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佐治亚理工学院建筑学院的两名本科生最近声称了在美学上结合土地艺术和发电的竞争中的最高荣誉。James Murray和Shota Vashakmadze的设计称为场景传感器,将在纽约的新鲜公园90英尺上升,每年生产估计的5500兆瓦。
学生们在公园通道中说两个土墩强风流。720英尺长的场景传感器将流量与流量相交,并产生闪烁的景观,其用包含压电线的金属网捕获其能量。游客还可以通过在附近的桥梁上行走,激活地面压电来发电。
场景传感器将使用估计的208,000个小反射面板来捕捉风。每个都将嵌入压电线,在拉伸时将机械能转化为电力。科学家们旨在通过这种技术生产能源纺织品,但学生认为它可以应用于更大的框架。在这种情况下,电线将弯曲在风中飘动的数千个金属面板。这种设计需要比传统的风力涡轮机更少的空气运动。

问答默里和瓦什巴德兹:
问:这主要是艺术品还是制造电力的方法?
A:它一直是为了让观众实现这两个人如何共同努力,与可再生能源发电的务实必需品相结合,从而产生了发电的艺术装置。场景传感器地图和亮起捕获的新鲜的人和生态的流动,并显示各自携带的能量潜力。
问:金属网可以从中制作什么样的 - 以及它的反思呢?
A:我们决定使用柔性,编织钢基板的压电线,因为它将有效地用于能量聚集,并且还可以给我们最佳反射质量,网格可以产生。单个面板将反映其周围环境的基本颜色,而是作为屏幕,面板矩阵打算作为新鲜的波动环境的镜像蜃楼。
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问:您如何描述面板和电线与风互动以创造能量的方式?
A:电线将嵌入面板中,在网格的钢内编织,并且会随着它在风中飘动而弯曲。这是从弯曲中转换为电力的材料的压缩和扩展。规范系统的优点是这种小型面板需要更少的风力来开始产生能量。它可以从气流中的微小波动工作,而其他收获风能的方法需要更高的阈值开始运作[开始移动涡轮机所需的切割速度]。
问:压电能量通常用于小规模项目。是否有证据表明场景传感器这样的大型项目将以您提出的方式运作?
A:目前正在进行的研究[在格鲁吉亚科技以及其他机构]正在主要旨在找到将压电线融入织物的方法,朝向节能纺织品的目标。它肯定需要以小规模完成,但场景传感器的承诺是它可以采用如此小规模的操作并将它们组装成更大的框架。因此,它不会关于技术的可扩展性,但是关于支持结构的可扩展性。在操作上,它将是许多小型发电机的网络,组装成一个超过零件的整体。

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