隨著世界能源消耗的不斷增加和能源危機的不斷加劇,科學家們正在努力尋找新的能源開發(fā)途徑,以便作為未來能耗的補充?,F(xiàn)在除了正在使用的煤炭、石油、核裂變和核聚變發(fā)電以外,科學家們正在努力開發(fā)太陽能發(fā)電、風力發(fā)電、磁流體發(fā)電、水力發(fā)電等。同學們,你知道嗎?當今世界除了上述我們比較熟悉的水力發(fā)電、火力發(fā)電、風力發(fā)電和核能發(fā)電以外,科學家們還另辟蹊徑,研究和開發(fā)了其它一些奇妙的發(fā)電方式呢!
(1)空氣發(fā)電:我國的安徽省安慶市最先研制成功了空氣發(fā)電機。它利用空氣中的氧氣作為正極,化學金屬板作為負極。這種發(fā)電方式具有造價低、無噪音、使用方便等優(yōu)點。
(2)沼氣發(fā)電:我國的廣東省佛山市是最早利用人畜糞尿、植物秸稈和垃圾等作為原料進行沼氣發(fā)電的,不僅效果顯著,而且還充分地利用了廢物,減少了環(huán)境污染,可謂是一舉多得。并引起了國外的高度重視。
(3)噪聲發(fā)電:科學家們經(jīng)過認真研究、反復(fù)試驗發(fā)現(xiàn),人造鈮酸鋰具有在高溫、高頻的條件下,把聲能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿奶厥夤δ?;科學家們還發(fā)現(xiàn),當聲波遇到屏障時,聲能也會轉(zhuǎn)化為電能。英國的科技人員根據(jù)這一原理,設(shè)計制造了鼓膜式接收器,把接收器與能聚集聲能的共鳴器相連接,當從接收器來的聲能作用于聲電變換器時,就可以立即發(fā)出電來。據(jù)測定,當噴氣式飛機的噪聲達到110分貝時,其功率竟高達1萬瓦。由此可見,噪聲發(fā)電的潛力是相當巨大的。
(4)血液發(fā)電:由于血液中的一些化學物質(zhì)在發(fā)生反應(yīng)時能產(chǎn)生能量,所以人體的血液可以用來發(fā)電。美國科學家利用血液中有些化學物質(zhì)能在反應(yīng)中產(chǎn)生電位差,成功地研制出人體生化電池。這種電池體積微小,通過手術(shù)可植入人體的血管或內(nèi)臟附近,它便晝夜不停地發(fā)電。它既能為人工內(nèi)臟提供動力,又不會影響人體正常的生理活動。最適合于心臟起搏器。
(5)行走發(fā)電:美國弗羅里達州的一位高級工程師設(shè)計出了一種利用步行來發(fā)電的新裝置。他把這種裝置埋在公共場所的地毯下,上面是一排踏板,當行人踏上踏板時,與之相連的搖桿被壓下,因為搖桿可以從一個方向帶動中心軸轉(zhuǎn)動,從而可以帶動發(fā)電機發(fā)電。當眾多的行人連續(xù)在踏板上走過時,搖桿就會不斷的被壓下,使中心軸不停的轉(zhuǎn)動發(fā)電。這種裝置安裝在商場、火車站、汽車站等場所,所發(fā)出的電足可以用來照明和驅(qū)動電風扇運轉(zhuǎn)。
在美國紐約一條繁華的馬路上,鋪設(shè)了20塊高出路面的金屬板,每一塊板下面有一個橡皮容器,其中存滿了循環(huán)水。汽車在金屬板上駛過使金屬板受壓。把水高速地擠壓出來,高速水流經(jīng)過地下管道通往路邊的發(fā)電機房,驅(qū)動水輪發(fā)電機發(fā)電,水最后仍回到橡皮容器內(nèi),以備再次受壓。一輛載重為5噸的汽車壓在金屬板上,能夠產(chǎn)生7千千瓦的電能。
科學家們還與制鞋廠共同研究出一項新發(fā)明:制鞋廠預(yù)先把磁鐵裝在鞋底或鞋跟里,在人行道路面下安裝一種特殊的線圈。人行走時鞋內(nèi)的磁鐵的磁感應(yīng)線會被線圈持續(xù)地切割,于是線圈中就產(chǎn)生出了感應(yīng)電流。
根據(jù)摩擦發(fā)電的原理,德國的科學家還發(fā)明了能發(fā)電的地毯,它是采用特殊的纖維制成,當人們在地毯上行走時,地毯就會因摩擦而發(fā)電。
(6)手腕發(fā)電:人們早就知道,胳膊與手腕的晃動能產(chǎn)生的幾微瓦的功率,就可以保證手表正常工作。目前,法國的一個研究小組發(fā)明了一種裝置,能把身體運動所產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化成電能。這樣大的能量就能夠滿足人們隨身攜帶的各種“電器”的用電需求,它包括手機、手提電腦、計算器、全球定位裝置等。
另外,這種裝置還能為一些患者身上攜帶或體內(nèi)安裝的醫(yī)療器械供電。比如呼吸輔助裝置或人造心臟瓣膜等。這樣一來,這些器械就不需要更換電池了。
這種微型人體發(fā)電和儲電裝置利用的是慣性原理。它被固定在人的髖部,在髖部運動的作用下,一個質(zhì)量為50千克兩端拴有彈簧且經(jīng)過磁化的慣性重塊,在一個10厘米長的圓筒里上下移動,圓筒的內(nèi)壁上環(huán)繞著線圈。重塊的運動形成感應(yīng)電動勢,最后被收集起來形成電流。
(7)地毯發(fā)電:根據(jù)物體間摩擦生電的原理,德國科學家發(fā)明了一種地毯發(fā)電的新方法。這種地毯采用了一種特制的纖維制成,當你用手指在地毯上摩擦時,發(fā)出的電足以使一臺電風扇轉(zhuǎn)動起來。當人在地毯上走來走去時,地毯所發(fā)出的電就可以供洗衣機、電視機、電冰箱等家用電器使用。
(8)植物發(fā)電:植物在進行光合作用時,不但能把水分解為氫和氧,而且還能把氫分解為帶正、負電荷的粒子。日本的科學家發(fā)現(xiàn),葉綠素能直接把太陽能轉(zhuǎn)化為電能。他們把從菠菜內(nèi)提取的葉綠素與卵磷脂混合,涂在透明的氧化錫結(jié)晶片上,用它作為正極安裝在“透明電池”中,當它被太陽照射時,就會產(chǎn)生電流。這種電池能把太陽能的30%轉(zhuǎn)化成電能。而硅太陽能電池僅能把太陽能的10%轉(zhuǎn)變成電能,所以植物發(fā)電潛力巨大。
(9)細菌發(fā)電:日本的科技人員,最近研制出了一種新型的微生物發(fā)電裝置,它的電流是由細菌產(chǎn)生的。這是把兩種細菌放入含有大量有機物并摻有糖漿的混合物中,由于一種細菌能吞噬糖漿產(chǎn)生氫,同時還能產(chǎn)生醋酸和其它有機酸;而另一種細菌利用這些酸類再次產(chǎn)生氫。當這些氫氣被送到磷酸燃料電池中被氧化時,便可發(fā)出電來。細菌在氧化有機物時,有傳送電子的本領(lǐng),能把氧化反應(yīng)中產(chǎn)生的化學能量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,通過電極即可供電。這種生物化學電池叫做細菌電池。
現(xiàn)在,細菌電池已發(fā)展到了酶電池的新階段。由于酶的催化反應(yīng),就會有電流產(chǎn)生。1980年,牛津大學和肯特大學合作研制成功醇脫氫酶金屬電池,以甲醇為原料,產(chǎn)生電能。酶電池雖然是剛剛嶄露頭角,但它已在科學研究、臨床化驗、科研、通訊、航標等方面有廣泛的應(yīng)用。酶電池的供電通訊裝置已在太空中使用,在宇宙探索方面嶄露頭角;用酶電池推動的船舶也已在海上航行。
(10)老鼠發(fā)電:德國的科學家研制出了一種“鼠力發(fā)電器”。該發(fā)電器是根據(jù)老鼠愛吃東西,每當飽餐之后就會不停的運動,以消化食物這一特點設(shè)計制造的。讓一只飽餐后的老鼠轉(zhuǎn)動半徑為0.16米的金屬輪,能產(chǎn)生0.3瓦的電能。
(11)垃圾發(fā)電:由于城市的人口越來越多,產(chǎn)生的垃圾也越來越多,這不但嚴重地危害環(huán)境,傳播疾病,污染大氣和地下水源,而且還會嚴重地破壞自然景觀。因此如何有效地處理和利用垃圾,開辟垃圾的各種新的用途,是當前世界各國所面臨的重大課題之一。
3000萬噸的垃圾的熱能相當于850萬噸標準煤的發(fā)熱量。荷蘭的萊門德公司的垃圾焚燒廠利用垃圾發(fā)出的電,每年可生產(chǎn)900萬噸蒸餾水。日本不少地方利用垃圾焚燒產(chǎn)生的熱量來燒洗澡水。美國的最大的廢物處理廠利用垃圾制造沼氣,每天從芝加哥等地運來的8000噸普通垃圾中,可收集到70萬立方米的沼氣。由此可見,垃圾中蘊藏著相當豐富的能源。
加拿大對垃圾的處理十分重視,把它作為發(fā)電的燃料。他們在安大略湖邊上建立了用90%的煤和10%的垃圾作燃料的發(fā)電站,發(fā)電能力為15000~200000千瓦。這種電廠很干凈,既沒有怪味,減少了對環(huán)境的污染;經(jīng)濟效益又比較高。更重要的是他們消化了垃圾,避免了大量處理垃圾的麻煩問題。今后他們打算再建造幾座10萬千瓦級的垃圾發(fā)電站。
目前,世界各國都在想方法減少垃圾,并千方百計的利用垃圾。在垃圾的利用方面,西方國家走在世界的前列,利用垃圾作為能源的的比例:丹麥已占77%,瑞典占55%,德國占33%,日本占28%,法國占22%,英國占8%。
匈牙利于1982年就建成了一座規(guī)模巨大的垃圾發(fā)電廠,它有四個用天然氣引火的垃圾燃燒室,每個燃燒室可以燃燒15噸垃圾,電站既可以發(fā)電,又可以為熱網(wǎng)提供溫度高達250℃的蒸汽。這座垃圾發(fā)電站全部實現(xiàn)了自動化,工作人員不直接接觸垃圾,發(fā)電站的設(shè)計特別注意環(huán)境的保護,燃燒出來的氣體用過濾器過濾處理,剩下的灰燼則是很好的肥料。目前世界各國都在設(shè)法消滅垃圾。我國的垃圾位于世界之首,合理的利用和正確的處理是當務(wù)之急。
(12)污水沉淀發(fā)電:日本近來利用城市地下道的污水沉淀物作為能源,準備建造一座發(fā)電站,這在世界尚屬首創(chuàng)。日本東京大學已發(fā)明了一種使污水沉淀物固體化的方法。據(jù)稱,這種固體沉淀物每千克具有4000~4500千卡的發(fā)熱量,相當于低質(zhì)煤的發(fā)熱量。利用它進行發(fā)電,既可以節(jié)約能源,又可以保護環(huán)境,真是一舉兩得。
這項研究成果的原理是基于下水道的再生水水溫常年穩(wěn)定。使用加熱泵將再生水轉(zhuǎn)換成熱能,這種轉(zhuǎn)換利用具有高效和節(jié)能的雙重優(yōu)點,所獲得的熱效率比直接使用電力高三倍,比燒重油還經(jīng)濟,維修護理費用也可節(jié)約20%,而且不污染大氣。一座中等城市的再生水如果得到充分的利用,可用供給10%的住戶取暖和制冷能源的需要。
(13)火山發(fā)電:火山在爆發(fā)時,熱浪、熔巖、蒸汽等大量的能量鋪天蓋地而來??茖W家經(jīng)過研究探索,把火山噴發(fā)出來的熱量利用起來,為人類服務(wù)。1982年初,墨西哥的下加利福尼亞州首府梅亞卡利市就建立了第一座火山發(fā)電站。
(14)雪溫發(fā)電:日本科田大學的教授將海水的溫差發(fā)電原理移用于雪,設(shè)計研制了進行雪溫差發(fā)電用的獨特技術(shù)和設(shè)備,能夠?qū)⒏呱椒e雪或雪水作為低溫能源而加以利用。
(15)地熱發(fā)電:美國能源部利用地下熱巖高溫獲得能源,已取得成功。他們先鉆出兩口深達400米的地下井,再用高壓泵向其中一口井注入萬噸冷水。當冷水流經(jīng)熱巖時,可把水溫加熱至176℃,然后從另一口井里泵出,來驅(qū)動汽輪機發(fā)電。
(16)海洋能發(fā)電:海洋能發(fā)電分為波浪發(fā)電、潮汐發(fā)電和海洋溫差發(fā)電等幾種形式。
大海波濤萬頃,巨浪滔天。海浪中蘊藏著極其巨大的能量。據(jù)推算,海浪的沖擊力每平方米達200000——300000牛頓之巨,更大的高達600000牛頓。巨大的海浪可以把十幾噸的巨石拋到20多米高,也可以把萬噸巨輪推到岸上去。據(jù)科學家推算,地球上海洋波浪蘊藏的能量高達90萬億千瓦。海浪是由風對海水的摩擦和推壓引起的,因此海浪發(fā)電實際上也是風能利用的另一種形式。其基本原理是利用海水的周期性起伏的波浪去推動一只吸鼓空氣風箱,使它不斷地產(chǎn)生高速氣流去推動空氣氣輪機而帶動發(fā)電機發(fā)電。目前,美、日、英、印等國都以建成波能發(fā)電站。
美國還建成了另一種形式的波浪發(fā)電站。該裝置是兩面直徑為170英尺的圓盤,一個浮于水面,一個位于水下,兩圓盤之間相距60英尺,下盤裝有4只旋轉(zhuǎn)軸,當上盤被波浪沖擊擺動時,下盤隨之擺動,旋轉(zhuǎn)軸里的活塞即上行活動,壓迫水流通過渦輪機而發(fā)電。這種波浪發(fā)電站的電力可以通過海底電纜輸送到岸上。
英國利用天然條件建造的波能發(fā)電站,輸電已經(jīng)成功。印度的一座波能發(fā)電站也已建成。而日本的一座波能發(fā)電站則以運行了多年。
潮汐是由于要求與太陽對地球各處的引力不同所引起的水位周期性漲落現(xiàn)象。潮汐電站就是利用海水水位周期性漲落的位能進行發(fā)電的裝置。潮汐發(fā)電潮水一張一落,合起來稱為“潮汐”。潮汐就像是大海的呼吸,特別遵守時間,每隔12小時25分鐘一次,循環(huán)往復(fù),永不休止。這里蘊藏著無窮的能量。據(jù)科學家估計,整個地球上潮汐能的功率約為10億多千瓦,如果充分利用起來,比全世界的發(fā)電量還要多。
利用潮汐發(fā)電與一般水力發(fā)電相似,用一條大壩把靠海的河口或海灣同大海隔開,形成一個天然的水庫。大壩中安裝上閘門和水輪發(fā)電機組,利用潮汐漲落時水面的升降,推動葉輪旋轉(zhuǎn),就可發(fā)出電來。潮汐電站一般選在平均潮差較大、地質(zhì)地貌適合、泥沙淤積較少和波浪影響較小的海域。目前世界上許多沿海國家都已建成了潮汐電站。
我國海岸潮汐的能量非常豐富,粗略估算約有1.9×108kW,僅東海儲量就有7.4×107kW。其中浙江、福建的潮汐能約占全國的80%以上。杭州灣就約有7.7×106kW,若是利用著名的錢塘江大潮來發(fā)電,其發(fā)電能力相對于三門峽水電站的一半。從1972年開始,我國在浙江樂清灣江廈試建一座裝機容量為3000kW的潮汐電站,這個電站有5臺發(fā)電機組,電力已并入電網(wǎng)。該電站一年可發(fā)電1千多萬度,這是我國目前最大的一座潮汐電站。其規(guī)模僅次于法國和加拿大而位居世界第三?,F(xiàn)在我國已建立的潮汐電站已有幾十座。
潮汐發(fā)電可以利用河口、海灣為天然水庫,不占用大量的土地,不受季節(jié)氣候的影響,不消耗燃料,不污染環(huán)境,又可同發(fā)展水產(chǎn)、圍墾海涂相結(jié)合,收到綜合利用的效益。
(17)冰洋發(fā)電:冰洋發(fā)電是又一種形式的海洋溫差發(fā)電,不過它的冷源、熱源與通常所說的海水溫差發(fā)電不同。
冰層是一個良好的絕熱體,冰面上的氣溫在-20℃以下,而冰層下面的海水溫度往往在-1℃~3℃之間,溫差達20℃。冰洋發(fā)電站就是利用這種溫度差來發(fā)電的。
冰洋發(fā)電站結(jié)構(gòu)很簡單,用水泵把冰層下面溫暖的水抽人蒸發(fā)器,與工作物質(zhì)混合。在低溫環(huán)境下,海水蒸發(fā)成水蒸氣,推動汽輪發(fā)電機工作,產(chǎn)生電能。
冰洋發(fā)電的工作物質(zhì)的選擇非常重要,要求選擇在0℃時汽化,在-20℃時又會液化的物質(zhì)。丁烷在常壓下、-10℃時就會沸騰,故常用來作為冰洋發(fā)電的工作物質(zhì)。
冰洋發(fā)電的突出優(yōu)點,是冷源、熱源之間的距離只隔幾米或幾十米的冰層,因此建立這種電站不必像海水溫差發(fā)電那樣需要很長的冷水管,冰洋發(fā)電站特別適合給極地考察基地供熱使用。
(18)爆炸發(fā)電:日本科學家正在利用爆炸時的巨大破壞力為人類服務(wù)。他們研制成功把線圈和炸藥交錯地反復(fù)地繞在一個金屬圓筒上,然后使之通電,根據(jù)“電生磁,磁生電”的原理,線圈產(chǎn)生磁場,炸藥立即爆炸,瞬間產(chǎn)生巨大的沖擊波把初始磁場壓縮成超強磁場,就產(chǎn)生強大的電流,經(jīng)過變壓器后,用戶就可以使用了。
(19)高溫巖體發(fā)電:高溫巖體是指深3000米,溫度300℃的地下深處的高溫巖石。這種高溫巖體發(fā)電和地熱發(fā)電一樣,其巨大的優(yōu)點是本來沒有熱水,而是利用這種高溫熱量人工制作蒸氣,通過渦輪機發(fā)電。
高溫巖體發(fā)電的具體操作是:在高溫巖體內(nèi)打孔,在巖石中人工挖掘龜裂面,接著鉆兩個孔,在一個孔中注入水,水流到龜裂面間,周圍高溫巖體的加熱使水成為熱水或水蒸氣,然后此熱水或水蒸氣從另一個孔中出來進行發(fā)電。
高溫巖體發(fā)電的優(yōu)點是:在地下產(chǎn)生熱,注入水產(chǎn)生水蒸氣,對環(huán)境影響小,可大規(guī)模發(fā)電。作為火山之國的日本,高溫巖體十分普遍,該熱能貯藏量十分豐富,作為自然能源,這種發(fā)電方式今后將會具有廣闊的發(fā)展前景。我國西藏也是發(fā)展高溫巖體發(fā)電的理想場所。
(20)高爐頂壓發(fā)電:在高爐煉鐵的過程中,會產(chǎn)生大量帶有一定壓力的煤氣,這些煤氣在輸送給用戶之前,都要先經(jīng)過降溫減壓,因此可以利用煤氣發(fā)生和輸送到用戶之間的這種壓力差進行發(fā)電。
我國自行設(shè)計建造的第一套煤鐵廠高爐頂壓發(fā)電設(shè)備在1988年就投入正式運行。這套設(shè)備發(fā)電能力為1700千瓦,每年發(fā)電量可達1000萬度,如果每戶按兩盞25瓦燈泡計算,那么這套發(fā)電設(shè)備足可以供一座十幾萬人口城市的照明使用。
這種發(fā)電裝置可以保護爐頂壓力穩(wěn)定,從而提高煉鐵質(zhì)量。如果全國所有高爐都建造頂壓發(fā)電設(shè)備,回首這項熱源可獲得巨大的經(jīng)濟效益。而國外這種發(fā)電方式早已普及。
(21)降雨發(fā)電:荷蘭科學家設(shè)想在北海建立一個能源高塔,讓自然界水蒸氣變雨的這一現(xiàn)象在高塔中進行,但用的不是水而是更容易蒸發(fā)的氨。經(jīng)過精確的計算,這樣塔高至少要有5000千米,這樣塔頂?shù)臏囟瓤傻椭?10℃~-35℃,而北海海水的溫度為5℃~15℃,擁有足夠的溫度差。
高塔的底座直徑為200米,塔身直徑50米,分里外兩層,外層供氨氣上升用,中間的管道供凝結(jié)后的液體氨降落用。塔頂是一個環(huán)形的冷凝器。整個高塔浮動在海面上,用三根直徑30厘米、長8000米的輕而結(jié)實的繩索固定。
為了減輕高塔的自重,設(shè)計者打算采用兩邊是鋁、中間是塑料的“三明治”塔身,總重40萬噸。塔身的上部建立多個氫氣倉,以增加塔身的漂浮能力,使塔身的底座只沒入海平面下1.5米。高塔的圓形底座起一種熱交換器的作用,它靠海水的溫度把降落下來的已發(fā)揮了發(fā)電作用的液氨再次汽化,氨氣以180千米/時的速度從管道中上升到塔頂。底座中央安裝的發(fā)電機的功率可達700萬千瓦,相當于10個普通的燃煤電廠。科學家稱,這項設(shè)計在技術(shù)上是完全可行的。
(22)太陽能氣流發(fā)電:十多年前,太陽能發(fā)電站已經(jīng)在日本和其他國家建成并開始發(fā)電,利用太陽能氣流發(fā)電的裝置則剛剛起步,它首先在西班牙馬德里門澤乃立斯建成并發(fā)電。
一座用透明塑料板蓋成的巨大溫度頂棚中心豎立著198米高的風筒。太陽能通過透明的塑料板將巨大的溫室內(nèi)的空氣加熱,比外面的氣溫高10-11℃。外面的冷空氣推壓著溫室內(nèi)的熱空氣使它沿著長長的筒管上升,形成一股強大的氣流,推動安裝在風筒上的葉輪帶動發(fā)電機發(fā)電。這座太陽能溫室的直徑有244米,能發(fā)電50-70千瓦。西班牙打算再建幾座這種電站,其中的一座風管高762米,溫室直徑1000米,發(fā)電量可達40萬千瓦。
意大利的一座太陽能氣流發(fā)電站的大風筒高215米,筒內(nèi)氣流速度達13米/秒,使葉輪以每分鐘150轉(zhuǎn)的速度旋轉(zhuǎn),發(fā)電量為500-1000千瓦,可供一座城鎮(zhèn)用電。
科學家們認為:利用太陽能氣流發(fā)電是一種最經(jīng)濟的高效發(fā)電方法。風筒、溫室、發(fā)電機等設(shè)備的制造加工和施工裝配都很方便,建造速度又快,還不需要燃料,沒有高溫高壓設(shè)備,技術(shù)管理簡單,更令人滿意的是沒有污染。
(23)超導發(fā)電:超導電力貯存裝置是利用超導狀態(tài)的金屬沒有電阻的性質(zhì)貯存電能,在電力富余的夜間蓄電,白天用電高峰期供電。制造這種超導電力貯存裝置,是用鈮鈦合金為主要材料制成的線圈,由液氦冷卻到4K溫度時使用,電力貯存效率為90%。在貯存電力的能力取得進展后,日本科學家們還準備用其直接發(fā)電提供電能。
(24)核聚變發(fā)電:美國威斯康星大學的科學家在“阿波羅”號宇宙飛行中,對月球考察時發(fā)現(xiàn),月球上含有大量的氦-3,人類可以利用它作為核聚變發(fā)電的安全燃料。氦-3是氦的一種同位素,用它做核聚變?nèi)剂?,不但熱值非常高,而且它產(chǎn)生的射線劑量很低,所以比較安全。
地球上這種同位素含量極小,如果用航天飛機運回20噸液化氦-3,那就足夠全世界幾百年的動力用電。日本已從1995年開始研究這項重要的技術(shù),并且他們已于今年早些時候向月球發(fā)射了探測火箭,從月球向地球運輸氦-3的采集系統(tǒng)將在2020年至2030年完成。據(jù)估計:月球蘊藏有氦-3至少100萬噸,若能為人類所利用,足夠人類上億年的電能消耗。
(25)放射性同位素發(fā)電:世界上第一個放射性同位素發(fā)電裝置在上個世紀80年代后期試驗成功,這個裝置在280天左右的時間內(nèi)發(fā)電11600千瓦時。隨后,美國的原子能委員會研制了一種堅固緊湊的的同位素發(fā)電裝置,給空間和地面儀器設(shè)備供電使用。
放射性同位素電池發(fā)電設(shè)備用途很廣,可以應(yīng)用到任何設(shè)在邊遠地區(qū)的無人維護的、較少受環(huán)境影響和災(zāi)害嚴重、需要壽命長、低功率堤電源的地方。例如偏僻邊遠地區(qū)、導航設(shè)備、通信中繼站、森林的火災(zāi)報警器、極地氣象站、導航浮標等。可以預(yù)料,放射性同位素電池不論是在地球上,還是在宇宙空間將會起到越來越重要的作用。
由此可見,隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展,人類將開發(fā)更多的發(fā)電途徑,獲得更多的電能為經(jīng)濟的飛速發(fā)展提供充足的動力。