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- 人力發電,常指以人力驅動以 電磁感應 原理的小型發電機的 發電 的方式。 或是利用 壓電效應,以步行或運動時的動能產生電力。 目前已開發出利用指壓的能源發動的遙控開關,不需要裝填電池即可半永久性的使用。
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2019年11月28日 · 溫差發電的突破讓「人體發電機」成為可能. 2019-11-28 由 國孚電力 發表于 科學. 溫差發電是一種簡單直接的發電技術。 只要有「熱電材料」,在其兩端加以溫度差,就可以產生電能。 我們的體溫和外界的溫度差正是這種材料的用武之地,比如在寒冷的冬天。 雖然潛力巨大,但研究人員對於提升發電效率這點還沒有特別好的辦法:即便最好的發電材料,效率也只有火電廠的一半,所以商業化還很遙遠。 但最近Nature的一篇論文,又點燃了溫差發電應用的希望。 一支由奧地利維也納工業大學 Ernst Bauer 教授領銜的研究團隊, 實現了溫差發電材料的關鍵性能指標——熱電優值係數(ZT 值)的翻倍:他們開發的熱電材料具有高達 5 到 6 的熱電優值係數,而之前最好的材料一般也只有大約 2.5 到 2.8。
- 人體產生的熱量佔世界能源的10%
- 從手搖式發報機到發電鞋
- 睡眠過程中也會充電
人體產生的大部分熱量都分散到周圍環境中,正是這種“浪費”令總部設在格勞賓登州(Graubünden)庫爾(Chur)的這家初創公司意欲對其進行回收。採用一種利用皮膚表面溫度(約為32攝氏度)與周圍環境之間溫差(賽貝克效應,Seebeck effect)來發電的熱電發電機(TEG),就可以將這一想法付諸實踐。下面的視頻闡述了它的運作原理。 “重點在於人體表面溫度與周圍環境存在溫差:溫差越大,產生的能量也就越多,無論在北極地區或者沙漠地區都可進行,”Franco Membrini向我們解釋說,“一攝氏度的溫差就足以發電。” 獲取人體所有的熱量並將其100%轉化為電力是不可能的,這位29歲的創業者強調,“然而,熱電發電機卻充滿前景,且潛力巨大。”根據Mithras科技公司的計算,全球70多億居民產...
該想法並無標新立異之處,早在20世紀初,研究人員與工程師們就嘗試將人體熱量作為可再生能源資源,Franco Membrini提醒說,上世紀40年代的手搖式無線電發報機就是其中一例,然而,電池行業的發展卻將人體熱量發電體系推到次要地位。 如今,歸功於近期材料科學以及低頻可穿戴設備領域技術的突飛猛進,利用人體能量發電又重新成為眾人矚目的焦點,“我所在的Mithras科技公司從現有技術入手,並對其做了優化。” Membrini表示。 長久以來賽貝克效應就為人所知,聯邦材料測試與開發研究所(Empa)仿生膜與紡織學實驗室主任René Rossi向瑞士資訊SWI swissinfo.ch解釋說,“到目前為止,我們需要攻克的技術難題是如何有效將人體熱量發電落到實處,如果現在能把發電量從毫瓦(千分之一瓦)...
Mithras科技公司正致力於兩個項目:戴在腕上的熱電發電手環可以為移動電器充電,其解決方式是將熱電發電機直接植入電器並且與電池相連,產生電能的唯一先決條件是電器必須與身體接觸,Franco Membrini強調:“無論人們是在喝咖啡、鍛鍊身體還是睡覺時,電池均可自行充電。” 這家瑞士企業目前有6名工作人員,鑑於低耗能量,他們首先集中開發將人體熱量用於醫療設備上,“我們希望將技術整合到胰島素泵、助聽器或者監控體溫和身體重要機能的生物傳感器上,從而讓這些醫療器械利用人體熱量產生的電能自給自足。”Membrini指出。通過這種方式,可以避免電池電力不足以及外科手術更換電池時產生並發症,以擺脫電池續航問題的困擾。 另一利用人體熱量發電比較可行的是手機,儘管這目前不是Mithras科技公司優先考慮的...
2024年4月23日 · 香港大學工程學院機械工程系教授徐立之領導研究團隊,開發了一種新型基於水凝膠的高性能機電能量轉換器,可以為植入人體的微型生物醫學設備,例如心臟起搏器,就供電問題提供可靠的解決方案。 研究結果已在《自然—通訊》(Nature Communications)刊登。 心臟起搏器、腦刺激器、可穿戴式藥物輸送系統等可植入人體的微型生物醫器件,均需要可靠的電源,以確保其能夠持續地為病人提供有效的治療和監測;而機電能轉換,即收集人體的機械運動,再把動能轉化為電能,是解決生物電子器件的供電問題的可行方案。 可模仿生物組織特性設計. 過去十年間,科研人員提出了各種小型化機電能量轉換器。 然而,要實現與人體適形的裝置結構,仍然甚具挑戰。 徐立之領導的團隊,利用了夾在兩個電極之間的離子負載水凝膠來構建微型發電器。
於是越來越多的人開始探索更新的發電方式,達到充分利用各種能量來發電的目的。比如——人體發電。 運動發電,最容易想到的方式 人每天都要動,無論是走路、工作、運動,只要動,就會有輕微的電力產生。
人體能源也稱生物質能,即人體散發的能量,主要表現為熱能和機械能。通過利用人體的能量達到發電的效果,使人體成為一台發電機,這就是人體發電。如今科學家們已經能夠利用人體的汗液、嘴巴、足跡還有血液來發電。
與體外發電不同,體內發電方式主要利用了“纖維狀流體納米發電機”。 這種裝置的原材料是碳納米管,后者具有許多異常的力學、電學和化學性能,是種極輕、極小的一維納米材料。 加之具備完美的六邊形結構,它已算是當前地球上最強大的物質材料之一。 通過旋轉和有序排列的方式,碳納米管可以被制成特殊薄片,之后再包裹到充當核心的聚合物上,形成結構纖維。 起初,研究者先制作出了厚度不足1厘米的試驗品。 當把纖維全部浸潤到流動的鹽水溶液中時,能量便產生了。 原來,碳納米管不僅結構穩定、有韌性,而且還具有電活性。 當處於完全氧化或還原狀態時,它表現得像絕緣體一樣。 一旦狀態打破,它在氧化態和還原態之間轉換時,便能與溶液發生離子交換,實現充放電過程,成為電導體。
人體的動能和熱能轉化成能源有三種模式:動能—機械能—電能、動能—熱能和熱能—熱能的回收。 怎樣把人體動能轉化成其他能量,成了科研人員的目標。 ——動就有能——能量轉換原理早已得到套用. 為把人體的動能轉化成電能,科學人員做了諸多嘗試,最初的是自動 手錶 、手搖微型發電器等。 自動手錶是大家不陌生的東西,“小東西,大道理”,它的工作原理,可以讓我們領會一些很重要的知識。 自動手錶是在普通機械手錶的基礎上,增加了一部分自動機構裝置,通過戴表人在日常生活中手臂運動的作用自動上發條。 在自動機構中,由重錘 (自動擺陀)擺動,通過自動上條輪系和原動系相聯而實現自動上條這一特殊功能。 利用這個方式,就可以達到動能—機械能的轉化。 手搖發電器也是大家近幾年慢慢熟悉的東西,市面上已經有相關產品。