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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Catturiamo micron. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante

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Lo schema elettrico del dispositivo (vedi figura) comprende un ponte di misura formato dalle resistenze R3, R4, un induttore L2 e un sensore L1. Un milliamperometro è incluso in una delle sue diagonali e l'avvolgimento secondario del trasformatore Tr1 è incluso nell'altro. Quando si modifica la distanza del sensore dal prodotto, il cui spessore del rivestimento deve essere determinato, l'induttanza del sensore diminuisce o aumenta. L'equilibrio del ponte è disturbato e una corrente raddrizzata dai diodi D5 e D6 scorre attraverso il dispositivo di misurazione.

Catturare i micron

Questo schema è originale in quanto consente di fare a meno dei dispositivi di amplificazione elettronici, il che aumenta l'affidabilità del dispositivo. Il raddrizzatore per alimentare il ponte è realizzato su diodi a semiconduttore. I valori di resistenza dei resistori dipendono dallo spessore dei rivestimenti da misurare.

Un dispositivo per misurare lo spessore di rivestimenti non magnetici su basi ferromagnetiche consente di determinare tali rivestimenti con elevata precisione nell'intervallo di spessore da 0 a 100 micron.

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Il reattore solare produce idrogeno e cattura i rifiuti 24.04.2023

Gli ingegneri dell'EPFL hanno costruito e testato un reattore solare in grado di generare idrogeno dalla luce solare e dall'acqua. Il sistema non solo è altamente efficiente nella produzione di idrogeno, ma cattura anche ossigeno e calore di scarto da utilizzare.

L'idrogeno è destinato a diventare un attore chiave nell'energia rinnovabile e uno dei modi più efficienti per produrlo è scomporre l'acqua nelle sue molecole costituenti. Quando questo processo viene effettuato utilizzando l'energia solare, si parla di fotosintesi artificiale, ed è questo il processo utilizzato dal nuovo reattore.

Il reattore EPFL sembra un'antenna parabolica e funziona secondo un principio simile: un'ampia superficie curva raccoglie quanta più luce possibile e la concentra su un piccolo dispositivo sospeso al centro. In questo caso, la parabola raccoglie il calore del Sole e lo focalizza circa 800 volte sul reattore fotoelettrochimico. L'acqua viene pompata in questo reattore, dove l'energia solare viene utilizzata per scindere le molecole in idrogeno e ossigeno.

Il reattore cattura anche due prodotti di scarto del processo che di solito vengono rilasciati di recente: ossigeno e calore. L'ossigeno può essere utile per ospedali o usi industriali, mentre il calore passa attraverso uno scambiatore di calore e può essere utilizzato per riscaldare l'acqua o l'interno di un edificio.

Il reattore è stato testato nel campus dell'EPFL per 13 giorni ad agosto 2020, febbraio e marzo 2021 per vedere come si comporta in diverse condizioni meteorologiche. È stato riscontrato che la sua efficienza da solare a idrogeno è in media superiore al 20%, producendo circa 500 g (1,1 libbre) di idrogeno al giorno. Il team afferma che con questa capacità, per un anno, il sistema potrebbe alimentare 1,5 veicoli con celle a combustibile a idrogeno a media distanza, o fornire circa la metà del fabbisogno di elettricità di una famiglia di quattro persone.

"Con una potenza di uscita di oltre 2 kilowatt, abbiamo superato il limite di 1 kilowatt per il nostro reattore pilota mantenendo un'efficienza record per questa grande scala", ha affermato Sophia Haussener, corrispondente autrice dello studio. "Il tasso di produzione di idrogeno raggiunto in questo lavoro è davvero un passo incoraggiante verso la commercializzazione di questa tecnologia".

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