«Даже если это лишь небольшой вклад, я хочу, чтобы люди могли вырабатывать свою электроэнергию, используя почву вокруг них»
Сверкая в темноте, на середине склона холма в Японии, испытательная лаборатория «Ku-An», напоминающая теплицу, освещается электричеством, получаемым из 1 500 деревянных ящиков с почвой и компостом.
Дизайнер Сатоси Накагава уже много лет спорит со скептиками, но уверен, что технология, питающая 800 светодиодов, может сыграть свою роль в решении энергетической головоломки человечества. А если нет, то, по крайней мере, она красиво выглядит и заставляет людей задуматься.
«По мере того как численность населения приближается к 10 миллиардам, проблемы энергетики станут не менее острыми, чем проблемы продовольствия», — говорит Накагава, генеральный директор дизайнерской компании Tripod Design. «Даже если это будет лишь небольшой вклад, я хочу, чтобы люди могли вырабатывать собственную электроэнергию, используя почву вокруг себя», — сказал японский промышленный дизайнер и инженер в интервью агентству AFP.
Отдалённые районы и фермы могут извлечь выгоду из этой технологии
72-летний изобретатель говорит, что он разработал технологию «сбора микромощности» (micropower collection, MPC) — способ получать крошечные порции электрического тока практически из чего угодно, от вина до французского багета.
Его система основана на том же принципе, что и вольтов столб — первая в мире электрическая батарея непрерывного действия, созданная Алессандро Вольта в 1799 году. Для этого в материалы, содержащие влагу или ионы, вставляются электроды из таких металлов, как цинк и медь, а затем собирается небольшой, но стабильный электрический ток.
Неподалёку от накрытой стеклом «Ku-An», которую он установил в удалённом городке Хитачи-ота, находится «Lu-An», открывшаяся в прошлом году. В ней используется более 2 000 пластиковых цилиндров с почвой и компостом, обеспечивающих выходную мощность 100 ватт — этого достаточно, чтобы запитать рисоварку и другие бытовые приборы.
Накагава говорит, что эту технологию можно использовать, например, в местах без электроснабжения, в том числе после природных катастроф. Она также может обеспечивать энергией автономные устройства с низким потреблением, такие как датчики, фиксирующие повреждение сельхозугодий вредителями, выход из берегов рек, оползни или даже сигнализации от взлома.
После установки технология не производит выбросов углекислого газа и, в отличие от других возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергетика, не зависит от погодных условий, подчёркивает Накагава.
Критики считают, что микромощность «непрактична»
Среди прототипов — «автономный узел» — сооружение, напоминающее тумбу, которое питается энергией, вырабатываемой почвой, и обеспечивает передачу данных на спутник.
Он использовал эту технологию и в художественных инсталляциях с гибкими стержнями, которые, воткнутые в землю, светятся на концах в темноте как светлячки на высокой траве.
Профессиональные инженеры отмечают, что разработки Накагавы могут быть эстетичными и заставлять задуматься, однако его система непрактична. «Её выходная мощность значительно ниже по сравнению с обычными батарейками или автомобильными аккумуляторами», — говорит Масаюки Накао, почётный профессор инженерных наук Токийского университета, который знаком с Накагавой много лет.
«Но примечательно в работах господина Накагавы то, что создаваемый им свет способен воздействовать на наши чувства. Люди испытывают сильные эмоции, когда видят этот свет. Они прекрасны», — говорит Накао.
Накагава не обращает внимания на скептиков и говорит, что инженерам нужно создавать новые продукты, основанные на технологии MPC. «Я называю это микромощностью, значит, мы должны думать о том, на что способна микромощность», — говорит он.
«Мы должны рассматривать сочетание различных технологий сбора энергии как ключевой элемент нашей общей энергетической стратегии», — продолжает он. «Возможности безграничны».