал Диего дель Кастильо Негрете, старший научный сотрудник отдела термоядерной энергии Окриджской национальной лаборатории.

Исследователи и химики Технологического института Вирджинии разрабатывают способ преобразования сахара в водород, который можно использовать в топливных элементах, обеспечивая более дешевый, чистый, не содержащий загрязняющих веществ и запаха привод. Ученые объединяют растительные сахара, воду и 13 мощных ферментов в реакторе, превращая смесь в водород и следовые количества углекислого газа.

Водород можно улавливать и прокачивать через топливный элемент для производства энергии. Их процесс обеспечивает в три раза больше водорода, чем традиционные методы, что приводит к экономии средств.

К сожалению, может пройти еще 10 лет, прежде чем потребители смогут высыпать сахар в свои бензобаки. Что кажется более реалистичным в краткосрочной перспективе, так это использование той же технологии для создания долговечных батарей на основе сахара для ноутбуков, сотовых телефонов и другой электроники.

3. Солнечный ветер

(NASA/SDO)

Прямо сейчас в космосе доступно в сто миллиардов раз больше энергии, чем нужно человечеству. Он приходит с солнечным ветром, потоком заряженных заряженных частиц, исходящих от солнца. Брукс Харроп, физик из Университета штата Вашингтон в Пуллмане, и Дирк Шульце-Макух из Школы наук о Земле и окружающей среде штата Вашингтон считают, что они могут уловить эти частицы с помощью спутника, который вращается вокруг Солнца на том же расстоянии, что и Земля.

Их так называемый спутник Дайсон-Харроп будет иметь длинный медный провод, заряжаемый бортовыми батареями, чтобы создать магнитное поле, идеально подходящее для захвата электронов солнечного ветра. Энергия электронов будет передаваться со спутника через инфракрасный лазер на Землю, поскольку на инфракрасный спектр не будет влиять атмосфера планеты.

СВЯЗАННЫЕ С: Бабочки вдохновляют на создание сверхводонепроницаемых материалов

У этого спутника Dyson-Harrop есть несколько технических проблем, которые исследователи в настоящее время пытаются исправить. У него нет защиты от космического мусора, и часть мощности может быть потеряна при прохождении через атмосферу Земли. Кроме того, найти способ направить лазерный луч на миллионы миль космоса — непростая задача.

Что кажется более реалистичным, так это использовать этот спутник для питания ближайших космических миссий.

4. Фекалии и моча

(Reuters)

Большинство людей считают, что от фекалий и мочи следует избавляться немедленно. Но фекалии содержат метан, бесцветный газ без запаха, который можно использовать так же, как природный газ.

По крайней мере, два решения — одно в Кембридже, штат Массачусетс, под названием Park Spark, а другое в Сан-Франциско, управляемое Norcal Waste, — сосредоточены на преобразовании собачьих экскрементов в метан.

В обоих решениях выгульщикам собак предоставляются биоразлагаемые пакеты, которые после заполнения помещаются в большой контейнер, называемый варочным котлом. Внутри микроорганизмы перерабатывают экскременты, выделяя в качестве побочного продукта метан. Метан можно использовать для питания освещения

СВЯЗАННЫЕ: 8 безумных способов использовать солнечную энергию

В Пенсильвании молочная ферма ищет коровий навоз для получения энергии. Шестьсот коров, которые ежедневно производят 18 000 галлонов навоза, помогают ферме сэкономить 60 000 долларов в год. Отходы используются для производства электроэнергии, постельных принадлежностей, удобрений и топлива для отопления. А Hewlett-Packard недавно опубликовала исследование, объясняющее, как молочный фермер может зарабатывать деньги, сдавая землю в аренду интернет-компаниям, которые могут питать компьютеры метаном.

Человеческие отходы так же хороши. В Бристоле, Австралия, автомобиль VW Beetle работает на метане, полученном на заводе по очистке неочищенных сточных вод. Инженеры Wessex Water подсчитали, что отходы из 70 домов могут произвести достаточно бензина, чтобы машина могла проехать 10 000 миль.

И не забудем про мочу. В Школе инженерии и физических наук Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге ученые ищут способ сделать первые в мире топливные элементы, работающие на моче. Например, для космонавтов или военнослужащих это может быть жизнеспособным способом производить энергию на ходу. Мочевина — это доступное, нетоксичное органическое химическое соединение, богатое азотом. Так что да, люди постоянно носят с собой химическое соединение, которое может производить электричество.

5. Вибрации

(NASA)

Отправляйтесь на вечеринку, это может помочь окружающей среде. Club Watt в Роттердаме, Нидерланды, использует вибрации пола от идущих и танцующих людей для создания светового шоу. Вибрации улавливаются «пьезоэлектрическими» материалами, которые производят электрические изменения при воздействии нагрузки.

Армия США также изучает пьезоэлектрические технологии для получения энергии. Материал кладут солдатам в сапоги, чтобы заряжать рации и другие портативные устройства. Хотя это интересная возобновляемая энергия с большим потенциалом, она не дешевая.

Club Watt потратил 257 000 долларов на первый этаж площадью 270 квадратных футов — больше денег, чем он может окупить. Но цех будет перепрограммирован для повышения производительности в будущем. Ваши танцевальные движения действительно могут быть электрическими.

6. Шлам

(Reuters)

Одни только муниципалитеты Калифорнии ежегодно производят 700 000 метрических тонн высушенного ила, который может производить 10 миллионов киловатт-часов электроэнергии в день. Университет Невады в Рено сушит шлам, чтобы сделать его пригодным для сжигания в процессе газификации, который превращает его в электричество.

Группа исследователей из университета построила обрабатывающую машину как способ производства недорогих и энергоэффективных технологий. Машина превращает клейкий шлам в порошок, используя относительно низкие температуры в псевдоожиженном слое песка и солей для производства топлива из биомассы.

СВЯЗАННЫЕ: Мы близки к использованию ядерного синтеза

Технология преобразования отходов в энергию предназначена для использования на месте, что означает, что компании могут сэкономить на транспортных расходах, сборах за утилизацию и электроэнергии. Хотя исследования все еще продолжаются, оценки показывают, что полномасштабная система потенциально может генерировать 25 000 киловатт-часов в день для обеспечения электроэнергией мелиоративных объектов.

7. Медуза

(Reuters)

Медузы, которые светятся в темноте, содержат сырье для топливных элементов нового типа. Их свечение создается зеленым флуоресцентным белком, называемым GFP. Команда из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге, Швеция, поместила каплю GFP на алюминиевые электроды, а затем подвергла их воздействию ультрафиолетового света. Белок высвобождает электроны, которые перемещаются по цепи для производства электричества.

СВЯЗАННЫЕ С: Катание на лыжах по мусору, чтобы помочь зеленым лыжам, сезон

Те же самые белки были использованы для создания биологического топливного элемента, который вырабатывает электричество без внешнего источника света. Вместо внешнего источника света для производства электроэнергии от устройства использовалась смесь химических веществ, таких как ферменты магния и люциферазы, которые содержатся в светлячках.

Эти топливные элементы можно использовать в небольших наноустройствах, которые можно имплантировать человеку для диагностики или лечения болезней.

8. Взрывные озера

(NASA)

В мире есть три известных «взрывающихся озера», названных так потому, что они содержат огромные резервуары метана и углекислого газа, попавшие в глубины из-за различий в температуре и плотности воды.

Если температура изменится и озеро повернется, эти газы немедленно выйдут на поверхность, как встряхнутая бутылка газировки, убивая миллионы людей и животных, живущих поблизости. На самом деле такое событие произошло 15 августа 1984 года, когда из камерунского озера Ньос вырвалось огромное облако концентрированного углекислого газа, мгновенно задушившее сотни людей и животных.

Озеро Киву в Руанде — такое тревожное место. Но правительство построило электростанцию, которая высасывает ядовитые газы из озера и питает три больших генератора, которые производят 3,6 мегаватта электроэнергии. Правительство надеется, что в ближайшие пару лет электростанция сможет производить достаточно электроэнергии для трети страны.

9. Бактерии

Vibrio vulnificus — бактерия из того же семейства, что и возбудители холеры. Обычно он живет в теплой морской воде и является частью группы вибрионов, которые называются «галофильными», потому что им требуется соль.
(CDC.gov)

Миллиарды бактерий живут в дикой природе, и, как и у любого живого организма, у них есть стратегия выживания в условиях ограниченного запаса пищи. Бактерии кишечной палочки запасают топливо в виде жирных кислот, напоминающих полиэфир. Та же самая жирная кислота необходима для производства биодизельного топлива. Таким образом, исследователи стремятся генетически модифицировать микроорганизмы кишечной палочки, чтобы перепроизводить эти полиэфирные кислоты.

СВЯЗАННЫЕ: Tasty Tech Eye Candy of the Week

Ученые удалили ферменты из бактерий, чтобы увеличить производство жирных кислот, а затем обезвожили жирные кислоты, чтобы избавиться от кислорода, который превратил их в тип дизельного топлива. Те же самые бактерии, от которых мы заболеваем, также могут помочь людям сэкономить деньги и защитить окружающую среду, предоставляя топливо для транспорта.

10. Углеродные нанотрубки

Углеродные нанотрубки представляют собой полые трубки из атомов углерода, которые могут использоваться в самых разных областях: от создания брони до лифтов, которые могут поднимать грузы между Землей и Луной. Недавно ученые из Массачусетского технологического института нашли способ использовать углеродные нанотрубки для сбора в 100 раз больше солнечной энергии, чем обычный фотоэлектрический элемент.

Нанотрубки могут работать как антенны для захвата и направления солнечного света на солнечные батареи. Это означает, что вместо того, чтобы покрыть всю крышу солнечными панелями, человеку может понадобиться лишь небольшое пространство.