ແທັກສະຖານທີ່:

Italia

Prometheus ແລະການພະນັນຂອງອິຕາລີໃນ LENR ອຸດສາຫະກໍາ

ເຕົາປະຕິກອນ UM ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນຈາກນ້ຳ ແລະ ໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງນິວເຄຼຍກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງການຢັ້ງຢືນທາງວິທະຍາສາດ.

Prometheus: ຮູບພາບທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ລວມທັງຫ້ອງທົດລອງ, ເຕັກໂນໂລຊີແບບໂມດູນ, ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ, ຮູບພາບ, ຕົ້ນແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ.
ການຕັ້ງຄ່າການທົດລອງສຳລັບການສຶກສາການວັດແທກວັດສະດຸ, ພລາສມາ, ແລະ ນິວເຄຼຍສ໌ ແກ້ໄຂບັນຫາສຳຄັນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ LENR: ການຈຳແນກຜົນກະທົບທາງກາຍະພາບທີ່ແທ້ຈິງຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງມືທີ່ເປັນເອກະລາດ, ສັນຍານນິວເຄຼຍສ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂປໂຕຄອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໄດ້, ແລະ ການຢັ້ງຢືນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນລວມໃນຫ້ອງທົດລອງ (ຮູບພາບ: Prometheus)

ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍພະລັງງານຕ່ຳ, ບັນທຶກທີ່ມີຕົວຫຍໍ້ LENR, ເກີດຂຶ້ນເປັນວົງຈອນໃນການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບພະລັງງານ ເພາະມັນສັນຍາວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳໄດ້ບໍ່ທັນສຳເລັດຄື: ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຕົວນຳພະລັງງານອື່ນໆດ້ວຍອຸປະກອນຂະໜາດກະທັດຮັດ, ໂດຍບໍ່ມີເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ ແລະ ບໍ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານແບບປົກກະຕິຂອງການແຍກຕົວ ຫຼື ການລວມຕົວແບບທຳມະດາ. ພື້ນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແມ່ນ Prometheus SpA, ບໍລິສັດອິຕາລີທີ່ນຳສະເໜີເຕົາປະຕິກອນຂອງຕົນເອງ UM ເປັນແພລດຟອມແບບໂມດູນສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ອຸດສາຫະກຳ, ການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມ, ແລະ ການເຄື່ອນທີ່. ອີງຕາມບໍລິສັດ, ເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າ LENR, ໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ໄຟຟ້າ, ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕ່ຳ.

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນປິດການໂຕ້ວາທີທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ LENR, ແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແນວໂນ້ມທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນທາງປະຫວັດສາດກໍາລັງຊອກຫາພາສາອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຂຶ້ນແນວໃດ: ຕົ້ນແບບ, ຊົ່ວໂມງຂອງການທົດສອບ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ຊອບແວຄວບຄຸມ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດປະສົງການພັດທະນາ. ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແລະ​ພັດ​ທະ​ນາໂພຣມີທີອຸສ ປະກາດຕື່ມອີກ ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ 1800 ຊົ່ວໂມງ, ຄວາມສົມດຸນພະລັງງານໃນທາງບວກສຳລັບເຕົາປະຕິກອນ UM, ແລະປະສິດທິພາບທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າຄາດເດົາໄດ້, ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້, ແລະ ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້. ຖະແຫຼງການເຫຼົ່ານີ້ຄວນອ່ານດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂປໂຕຄອນລະອຽດ, ຊຸດຂໍ້ມູນ, ບົດລາຍງານການວັດແທກ, ຫຼື ສິ່ງພິມເອກະລາດຕໍ່ສາທາລະນະ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນຍັງຄົງເປັນອົງປະກອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການເຂົ້າໃຈທິດທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ບໍລິສັດເລືອກ.

ສະພາບການທາງວິທະຍາສາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ. LENR ໄດ້ຖືກໝາຍໂດຍຕົວຢ່າງຂອງ "ການລວມຕົວເຢັນ" ທີ່ປະກາດໃນປີ 1989 ໂດຍ ມາຕິນ ເຟຼຊແມນ e ສະແຕນລີ ພອນສ໌, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງໜັກແໜ້ນຈາກຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ. ເອກະສານໂດຍ ARPA-E, ເຊິ່ງເປັນອົງການຂອງກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ, ຍອມຮັບປະຫວັດສາດທີ່ສັບສົນ ແລະ ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຂອງພາກສະໜາມ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທົດລອງທີ່ສຳຄັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ARPA-E ເອງໄດ້ເປີດຫົວຂໍ້ຄືນໃໝ່ດ້ວຍວິທີການກວດສອບການທົດລອງ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສົມມຸດຕິຖານທີ່ສາມາດທົດສອບໄດ້, ການວິນິດໄສນິວເຄຼຍຫຼາຍຂໍ້ຄວາມ, ການທົບທວນຄືນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ການພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານທີ່ມີຊື່ສຽງ.

ອຸປະກອນແບບໂມດູນທີ່ລວມເອົາຄວາມຮ້ອນ, ໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ການຄວບຄຸມຊອບແວ

Il ເຕົາປະຕິກອນ Prometheus UMອີງຕາມຄຳອະທິບາຍດ້ານເຕັກນິກທີ່ມີຢູ່, ມັນປະກອບດ້ວຍຫ້ອງປະຕິກິລິຍາໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍຫ້ອງທີ່ມີເອເລັກໂຕຣດ, ຕົວກະຕຸ້ນ, ແລະອຸປະກອນສຳລັບການໂຫຼດ ແລະ ຖ່າຍນ້ຳ. ຄວາມເປັນໂມດູນແມ່ນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ: ບໍລິສັດລະບຸວ່າລະບົບສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໃນຂະໜາດຕ່າງໆຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້, ຕັ້ງແຕ່ຜູ້ໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຈົນເຖິງລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່. ປະຕິກິລິຍາຈະຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍ ການແກ້ໄຂເກືອ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໃນເວລາຈິງ.

ໂປຣມີທີອຸສ ໄດ້ກ່າວເຖິງລັກສະນະບາງຢ່າງຂອງລະບົບ ເຊິ່ງຖ້າຖືກກວດສອບໃນທາງທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ສາມາດສຳເນົາໄດ້ ກໍຈະມີຜົນສະທ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ CO2, ບໍ່ມີລັງສີອັນຕະລາຍ, ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ໃນຂະນະເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນລ່ວງໜ້າ ຫຼື ການກົດດັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເລື່ອງລາວແບບດັ້ງເດີມຂອງພະລັງງານນິວເຄຼຍແມ່ນຈະແຈ້ງ: ບໍ່ແມ່ນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ສູນກາງ, ແຕ່ເປັນອຸປະກອນທີ່ກະທັດຮັດ, ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ.

ຈຸດສຳຄັນທາງດ້ານເຕັກນິກແມ່ນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ປ້ອນເຂົ້າ ແລະ ພະລັງງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ. ໂປຣມີທີອຸສ ເວົ້າກ່ຽວກັບ Q ຫຼາຍກວ່າ 1, ນັ້ນຄື, ຄວາມສົມດຸນພະລັງງານໃນທາງບວກ, ແລະຊີ້ບອກເປັນຈຸດປະສົງຕື່ມອີກກ່ຽວກັບລະບົບການຜະລິດພະລັງງານຮ່ວມພາຍໃນປີ 2027 ທີ່ສາມາດປະສົມປະສານຄວາມຮ້ອນ, ວຽກງານ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນດ້ວຍຄວາມສົມດຸນພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ 3,5ບໍລິສັດເຊື່ອມໂຍງວິວັດທະນາການນີ້ກັບຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ຜະລິດໄດ້ເປັນໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມດຸນໃນທາງບວກ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນສາທາລະນະທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເພາະວ່າການຫັນປ່ຽນຈາກຕົ້ນແບບໄປສູ່ລະບົບພະລັງງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນຂຶ້ນກັບການວັດແທກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ການບຳລຸງຮັກສາ, ຕົ້ນທຶນ, ອາຍຸການດຳເນີນງານ, ແລະ ການຮັບຮອງ.

ໂປຣມີທີອຸສ: ການລວບລວມຮູບພາບກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ, ພະລັງງານສະອາດ, ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງປະກອບມີຫ້ອງທົດລອງ, ຕົ້ນແບບ, ອົງປະກອບກົນຈັກ, ສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີກາກບອນ, ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີແບບຍືນຍົງຂັ້ນສູງ.
ເຂດນະວັດຕະກຳ Kilometro Rosso ໃນເມືອງ Bergamo ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງຫ້ອງທົດລອງຂອງ Prometheus SpA, ບໍລິສັດອິຕາລີທີ່ພັດທະນາເຕົາປະຕິກອນ UM: ແພລດຟອມແບບໂມດູນທີ່ອີງໃສ່ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍພະລັງງານຕ່ຳ ແລະ ຖືກອອກແບບ, ອີງຕາມບໍລິສັດ, ສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ, ອຸດສາຫະກຳ, ການຜະລິດຮ່ວມ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່. (ຮູບພາບ: Kilometro Rosso)

ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໄດ້ປະກາດ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນຂອງການຂະຫຍາຍ

ການນຳໃຊ້ທີ່ຊີ້ບອກໂດຍ Prometheus ກວມເອົາຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຕົາປະຕິກອນ UM ຖືກນຳສະເໜີເປັນແຫຼ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຄວາມຮ້ອນ e hydrogenຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເປັນທາງເລືອກອື່ນແທນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ນ້ຳປະປາ ແລະ ຫ້ອງຕ່າງໆ. ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ, ບໍລິສັດອ້າງວ່າລະບົບສາມາດຜະລິດໄຮໂດຣເຈນບໍລິສຸດໄດ້ໃນເວລາເດີນທາງ 99 ເປີເຊັນ, ມີຈຸດປະສົງສຳລັບເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ພາຍໃນ, ເຊວເຊື້ອໄຟໃນລະບົບປະສົມ ຫຼື ການຜະລິດວຽກງານກົນຈັກສຳລັບເຄື່ອງຈັກລູກສູບ ແລະ ກັງຫັນ.

ການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ແມ່ນໜ້າສົນໃຈທາງຍຸດທະສາດ, ແຕ່ມັນນຳມາເຊິ່ງຄວາມສັບສົນ. ເຄື່ອງກຳເນີດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນປະເທດ, ລະບົບຜະລິດໄຮໂດເຈນໃນຕົວ, ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າຮ່ວມອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລະບຽບການ, ຄວາມສ່ຽງ, ວົງຈອນຊີວິດ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສຳລັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີເລິກເຊິ່ງ, ການເລືອກຕະຫຼາດທຳອິດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຄ້າເທົ່ານັ້ນ: ມັນກຳນົດການທົດສອບ, ການຮັບຮອງ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ຄວາມຕ້ອງການທຶນ, ແລະ ເວລາອຸດສາຫະກຳ. Prometheus ອ້າງວ່າໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ... 20 ການຕັ້ງຄ່າ ພາຍໃນສອງປີ, ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງອິຕາລີ ແລະ ຕົ້ນທຶນການສ້າງຕົ້ນແບບຕໍ່າ.

ການວາງຕຳແໜ່ງທາງອຸດສາຫະກຳຍັງເກີດຂື້ນຈາກຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸເຖິງ TRL 6, ລະດັບທີ່ຊີ້ບອກເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານອຸດສາຫະກໍາເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ. ບໍລິສັດອ້າງອີງໂຄງການອະນຸຍາດສໍາລັບບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມທຶນ. ເສັ້ນທາງນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ທຶນຫຼາຍ: ການຮັກສາຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການໂອນອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ໜ່ວຍງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ, ຊ່ອງທາງກົດລະບຽບ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.

Prometheus: ຮູບພາບທົ່ວໄປກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຍອ້າງອີງເຖິງຄວາມຍືນຍົງ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະອາດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ອົງປະກອບດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະຖານະການການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງ EU
ການສະແດງຜົນດ້ານວິຊາການຂອງໂມດູນອຸດສາຫະກໍາ: ຍຸດທະສາດຂອງ Prometheus ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໂອນການອຸດສາຫະກໍາຜ່ານການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການຮ່ວມທຶນໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ການຮັບຮອງ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບ (ຮູບປະກອບ: Prometheus)

ເປັນຫຍັງຂະແໜງ LENR ຈຶ່ງຍັງຖືກໂຈະໄວ້ລະຫວ່າງທ່າແຮງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ

ການເປີດຫົວຂໍ້ LENR ຄືນໃໝ່ຂອງສະຖາບັນບໍ່ໄດ້ເທົ່າກັບການຢືນຢັນທາງການຄ້າ. ໃນປີ 2023 ARPA-E ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາແປດໂຄງການທີ່ມີເງິນທຶນທັງໝົດ 10 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອກຳນົດວ່າປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍພະລັງງານຕ່ຳສາມາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຄາບອນຕ່ຳໄດ້ຫຼືບໍ່ ຫຼື ພວກມັນຂາດຄຳໝັ້ນສັນຍາພຽງພໍ. ຖ້ອຍຄຳມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ: ເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຂະແໜງການນີ້, ແຕ່ເພື່ອສ້າງຫຼັກຖານການທົດລອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ປະຕິເສດສົມມຸດຕິຖານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ.

ເອກະສານກະກຽມຂອງ ARPA-E ກຳນົດ ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍພະລັງງານຕ່ຳ ນີ້ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາຂາວິຊາລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການວິນິດໄສນິວເຄຼຍ, ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ການວິເຄາະໄອໂຊໂທບ, ສະຖິຕິ, ການສ້າງແບບຈຳລອງການທົດລອງ, ແລະ ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນ. ຈຸດນີ້ຍັງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ Prometheus: ອຸປະກອນພະລັງງານທີ່ອີງໃສ່ປະກົດການນິວເຄຼຍທີ່ບໍ່ທຳມະດາບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ດ້ວຍການວັດແທກຄວາມຮ້ອນລວມເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງມີສັນຍານນິວເຄຼຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂປໂຕຄອນຄວບຄຸມ, ການວັດແທກແບບຕາບອດ, ການຈຳລອງເອກະລາດ, ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກທີ່ໂປ່ງໃສ.

ສັນຍານຂອງຄວາມສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດຍັງມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳສັນຍາທາງການຄ້າຂອງ LENR ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄມີໄຟຟ້າ, ວັດສະດຸໂລຫະ ແລະ ຟິວຊັນພະລັງງານຕ່ຳ ກຳລັງກັບຄືນສູ່ເວທີການທົດລອງທີ່ມີການຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນປີ 2025, ທີມງານຈາກ University of British Columbia ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຄື່ອງປະຕິກອນແບບຕັ້ງໂຕະທີ່ການໂຫຼດ deuterium ທາງໄຟຟ້າເຄມີເຂົ້າໄປໃນເປົ້າໝາຍ palladium ເພີ່ມຄ່າສະເລ່ຍ 15 ເປີເຊັນ ອັດຕາການລວມຕົວຂອງດິວທີຣຽມ-ດິວທີຣຽມ ເມື່ອທຽບກັບການໂຫຼດໃນພລາສມາພຽງຢ່າງດຽວ. ການສຶກສາບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມພະລັງງານສຸດທິ, ແຕ່ມັນໄດ້ວັດແທກສັນຍານນິວເຄຼຍເຊັ່ນ: ນິວຕຣອນ.

"ການໃຊ້ເຄມີໄຟຟ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ໂຫຼດ deuterium ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໂລຫະ, ຄືກັບວ່າບີບເຊື້ອໄຟໃສ່ຟອງນໍ້າ. ໄຟຟ້າໜຶ່ງໂວນບັນລຸສິ່ງທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການຄວາມກົດດັນ 800 ບັນຍາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ບັນລຸການເພີ່ມພະລັງງານສຸດທິ, ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມອັດຕາການລວມຕົວໃນລັກສະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນອື່ນໆສາມາດສືບພັນ ແລະ ພັດທະນາໄດ້."

ຖະແຫຼງການຂອງ ເຄີຕິສ ພີ. ເບີລິນເກດ, ຜູ້ຂຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ນັກວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ UBC, ມີປະໂຫຍດເພາະມັນແຍກຂໍ້ມູນການທົດລອງອອກຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງານ. ໃນຂົງເຂດຂອງ LENR, ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ: ຜົນກະທົບທາງກາຍະພາບທີ່ວັດແທກໄດ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ປະຫຍັດ, ຫຼື ຢັ້ງຢືນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຕະຫຼາດຍັງຄົງເປັນຈຸດທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອພົວພັນກັບອຸປະກອນທີ່ມີຈຸດປະສົງສຳລັບເຮືອນ, ພາຫະນະ, ຫຼື ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.

ຈາກຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານພະລັງງານໄປສູ່ຫຼັກຖານທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

ໂຄງການ Prometheus ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ, ແລະ ການເພິ່ງພາອາໄສລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ສຳຄັນ. ບໍລິສັດເນັ້ນໜັກວ່າເຕົາປະຕິກອນຂອງຕົນຈະບໍ່ຕ້ອງການລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ສັບສົນ ຫຼື ວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ຕັ້ງຫ້ອງທົດລອງຂອງຕົນຢູ່ທີ່Kilometro Rosso Innovation District a Bergamo, ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນ ເອຊີມິລານທີມງານທີ່ເຜີຍແຜ່ລວມມີບຸກຄົນສຳຄັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ລວມທັງ CEO ຟາບຣິຊີໂອ ເປຕຣຸດຊີ, ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄາໂລ ມິກລີເອຕາ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ ຊາລວາໂຕເຣ ມາໂຢຣານາ.

ສຳລັບລະບົບນະວັດຕະກຳຂອງອິຕາລີ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຽງແຕ່ບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າເຕັກໂນໂລຢີຄືກັບທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍ Prometheus ຖ້າມັນສາມາດຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ການຮັບຮອງເອກະລາດໄດ້, ມັນສາມາດເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຂັ້ນສູງ, ເຊັນເຊີ, ການຄວບຄຸມຊອບແວ, ວັດສະດຸ, ອົງປະກອບຂອງແຫຼວ, ແລະ ຮູບແບບການອອກໃບອະນຸຍາດໃໝ່. ຈາກທັດສະນະນີ້, ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຈະແຕະຕ້ອງເຖິງ ທຸລະກິດແລະການພັດທະນາທຸລະກິດ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກໍາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານ. ແຕ່ເງື່ອນໄຂຍັງຄົງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ: ຖ້າບໍ່ມີການເຜີຍແຜ່, ຂໍ້ມູນເປີດ, ແລະການຢັ້ງຢືນຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການຫັນປ່ຽນຈາກຄໍາສັນຍາໄປສູ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ.

ເສັ້ນທາງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດສຳລັບ LENR ໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມທະເຍີທະຍານ ແລະ ລະບຽບວິໄນໃນການທົດລອງ. ຄວາມທະເຍີທະຍານ, ເພາະວ່າທ່າແຮງທາງອຸດສາຫະກຳຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ກະທັດຮັດ, ສະອາດ, ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກຳ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ ລະບົບແຈກຢາຍ. ລະບຽບວິໄນ, ເພາະວ່າຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອົດທົນຕໍ່ການໂຕ້ຖຽງ, ຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກ, ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການສຳເນົາຂໍ້ມູນຫຼາຍທົດສະວັດ. Prometheus ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະວາງຕຳແໜ່ງຕົນເອງຢູ່ຊາຍແດນນີ້ດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ເລື່ອງລາວທາງອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ເພື່ອປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕະຫຼາດ, ຈະເປັນຄຸນນະພາບຂອງຫຼັກຖານສາທາລະນະທີ່ມີຢູ່.

ພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກຳໃໝ່ໃນໃຈກາງວິທະຍາເຂດ Kilometro Rosso ໃນ Bergamo

ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈສາມຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະສົນໃຈ:

ເຊີໂນບິວ, ເມື່ອພະລັງງານນິວເຄຼຍເຂົ້າສູ່ສົງຄາມອີກຄັ້ງ
ເອີຣົບແລະ ITER ເສີມສ້າງນະວັດກໍາໃນ fusion ນິວເຄລຍ
ການ fusion nuclear ຄວບຄຸມຄັ້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ

Prometheus: ຮູບພາບທົ່ວໄປກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຍອ້າງອີງເຖິງຄວາມຍືນຍົງ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະອາດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ອົງປະກອບດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະຖານະການການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງ EU
ພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເຮັດໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດຂອງເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທີ່ບໍ່ທຳມະດາ: Prometheus ນຳສະເໜີ LENR ເປັນພື້ນຖານສຳລັບອຸປະກອນທີ່ກະທັດຮັດ, ໂມດູນ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕ່ຳ, ແຕ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸດສາຫະກຳຈະຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນເປີດ, ສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ໂປໂຕຄອນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ (ຮູບປະກອບ: Prometheus)

ເບິ່ງໃນແຜນທີ່

ຄຳເຫັນ

ໃສ່ຄວາມເຫັນ

ບົດຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ