太阳能供电 苹果太空船总部接近完工(图)

来源:发布时间:2016-06-15 14:32:59

据国外媒体报道,苹果正在距离其加州库伯蒂诺市总部3英里之遥的地方修建一座新总部,这个被称作“太空船”(Spaceship或Campus 2)的新总部规模十分庞大,与苹果覆盖全球的业务规模倒是相当匹配。

太空船总部外形酷似一个圆形飞碟,周长超过1英里,比五角大楼的周长还要长。

太空船总部按计划将于今年晚些时候完工,建成之后可容纳1.3万名员工,苹果首席执行官库克(Tim Cook)和设计大师乔尼·艾维(Jony Ive)都将在此坐镇。

太空船总部将完全采用清洁的可再生能源供电,但是最吸引眼球的可能是总部主建筑上安装的数千块曲面玻璃,这是世界上面积最大的建筑玻璃,让整个太空船总部看起来美轮美奂,非常气派。

  

太空船总部总共使用了3000多块玻璃,这些玻璃是世界上面积最大的曲面玻璃

太空船总部还使用了6万磅空心混凝土板,使总部主建筑具备“呼吸”能力,提升了整个总部的品质。

《大众科学》杂志最近获准参观了太空船总部的建筑工地,下面就请跟随《大众科学》走进这个充满未来主义元素的宏伟建筑,近距离感受科技与艺术相得益彰的魅力。

关键统计数据

176:太空船总部建成后占地总面积为176英亩

123万:整个太空船总部使用的玻璃总面积为123万平方英尺

3000:太空船总部使用的玻璃总量为3000块

7000:最重的玻璃大约为7000磅

4300:太空船总部的地板和天花板共使用了4300块混凝土空心板

6万:最重的混凝土空心板重约6万磅

75%:高峰运行时段,太空船总部自身生产的可再生能源占能源供应总量的75%

16:太空船总部楼顶的太阳能电池板可生产16兆瓦的电力

50亿:整个太空船总部的总造价大约为50亿美元

玻璃

据说太空船总部所用的玻璃是世界上面积最大的曲面玻璃,使用这种曲面玻璃来建办公楼并不是一件容易的事,但是苹果就是要这样做。为了采购这些曲面玻璃,苹果只能与德国玻璃生产商Sedak/Seele合作。苹果设在曼哈顿第五大道和澳大利亚悉尼市乔治街的苹果零售店使用的大玻璃也是由这家生产商供应的。

Sedak/Seele负责将玻璃加工成36和46英尺宽、10.5英尺长的规格,它的长度是最大的标准玻璃板长度的两倍多。

将平面玻璃加工成曲面玻璃通常是在回火期间完成的,但这并不能保证玻璃的透明度。为了保持透明度,Sedak/Seele尝试使用了其他的一些技术。Sedak/Seele的总经理雷利·迪勒(Nelli Diller)表示:“我们将玻璃加热到600摄氏度来增强其硬度,然后在叠合的最后阶段将玻璃加工成曲面玻璃。”

将曲面玻璃加工好之后,Sedak/Seele通过轮船将这些单片重约20磅的玻璃从德国运至美国加州,途中要经过大西洋和巴拿马海峡。

现场安装时,施工单位利用吸盘将玻璃吸住,然后慢慢提升到安装位置进行安装。整个太空船总部总共使用了900块垂直玻璃、1600块顶棚玻璃、510块长廊玻璃和126块天窗玻璃。单片玻璃的最大重量超过3吨。目前质量最高的玻璃的误差为1/8英寸,也就是说玻璃的实际尺寸与标示尺寸之间的误差在1/8英寸以内,但是苹果太空船总部所用的这些玻璃精度更高,误差控制在1/32英寸以内。  

  施工单位利用吸盘将玻璃吸住,然后慢慢提升到安装位置进行安装


混凝土

太空船总部使用了大量空心混凝土板,这些板材可以让建筑物自行“呼吸”。国际建筑与设计公司Foster+Partners的高管斯特凡·贝林(Stefan Behling)称:“这种自通风设计可以极大地降低对传统冷却的需求。”

为了设计这些空心混凝土板,Foster+Partners组建了一支由70人组成的工程师团队。为了让员工们感到舒适,太空船总部还是会配置传统的冷却系统。但是这些传统的冷却系统在通常情况下不会开启,只会作为备用系统存在。

每一块混凝土板约为13英尺宽和40英尺长,它们与空心砖和工字梁一样,虽然重量减轻了,但是强度不会受到影响。  

  空心混凝土板的效果图

整个太空船总部使用了4300块空心混凝土板,总重量大约为212蹲。相比之下,太空船总部的餐厅所用的钢芯门总重量达到了330吨。这些餐厅大门高约92英寸,总面积达到了6万平方英尺。  

  现场吊装空心混凝土板

环境

  除了主体建筑使用的空心混凝土板提供的自然通风功能之外,苹果的新总部还将完全采用可再生能源供电。

太空船总部楼顶的太阳能电池板将提供16兆瓦的电力,它是总部最主要的供电源。太空船总部还将配备基础负荷为4兆瓦的沼气燃料电池,可以将氢气和氧气转化为能源。预计在高峰时段,太空船总部所需的四分之三的能源将由它自身生产。剩余部分能源将由蒙特利郡和能源公司First Solar供应。

太空船总部还将非常重视培育自然环境,绿地面积占到园区总面积的80%,园区内还将种植各种本土树木。苹果希望新总部能给员工们提供一个环保舒适的工作环境,让他们在室内也能感觉像在室外一样舒适。

苹果承诺不会在修建太空船总部时砍伐当地原有的森林。

  

  接近完工

太空船总部完工后,主体建筑共有7层,其中4层在地上,3层在地下。另外园区内还将配备很多其他设施,包括7家咖啡店、一个健身中心和一座占地12万平方英尺的剧院。苹果今后将在这个剧院召开新产品发布会。

预计太空船总部的建筑工作将在2016年底之前完成,苹果员工将在2017年初搬进新总部。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201606/15/166640.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
苹果将为欧洲电网新增650MW可再生能源装机来源:新能情报局 发布时间:2025-10-14 14:30:14

2025年10月14日,科技巨头苹果公司宣布加码欧洲清洁能源领域,目前正于希腊、意大利、拉脱维亚、波兰及罗马尼亚五国推进大型太阳能与风能农场建设。与此同时,西班牙一座全新太阳能阵列已正式投入运营,上述项目共同构成苹果在欧洲的可再生能源新布局。据苹果方面介绍,这些项目未来数年将为欧洲电网新增650兆瓦可再生能源装机容量,到2030年,可为苹果用户生成超100万兆瓦时的清洁电力。

人工智能使钙钛矿太阳能电池更接近可持续商业化来源:Techxplore 发布时间:2025-09-19 16:04:38

韩国的一个研究小组提出了一个可持续太阳能电池的路线图,该路线图集成了人工智能技术,使这一未来更加接近。太阳能是一种重要的可持续能源,可以减少碳排放。特别是钙钛矿太阳能电池,也称为“下一代太阳能电池”,因其高理论效率(34%)而受到关注,超过了传统的硅太阳能电池。研究小组开发的GVL-EA工艺将钙钛矿太阳能电池的制造成本降低了一半,并将气候影响降低了80%以上。

西班牙3亿欧元计划 支持可再生能源技术设备及零部件生产来源:西西弗斯的哲思 发布时间:2025-07-10 16:00:53

2025年6月27日 - 西班牙生态转型与人口挑战部(MITECO)已批准“可再生能源价值链强化项目”(RENOVAL)的援助拨款决议,将向33个项目授予2.96亿欧元。这些项目旨在生产对西班牙可再生能源技术和产业发展至关重要的设备及零部件。

突破UV衰减瓶颈!东方日升异质结技术再登国际顶刊,引领光伏可靠性革命来源:东方日升新能源 发布时间:2025-07-10 15:52:16

硅异质结太阳能电池对紫外线(UV)敏感。二次离子质谱(SIMS)分析表明,365nm 紫外线会解离 Si-H 键,导致氢原子从 a-Si:H/c-Si 界面迁移并形成亚稳态缺陷。东方日升全球光伏研究院联合东南大学,针对n型异质结电池和组件的紫外稳定性进行了深度机理性的研究,开发了低紫外损伤连续PECVD 工艺,通过优化i1钝化层氢含量达33%( a-Si0x:H)i2钝化层氢含量达25%(a-Si:H),使载流子寿命提升至3.6ms,紫外诱导衰减(UVID)从1.59%降至 0.71%。

中科院长春应化所&隆基Science双自由基自组装分子助力钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率突破34.2%来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-07-10 14:29:36

实验室小面积钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率虽已接近27%,但大面积器件的均匀性和长期稳定性仍是产业化的关键瓶颈。传统自组装单分子层(SAMs)材料难以同时满足高效电荷传输、高稳定性和大面积加工的需求。

香港理工大学李刚AM:20.1%! 揭示能量损失机制制备高效三元有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 11:25:12

在有机太阳能电池中,三元策略是获得高效有机太阳能电池的主流途径,深入理解提高开路电压(VOC)的工作机理和材料选择标准是实现有机太阳能电池进一步突破的关键。

用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入一种全新的局域相位调制异质结构,它能够对 PSCs 产生上述效果。在该结构中,我们将大量新开发的有机半导体(CY 分子)掺入整个钙钛矿晶格以及其表面和晶界。 这种局域相位调制异质结构 PSCs 实现了 26.0% 的优异 PCE(认证值为 25.28%)。多种表征证实了掺入 CY 的器件相比未掺入 CY 的参考器件

隆基绿能最新 Nature:认证34.58%!代号HTL201!不对称SAMs用于高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 10:51:12

在纹理化硅基板上实现具有最佳封装配置的高度有序和均匀覆盖的自组装单层(SAM)仍然是进一步提高钙钛矿/硅叠层太阳能电池(TSC)效率的关键挑战。

英国研究人员为太空应用开发新型碲化镉光伏板来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 09:14:12

一个英国研究人员团队正在研究用于太空阵列的轻质碲化镉 (CdTe) 太阳能器件。其目标是开发效率为 20% 的超薄器件,为卫星和天基制造应用提供轻便、紧凑、低成本的太阳能。

北京理工大学李红博 AM:32.0%!纳米晶核模板策略用于具有增强均匀性和能级对准的高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-09 15:43:11

文章介绍宽带隙 (WBG) 钙钛矿太阳能电池 (PSC) 对于提高串联太阳能电池的效率至关重要,但存在严重的光电压不足和卤化物偏析,大大降低了其性能和稳定性。基于此,北京理工大学李红博等人开发了一种纳米晶-核模板 (N

26.02%空穴传输材料P3CT-TBB!华东师范大学方俊锋&李晓冬用于高效倒置钙钛矿太阳能电池的厚度不敏感聚合物空穴传输层来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-08 09:54:19

近年来,在空穴传输层(HTLs),尤其是自组装单层(SAMs)的辅助下,倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速。然而,目前器件性能强烈依赖于 HTL 厚度,其厚度需严格控制在 <5 nm,若 SAM HTL 厚度超过 10 nm,将导致效率大幅损失。在此,华东师范大学方俊锋&李晓冬报道了一种厚度不敏感的聚合物 HTL(P3CT-TBB),通过 1,3,5 - 三(溴甲基)苯(TBB)对聚 [3-(4 - 羧基丁基)噻吩](P3CT)进行 p 型掺杂制备而成。TBB 可从 P3CT 的噻吩链中夺取电