В научном сообществе крепнет уверенность, что электроэнергию возможно получать без сжигания ископаемого топлива. В 2014 году математик Holger Thorsten Schubart обнародовал информацию о научном открытии, способном изменить стратегический курс развития энергетики во всём мире, и разработал технологию преобразования кинетической энергии частиц из невидимого спектра в электричество. Многие годы его идеи встречали скепсис, в том числе со стороны некоторых учёных, утверждавших, что невозможно извлечь электричество из того, что нельзя ощутить физически.
В те времена он смог «заразить» этой идеей всего нескольких своих друзей и учёных, которые поверили в этот «фантастический» проект. Шаг за шагом в проект начали приходить инвестиции, позволившие не только ускорить опытно-технологические работы, но и теоретические работы по обоснованию возможности получения электроэнергии под воздействием полей излучений невидимого спектра. В результате проведения таких работ была выведена формула расчёта генерируемой мощности «Schubart Master Formel NEG», получившей название по имени её автора:
P(t)"\=" η∫_V·Ф_amb (r,t)⋅σ_eff (E)·dV
Она показывает мощность, генерируемую объёмом V. Этот показатель зависит от средней эффективности поглощения энергии η, потока окружающей среды Φ_{amb}(r,t) и эффективного сечения σ_{amb}(E).
Для практического применения уравнения материал должен быть не только проводником, но и резонансным, способным улавливать сверхслабые энергетические импульсы и превращать их в направленный поток электронов. Уникальная атомная структура графена позволяет это сделать. В сочетании с легированным кремнием или новыми материалами, такими как MXenes и дисульфид молибдена (MoS₂), он формирует многослойные композиты, которые резонируют на квантовом уровне. Это усиливает мельчайшие импульсы, создаваемые невидимыми частицами и полями.
Преимущества технологии «объёмной генерации энергии» технологии Neutrinovoltaic можно измерить с помощью законов физики. Основной принцип базируется на законах сохранения энергии и взаимодействии материалов:
Данная формула позволила значительно ускорить работы, используя искусственный интеллект, заменивший необходимость проведения дорогостоящих и продолжительных экспериментальных работ.
Теории объединили результаты исследований многих научных институтов. Например, Общество Макса Планка внесло вклад в изучение наноматериалов, Институт Фраунгофера — в прикладные аспекты, а ЦЕРН — в обнаружение нейтрино. Такие университеты, как Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Кембридж, Оксфорд, Токио, Цинхуа и Массачусетский технологический институт, также внесли свой ценный вклад. Эти усилия позволили собрать важные части головоломки. Благодаря совместной работе стало понятно, как нейтрино и другие частицы взаимодействуют с материей и как это взаимодействие можно превратить в измеримую энергию.
Исследования продемонстрировали, что солнечные нейтрино обеспечивают 58% энергии, космические мюоны вносят 32%, в то время как электромагнитные волны и тепло составляют оставшиеся 10%. Такое сочетание позволяет поддерживать колебания в выработке электроэнергии менее 5%, что гарантирует стабильное производство как днём, так и ночью, в любых погодных условиях, включая подземные помещения, такие как гаражи и подвалы.
С помощью квантово-механических расчетов и молекулярно-динамического моделирования была определена оптимальная структура, включающая чередующиеся слои графена (G) и n-легированного кремния (Si:n). В результате было установлено, что основой нейтриновольтаики является многослойная наноструктура, состоящая из графена с высокой степенью чистоты и n-легированного кремния.
Технология нейтриновольтаики объединяет глубокое понимание слабых взаимодействий с инженерной точностью современных материалов. В результате получается энергетическое решение, которое не требует горения, солнечного света или движения. Оно производит постоянный ток без шума и выбросов. Достижение учёных группы компаний Neutrino Energy и лично Хольгера Торстена Шубарта — это не изоляция, а интеграция. Тысячи разрозненных открытий объединяются в единую систему.
Несмотря на начальные успехи в производстве Neutrinovoltaic резонаторов-преобразователей энергии, компания продолжает активно работать над созданием автоматизированной производственной линии. Технология нанесения слоёв графена и легированного кремния требует специального промышленного оборудования, которое создаётся с «нуля». Это позволит исключить ручной труд и, как следствие, практически исключить брак. Параллельно компания занимается улучшением Neutrinovoltaic технологии для повышения эффективности преобразования энергии. Цель — увеличить коэффициент преобразования η с 18% до 25% к 2027 году.
Ключевым фактором, определяющим успешное внедрение нейтринной технологии в повседневную жизнь, является её стоимость. Уже сейчас удалось снизить стоимость киловатт-часа с 1,21 евро до 0,018 евро, что сделало её конкурентоспособной по сравнению с традиционной фотоэлектрической и ветровой энергетикой.
К 2028 году планируется построить децентрализованную демонстрационную электростанцию общей мощностью 1 ГВт. Эта мощность будет обеспечена примерно 200 000 модульными энергоблоками Neutrino Power Cubes, каждый из которых производит постоянную мощность 5 кВт:
200 000 × 5 кВт = 1 000 000 кВт = 1 ГВт
Речь идёт не о вводе в эксплуатацию крупной центральной электростанции, а о создании независимой от сети, децентрализованной энергетической системы, которая на практике реализует основную идею нейтриновольтаики — энергетическую автономность в любой точке.
Holger Thorsten Schubart отмечает, что нейтринная энергия поможет устранить географические и климатические барьеры для доступа к энергоресурсам. В будущем, когда каждое здание и автомобиль смогут сами генерировать энергию, человечество освободится от зависимости от ископаемого топлива и централизованных сетей, что откроет доступ к энергетической независимости.
Можно смело утверждать, что появление на рынке резонаторов-преобразователей энергии Neutrino Power Cubes, непрерывно вырабатывающих электроэнергию 24 часа в сутки, 365 дней в году в любую погоду, создаст вызовет ошеломляющий эффект. Мобильность и небольшие габаритные размеры позволяют использовать кубы не только для автономного электроснабжения домовладений, но и для промышленных предприятий. Особенно актуально это для предприятий, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых, которым требуется относительно большая мощность электрогенерации, но на срок разработки месторождения, например, 15-20 лет. После окончания работ на месторождении генерирующие мощности легко демонтируются и перемещаются в другое место, продолжая генерацию.
Нейтринная фотоэлектрическая энергетика не просто трансформирует способы производства энергии. Она также переосмысливает роль прав человека в XXI веке. Эта технология дает каждому сообществу по всему миру равные возможности для роста и открывает новые пути к достижению целей по сокращению выбросов углекислого газа и обеспечению энергетической безопасности.
«На прямое военное столкновение у Великобритании нет сил, поэтому она действует, во-первых, чужими р...
Археологи, проводящие раскопки в пещере Деликли в турецком районе Битлис, обнаружили следы человечес...
Севастополь - самый европейский из всех европейских городов. Именно здесь находятся английское, немецкое, французское, турецкое и даже итальянское кладбища, на которых покоятся те, кто когда-то усомнился в том, что Крым наш.
Этот сайт использует файлы «cookie» с целью повышения удобства его использования. Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием сервиса «Яндекс. Метрика». Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Реестровая запись от 07.06.2022 серия ЭЛ № ФС 77 – 83392. При использовании, полном или частичном
цитировании материалов planet-today.ru активная гиперссылка обязательна. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с
точкой зрения редакции. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии
предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей
сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)".