فارسی

پتانسیل سیستم‌های قدرت حرارت بدن برای تولید انرژی پایدار را کاوش کنید. با فناوری، کاربردها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده در سطح جهانی آشنا شوید.

مهار انرژی انسانی: یک نمای کلی جهانی از سیستم‌های قدرت حرارت بدن

در دنیایی که به طور فزاینده‌ای بر منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر متمرکز شده است، فناوری‌های نوآورانه‌ای برای بهره‌برداری از منابع غیرمتعارف در حال ظهور هستند. یکی از این حوزه‌ها که در حال جلب توجه است، قدرت حرارت بدن یا برداشت انرژی انسانی است. این حوزه به بررسی پتانسیل تبدیل انرژی حرارتی که به طور مداوم توسط بدن انسان ساطع می‌شود، به انرژی الکتریکی قابل استفاده می‌پردازد. این مقاله یک نمای کلی جامع از سیستم‌های قدرت حرارت بدن ارائه می‌دهد و فناوری زیربنایی، کاربردهای فعلی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده را از منظر جهانی بررسی می‌کند.

قدرت حرارت بدن چیست؟

قدرت حرارت بدن به فرآیند جذب و تبدیل انرژی حرارتی تولید شده توسط بدن انسان به الکتریسیته اشاره دارد. بدن انسان به طور متوسط مقدار قابل توجهی گرما، تقریباً ۱۰۰ وات در حالت استراحت، عمدتاً از طریق فرآیندهای متابولیک تولید می‌کند. این گرما به طور مداوم به محیط اطراف پراکنده می‌شود و یک منبع انرژی در دسترس، هرچند با درجه پایین، را نشان می‌دهد.

رایج‌ترین فناوری مورد استفاده برای تولید قدرت از حرارت بدن، ژنراتور ترموالکتریک (TEG) است. TEGها دستگاه‌های حالت جامدی هستند که بر اساس اثر سیبک (Seebeck effect)، گرما را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. این اثر بیان می‌کند که وقتی اختلاف دما بین دو رسانای الکتریکی یا نیمه‌رسانای متفاوت وجود داشته باشد، یک اختلاف ولتاژ بین آنها ایجاد می‌شود. با قرار دادن یک TEG در تماس با بدن انسان و قرار دادن طرف دیگر آن در معرض یک محیط خنک‌تر، یک گرادیان دما ایجاد شده و الکتریسیته تولید می‌شود.

ژنراتورهای ترموالکتریک چگونه کار می‌کنند

TEGها از تعداد زیادی ترموکوپل کوچک تشکیل شده‌اند که به صورت الکتریکی سری و به صورت حرارتی موازی به هم متصل شده‌اند. هر ترموکوپل از دو ماده نیمه‌رسانای متفاوت، معمولاً آلیاژهای بیسموت تلوراید (Bi2Te3) تشکیل شده است. این مواد به دلیل ضریب سیبک و رسانایی الکتریکی بالا و همچنین رسانایی حرارتی پایین انتخاب شده‌اند تا کارایی دستگاه را به حداکثر برسانند.

هنگامی که یک طرف TEG گرم می‌شود (مثلاً با تماس با بدن انسان) و طرف دیگر خنک می‌شود (مثلاً با قرار گرفتن در معرض هوای محیط)، الکترون‌ها و حفره‌ها (حامل‌های بار در نیمه‌رساناها) از سمت گرم به سمت سرد مهاجرت می‌کنند. این حرکت حامل‌های بار، یک اختلاف ولتاژ در هر ترموکوپل ایجاد می‌کند. اتصال سری چندین ترموکوپل این ولتاژ را تقویت کرده و منجر به یک خروجی الکتریکی قابل استفاده می‌شود.

کارایی یک TEG توسط اختلاف دما در سراسر دستگاه و خواص مواد نیمه‌رساناها تعیین می‌شود. شایستگی (ZT) یک پارامتر بدون بعد است که عملکرد یک ماده ترموالکتریک را مشخص می‌کند. مقدار بالاتر ZT نشان‌دهنده عملکرد بهتر ترموالکتریک است. در حالی که پیشرفت قابل توجهی در تحقیقات مواد ترموالکتریک حاصل شده است، کارایی TEGها نسبتاً پایین باقی مانده و معمولاً در محدوده ۵-۱۰٪ قرار دارد.

کاربردهای سیستم‌های قدرت حرارت بدن

سیستم‌های قدرت حرارت بدن طیف گسترده‌ای از کاربردهای بالقوه، به ویژه در لوازم الکترونیکی پوشیدنی، دستگاه‌های پزشکی و سنجش از راه دور دارند. در اینجا برخی از حوزه‌های کلیدی که این فناوری در آنها در حال بررسی است، آورده شده است:

لوازم الکترونیکی پوشیدنی

یکی از امیدوارکننده‌ترین کاربردهای قدرت حرارت بدن، تأمین انرژی لوازم الکترونیکی پوشیدنی است. دستگاه‌هایی مانند ساعت‌های هوشمند، ردیاب‌های تناسب اندام و حسگرها به انرژی مداوم نیاز دارند و اغلب به باتری‌هایی متکی هستند که باید به طور منظم شارژ یا تعویض شوند. TEGهای مبتنی بر حرارت بدن می‌توانند یک منبع انرژی مداوم و پایدار برای این دستگاه‌ها فراهم کنند و نیاز به باتری یا شارژ مکرر را از بین ببرند.

مثال‌ها:

دستگاه‌های پزشکی

قدرت حرارت بدن همچنین می‌تواند برای تأمین انرژی دستگاه‌های پزشکی، به ویژه دستگاه‌های کاشتنی مانند ضربان‌سازها و مانیتورهای گلوکز استفاده شود. تعویض باتری در دستگاه‌های کاشتنی نیاز به جراحی دارد که برای بیمار خطراتی به همراه دارد. TEGهای مبتنی بر حرارت بدن می‌توانند یک منبع انرژی طولانی‌مدت و قابل اعتماد برای این دستگاه‌ها فراهم کنند و نیاز به تعویض باتری را کاهش داده و نتایج بیماران را بهبود بخشند.

مثال‌ها:

سنجش از راه دور

قدرت حرارت بدن می‌تواند برای تأمین انرژی حسگرهای از راه دور در کاربردهای مختلف مانند نظارت بر محیط زیست، نظارت صنعتی و سیستم‌های امنیتی استفاده شود. این حسگرها اغلب در مکان‌های دورافتاده یا صعب‌العبور کار می‌کنند که تعویض باتری در آنها غیرعملی است. TEGهای مبتنی بر حرارت بدن می‌توانند یک منبع انرژی قابل اعتماد و پایدار برای این حسگرها فراهم کنند و امکان جمع‌آوری و نظارت مداوم داده‌ها را فراهم آورند.

مثال‌ها:

کاربردهای دیگر

فراتر از کاربردهای ذکر شده، سیستم‌های قدرت حرارت بدن برای موارد زیر نیز در حال بررسی هستند:

چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود مزایای بالقوه قدرت حرارت بدن، چندین چالش و محدودیت باید قبل از پذیرش گسترده این فناوری برطرف شود:

کارایی پایین

کارایی TEGها نسبتاً پایین است و معمولاً در محدوده ۵-۱۰٪ قرار دارد. این بدان معناست که تنها بخش کوچکی از انرژی حرارتی به الکتریسیته تبدیل می‌شود. بهبود کارایی TEGها برای افزایش توان خروجی و عملی‌تر کردن سیستم‌های قدرت حرارت بدن حیاتی است.

اختلاف دما

مقدار توان تولید شده توسط یک TEG متناسب با اختلاف دما بین دو طرف گرم و سرد است. حفظ اختلاف دمای قابل توجه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به ویژه در محیط‌هایی با دمای محیط بالا یا زمانی که دستگاه توسط لباس پوشانده شده است. مدیریت مؤثر گرما و عایق‌بندی برای به حداکثر رساندن اختلاف دما و توان خروجی ضروری است.

هزینه مواد

مواد مورد استفاده در TEGها، مانند آلیاژهای بیسموت تلوراید، می‌توانند گران باشند. کاهش هزینه این مواد برای مقرون‌به‌صرفه‌تر و در دسترس‌تر کردن سیستم‌های قدرت حرارت بدن مهم است. تحقیقات بر روی توسعه مواد ترموالکتریک جدید که فراوان‌تر و ارزان‌تر هستند متمرکز شده است.

اندازه و وزن دستگاه

TEGها می‌توانند نسبتاً حجیم و سنگین باشند که می‌تواند برای کاربردهای پوشیدنی یک محدودیت باشد. کوچک‌سازی TEGها و کاهش وزن آنها برای راحت‌تر و عملی‌تر کردن آنها برای استفاده روزمره مهم است. تکنیک‌های نوین میکروفابریکیشن برای ایجاد TEGهای کوچکتر و سبک‌تر در حال توسعه هستند.

مقاومت تماسی

مقاومت تماسی بین TEG و بدن انسان می‌تواند کارایی انتقال حرارت را کاهش دهد. اطمینان از تماس حرارتی خوب بین دستگاه و پوست برای به حداکثر رساندن توان خروجی حیاتی است. این امر می‌تواند از طریق استفاده از مواد رابط حرارتی و طراحی بهینه دستگاه حاصل شود.

دوام و قابلیت اطمینان

TEGها باید بادوام و قابل اعتماد باشند تا در برابر سختی‌های استفاده روزمره مقاومت کنند. آنها باید بتوانند استرس مکانیکی، نوسانات دما و قرار گرفتن در معرض رطوبت و عرق را تحمل کنند. کپسوله‌سازی و بسته‌بندی مناسب برای محافظت از TEG و اطمینان از عملکرد طولانی‌مدت آن ضروری است.

تلاش‌های جهانی تحقیق و توسعه

تلاش‌های قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه در سراسر جهان برای غلبه بر چالش‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های قدرت حرارت بدن و آزادسازی پتانسیل کامل آنها در حال انجام است. این تلاش‌ها بر موارد زیر متمرکز شده‌اند:

بهبود مواد ترموالکتریک

محققان در حال بررسی مواد ترموالکتریک جدید با مقادیر ZT بالاتر هستند. این شامل توسعه آلیاژهای نوین، نانوساختارها و مواد کامپوزیتی است. به عنوان مثال، دانشمندان دانشگاه نورث‌وسترن در ایالات متحده یک ماده ترموالکتریک انعطاف‌پذیر توسعه داده‌اند که می‌تواند در لباس‌ها ادغام شود. در اروپا، انجمن ترموالکتریک اروپا (ETS) تلاش‌های تحقیقاتی را در چندین کشور هماهنگ می‌کند.

بهینه‌سازی طراحی دستگاه

محققان در حال بهینه‌سازی طراحی TEGها برای به حداکثر رساندن انتقال حرارت و به حداقل رساندن تلفات حرارتی هستند. این شامل استفاده از هیت‌سینک‌های پیشرفته، سیستم‌های خنک‌کننده میکروسیالی و معماری‌های نوین دستگاه است. محققان دانشگاه توکیو در ژاپن یک میکرو-TEG توسعه داده‌اند که می‌تواند در حسگرهای پوشیدنی ادغام شود. علاوه بر این، تیم‌های تحقیقاتی مختلف در کره جنوبی در حال کار بر روی طراحی‌های TEG انعطاف‌پذیر برای کاربردهای پوشیدنی هستند.

توسعه کاربردهای جدید

محققان در حال بررسی کاربردهای جدید برای سیستم‌های قدرت حرارت بدن در زمینه‌های مختلف مانند مراقبت‌های بهداشتی، نظارت بر محیط زیست و اتوماسیون صنعتی هستند. این شامل توسعه دستگاه‌های پزشکی خود-تأمین انرژی، حسگرهای بی‌سیم و دستگاه‌های اینترنت اشیاء است. نمونه‌ها شامل پروژه‌های تأمین مالی شده توسط کمیسیون اروپا تحت برنامه Horizon 2020 است که بر برداشت انرژی برای دستگاه‌های پوشیدنی در مراقبت‌های بهداشتی تمرکز دارند.

کاهش هزینه‌ها

محققان در حال کار بر روی کاهش هزینه TEGها با استفاده از مواد فراوان‌تر و ارزان‌تر و توسعه فرآیندهای تولید کارآمدتر هستند. این شامل استفاده از تکنیک‌های ساخت افزودنی، مانند چاپ سه‌بعدی، برای ایجاد TEGها با هندسه‌های پیچیده و عملکرد بهینه است. در چین، دولت به شدت در تحقیقات مواد ترموالکتریک برای کاهش وابستگی به مواد وارداتی سرمایه‌گذاری می‌کند.

چشم‌اندازهای آینده

آینده سیستم‌های قدرت حرارت بدن امیدوارکننده به نظر می‌رسد و پتانسیل قابل توجهی برای رشد و نوآوری دارد. با ادامه بهبود فناوری‌های مواد و دستگاه‌های ترموالکتریک، انتظار می‌رود که قدرت حرارت بدن نقش مهم‌تری در تأمین انرژی لوازم الکترونیکی پوشیدنی، دستگاه‌های پزشکی و سایر کاربردها ایفا کند. کاهش اندازه و هزینه لوازم الکترونیکی همراه با افزایش تقاضا برای دستگاه‌های خود-تأمین انرژی، پذیرش سیستم‌های قدرت حرارت بدن را بیشتر خواهد کرد.

روندهای کلیدی برای پیگیری:

نتیجه‌گیری

سیستم‌های قدرت حرارت بدن یک فناوری امیدوارکننده برای مهار انرژی حرارتی تولید شده توسط بدن انسان و تبدیل آن به الکتریسیته قابل استفاده هستند. در حالی که چالش‌های قابل توجهی باقی مانده است، تلاش‌های مداوم تحقیق و توسعه راه را برای پذیرش گسترده‌تر این فناوری در کاربردهای مختلف هموار می‌کند. با ادامه بهبود فناوری‌های مواد و دستگاه‌های ترموالکتریک، قدرت حرارت بدن پتانسیل این را دارد که نقش مهمی در آینده انرژی پایدار و لوازم الکترونیکی پوشیدنی ایفا کند و پیامدهای جهانی برای نحوه تأمین انرژی دستگاه‌هایمان و نظارت بر سلامت‌مان داشته باشد.