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科学家从向日葵身上获取灵感,研制出向日葵形太阳能集中器。他们表示这种集中器将让太阳能领域发生革命性变化。这种新型太阳能集中器利用数个反射镜将阳光聚焦到转换器芯片上。专家们表示这种太阳能集中器可用于为偏远地区提供电力。
科学家希望这项计划能够研发出具有经济可承受性的光电系统,能够收集80%的阳光并将其转换成电量。这一系统可以在任何缺少可持续能源、可饮用水和冷空气的地区建造,成本只有类似系统的三分之一。这一系统的原型采用一个巨大的抛物柱面反射器,由数个小镜构成。它们与一个追踪系统相连。追踪系统根据太阳的位置确定最理想的角度。
抛物柱面反射器将阳光反射到多个装有光电芯片的微通道液体冷却接收器。每个芯片的尺寸为1×1厘米,如果按照每天日照时间8小时计算,平均可产生200到250瓦电量。根据本周传出的消息,瑞士技术与革新委员会将一笔为期3年的240万美元研究资金颁发给IBM研究院,太阳能技术提供商AirlightEnergy,瑞士苏黎世联邦理工学院以及库尔技术经济应用科学大学和布克斯州际技术学院的科学家。他们将负责这一项目的研发工作。这一项目被称之为经济型高聚光太阳能光伏发电及光热系统(以下简称HCPVT)。
HCPVT系统的整个接收器共有数百个光电芯片,能够提供25千瓦电量。光电芯片安装在微结构层,微结构层负责将液体冷却剂输送到距离芯片只有几十微米的位置,冷却剂的作用是吸收热量,效率是当前系统的10倍。IBM研究院的布鲁诺-米切尔表示:我们计划在微通道冷却模块上使用三结光电池,能够直接将所收集阳光的超过30%转换成电量,同时允许余热回收效率达到50%以上。
米切尔说:“我们认为能够通过非常实用的设计达到这一点。我们提出的设计采用富有革新性的混凝土追踪器,主光学系统由廉价的充气镜和混凝土结构构成。这是一项非常朴素的革新,建立在轻型和高强度混凝土材料(用于建造桥梁)方面几十年的经验基础之上。”AirlightEnergy首席技术官安德里亚-佩德雷蒂指出:“整个系统的设计非常简单。我们用造价低廉的混凝土和简单的加压金属箔取代昂贵的钢材和玻璃。”
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莱斯大学利用太阳能和纳米颗粒净化海水的方法比其发明者最初认为的更有效。莱斯大学纳米光电子实验室(LANP)的研究人员表示,他们可以通过添加廉价的塑料透镜将阳光集中到“热点”,从而将太阳能淡化系统的效率提高50%以上,其研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。莱斯大学布朗工程学院应用物理学
据阿联酋《国家报》(TheNational)9月16日报道,全球最大的集中式太阳能发电站项目在迪拜启动。该报消息称,电站的总装机容量为70万千瓦。用于收集反射太阳光的太阳能集中器将高达260米,其高度属现今世界同类型集中器之最。沙特和中国的联合承包商在发电厂建设的招标中获胜,预计项目将耗资39亿美元
关于太阳能电池应用在建筑上的探讨,已经有几十年的历史,其中最为人们所关注的则是薄膜太阳能电池。然而,有的科学家则另辟蹊径,直接从窗户本体寻找答案。据科技媒体Phys报道,美国明尼苏达大学的科学家团队发明了一种基于发光太阳能集中器(LSC)的光伏窗户,它充分利用硅纳米粒子的光学特性,只需
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北京时间5月24日消息,据国外媒体报道,在地球上,由于造价高和面板效率低等因素,太阳能光伏事业发展缓慢。但太阳能卫星的首次试验为“绿色能源”的可行性带来希望。英国斯特拉思克莱德大学研究人员已测试了太空设备,这是开发收集能量并通过微波或激光将其送回地球的太阳能电池板的第一步。最初,这些小型人造卫星并不能取代普通发电厂,却能为灾区或难以到达的偏远地区迅速提供电力。太阳能卫星:这些研究人员的目的是建造一“群”一天内可为整座城市提供电力的人造卫星。英国斯特拉思克莱德大学机械与航空航天工程系的马塞米利诺-瓦西里博士
得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的半导体材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。目前常见的太阳能电池最大理论效率大约是31%,太阳光到达电池表面后,大部分作为热能丧失掉了,如果能使用太阳能集中器捕获这部分“热电子”,那么我们将看到高达66%的转换效率。朱晓阳和他的团队之前已经证实了通过使用半导体奈米晶体--也可称为量子点,可以捕获“热电子”,但实施是有挑战性的。研究人员发现,光子产生后会出现一个黑暗量子阴影状态的替代,他们称之为多种激发子。关于多种激发子,朱晓阳表示这将是最有效率的
现在一项新的技术可以显著提升太阳能电池的光转化效率。美国得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的半导体材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。得克萨斯大学化学家朱晓阳目前常见的太阳能电池最大理论效率大约是31%,太阳光到达电池表面后,大部分作为热能丧失掉了,如果能使用太阳能集中器捕获这部分“热电子”,那么我们将看到高达66%的转换效率。朱晓阳和他的团队之前已经证实了通过使用半导体奈米晶体——也可称为量子点,可以捕获“热电子”,但实施是有挑战性的。研究人员发现,光子
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2011年9月20日,Saint-Gobain宣布太阳能热电站镜片生产线的建设工作正式开始。该电站位于美国亚利桑那州Goodyear地区(临近Phoenix地区),是Saint-GobainSolar在北美洲的首家生产基地。该基地首先满足国内市场,并最终为热能太阳能电站技术生产数百万平方尺的太阳能镜片。新的太阳能镜片生产线计划在2011年最后一个季度开始运行,并为该地区提供50个新工作岗位。新的投资增强了现在镜片生产基地的实力,其中包括了葡萄牙抛物镜厂和德国平面镜设施。Saint-GobainSolar的经理FabriceDidier表示,&ldquo
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5月28日,水电水利规划设计总院正式发布《中国可再生能源发展报告2024年度》。2024年,国内可再生能源发电新增装机规模达3.74亿kW,同比增长22.0%,占全国新增电力装机容量的86.3%。可再生能源总装机达到18.9亿kW,占全部发电装机的56.4%,进一步巩固了在电力装机中的主体地位。可再生能源发电量达3.47
北极星太阳能光伏网获悉,5月20日,秦晋绿能新能源(山西)有限公司正式成立,法定代表人为寸小涛,注册资本3100万元,公司位于山西省运城市绛县经开区,经营范围包含合同能源管理、太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造、光伏发电设备租赁、电力行业高效节能技术研发、新兴能源技术研发等。天眼查
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文/王海滨作者系中化能源股份有限公司正高级经济师2025年1月20日,唐纳德#x2022;特朗普宣誓成为美国第47任总统,同日签署行政令宣布美国将再次退出《巴黎气候协定》,并宣布美国进入国家能源紧急状态,将大力开发化石能源。这是世界气候治理和能源低碳转型的一个重要挫折。这一倒退有特朗普个人的原因
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