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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Collecteurs solaires. Efficacité d'utilisation. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Sources d'énergie alternatives

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Le coût d'un système complet d'eau chaude et de chauffage varie beaucoup d'un pays à l'autre : en Europe et aux États-Unis, il oscille entre 2000 4000 $ et XNUMX XNUMX $. Elle dépend notamment des besoins en eau chaude sanitaire adoptés dans un pays donné, et du climat. L'investissement initial dans un tel système est généralement plus élevé que celui requis pour l'installation d'un chauffage électrique ou à gaz, mais lorsqu'ils sont combinés, le coût total de la durée de vie des chauffe-eau solaires est généralement inférieur à celui des systèmes de chauffage conventionnels.

Il convient de noter que la principale période de récupération des fonds investis dans le système solaire dépend des prix des vecteurs d'énergie fossile qu'il remplace. Dans les pays de l'Union européenne, la période d'amortissement est généralement inférieure à 10 ans. La durée de vie prévue des systèmes de chauffage solaire est de 20 à 30 ans.

Une caractéristique importante d'une installation solaire est son retour sur investissement énergétique - le temps nécessaire à une installation solaire pour générer autant d'énergie qu'elle en dépenserait pour sa production. En Europe du Nord, qui reçoit moins d'énergie solaire que d'autres régions habitées du monde, une installation solaire pour chauffer l'eau chaude paie l'énergie dépensée en 3-4 ans.

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Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

plastique intelligent 27.10.2022

Des chercheurs de l'Université du Texas à Austin ont entrepris de créer un plastique rigide et dur à certains endroits et souple et extensible à d'autres. Ils ont pu créer un nouveau matériau 10 fois plus résistant que le caoutchouc naturel et pourrait conduire à une électronique et une robotique plus flexibles.

"La capacité de contrôler la cristallisation, et donc les propriétés physiques d'un matériau, avec la lumière pourrait potentiellement être utilisée pour créer de l'électronique portable ou des actionneurs dans la robotique douce", a déclaré Zachariah Page, professeur adjoint de chimie et auteur correspondant de l'article.

Page et son équipe ont pu contrôler et modifier la structure du matériau de type plastique en utilisant la lumière pour modifier la quantité d'élasticité ou d'étirement du matériau.

Les chimistes ont commencé avec un monomère, une petite molécule qui se lie à d'autres semblables pour former les éléments de base de structures plus grandes similaires au polymère présent dans le plastique le plus couramment utilisé. Après avoir testé une douzaine de catalyseurs, ils en ont trouvé un qui, ajouté à un monomère et irradié à la lumière visible, produisait un polymère semi-cristallin similaire à celui que l'on trouve dans le caoutchouc synthétique. Les zones affectées par la lumière ont produit un matériau plus dur et plus rigide, tandis que les zones non éclairées ont conservé leurs propriétés de traction douces.

Parce que la substance était fabriquée à partir du même matériau avec des propriétés différentes, elle était plus solide et pouvait s'étirer plus que la plupart des matériaux mixtes.

La réaction se produit à température ambiante, le monomère et le catalyseur sont disponibles dans le commerce et les chercheurs ont utilisé des LED bleues peu coûteuses comme source de lumière. La réaction dure également moins d'une heure.

À l'avenir, les chercheurs viseront à créer plus d'objets en utilisant ce matériau pour continuer à tester son adéquation.

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