智能光伏“嫁接”大农业实现突破 实现“收益型”扶贫

来源:山西农民报发布时间:2016-11-21 08:15:58

中利科技集团首创的“智能光伏嫁接大农业”模式,创新了“农光互补”技术,在荒滩地改造为水稻田等大农业上的成功应用,在提升农业现代化水平,促进农业增产农民增收,实现“收益型”精准扶贫方面具有积极的探索作用。

由中国农业经济学会主办的中利万农“智能光伏嫁接大农业”创新项目规模化推广方案论证会日前在江苏省常熟市举行,来自国务院扶贫办、国家发改委、农业部、科技部、国土资源部、中国农业科学院、国家新能源工程研究中心等有关方面的专家参加了论证会。

与传统“农光互补”技术仅适用于水产养殖和喜阴作物种植不同,中利万农“智能光伏+科技农业”创新项目技术将光伏支架抬到4米以上高度、支架桩距扩到10米,采用单板特定角度等技术安装工艺,既能充分满足农业生产机械化作业需要,又能保证光伏下每棵农作物获得75%以上太阳光射照,适用于水稻、小麦、玉米、棉花等大田作物,且有利于稳产增产。同时,中利腾晖与华为公司共同研发的“智能光伏”云中心自动监控系统,延伸了对农业环境温度、土壤湿度、肥力状况等农业生产环境进行的自动分析,利用光伏支架设置喷淋系统,实现了自动喷淋、喷灌、施肥等,并利用光伏电源设置太阳能杀虫灯等绿色防控设施,实现智慧农业和无公害农业。

专家论证组认为,中利万农“智能光伏+科技农业”的创新模式填补了国内外空白。该项目改良荒滩荒地种植水稻等农作物,建设太阳能光伏电站,实现光伏发电与现代设施农业有机结合,不与农业争地,光伏发电和农业收入叠加,让土地产出率大幅提高。光伏产业与农业现代化同步发展,是一条多方共赢,利国利民的创新途径。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201611/21/104656.html
责任编辑:maning
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
AFM:硫族钙钛矿 LaScS₃-石墨烯复合薄膜实现 p 型透明导电材料来源:知光谷 发布时间:2025-12-24 09:22:19

然而,缺陷阻碍了LSS薄膜实现有效的导电性。本工作不仅为基于溶液法制备硫族钙钛矿薄膜提供了可扩展的路径,也为开发用于透明电子器件的p型透明导电材料提出了新策略。

香港理工大学杨光,李刚&深圳理工大学白杨Adv. Sci.:动态缺陷钝化+溶液法GO连接层实现钙钛矿-有机叠层电池双突破来源:先进光伏 发布时间:2025-12-17 11:45:39

香港理工大学杨光,李刚&深圳理工大学白杨明确了宽带隙钙钛矿开路电压损失的根本原因,即其表面区域分布的移动缺陷。这两种策略的协同集成,使钙钛矿-有机叠层太阳能电池的效率突破25%,同时实现了更强的运行稳定性。进一步,创新性地采用溶液加工的氧化石墨烯作为中间连接层,成功构建了钙钛矿-有机叠层太阳能电池,实现了25.03%的稳定效率,且器件表现出良好的可重复性。

大阪大学Akinori Saeki团队Angew:手性双面非富勒烯受体实现自旋选择性,推动有机太阳能电池性能突破来源:先进光伏 发布时间:2025-12-13 00:29:01

不对称分子设计是提升非富勒烯受体(NFA)性能的有效策略之一,但以往研究多集中于横向(左右)不对称性。大阪大学Akinori Saeki团队创新性地提出了双面不对称(bifacial)的手性分子设计策略,合成并研究了基于茚并二噻吩(IDT)核心的手性NFA分子:(S,S)-IE4F与(R,R)-IE4F。该设计不仅在垂直方向引入偶极矩,还赋予分子手性,首次在有机太阳能电池(OSC)的体异质结中实现了显著的手性诱导自旋选择性(CISS)效应(自旋极化率高达~70%)。基于纯手性分子构筑的OSC器件取得了8.17%的光电转换效率,是其非手性异构体(meso-IE4F,效率2.36%)的三倍以上。该研究以“Chiral Bifacial Non-Fullerene Acceptors with Chirality-Induced Spin Selectivity: A Homochiral Strategy to Improve Organic Solar Cell Performance”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》。

中南大学邹应萍团队AM:通过构象锁定大环受体实现高光致发光量子产率,推动大环受体体系效率突破17%来源:先进光伏 发布时间:2025-12-13 00:24:40

传统有机太阳能电池(OSCs)中,非辐射复合损失严重制约了其效率提升。近年来,大环π共轭结构因其可抑制分子振动、增强发光特性而备受关注,但其聚集行为往往不利于电荷传输。中南大学邹应萍团队 设计并合成了系列构象锁定的环状受体分子RCM-C6、RCM-C5、RCM-C4,通过调控烷基链长度优化分子平面性与堆积行为,在显著提升光致发光量子产率(PLQY > 14%)的同时,实现高效电荷传输,最终构筑出效率高达17.1%的OSC器件,创下大环受体体系效率纪录。该研究以“Conformationally Locked Macrocyclic Acceptors with Enhanced Photoluminescence for High-Efficiency Organic Solar Cells”为题发表于《Advanced Materials》。

突破光电调控极限:二维横向异质结中三粒子工程实现多模态光晶体管—Advanced Functional Materials来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:53:58

作者利用化学气相沉积法制备的双层MoSe-WSe-MoSe横向异质结,首次在该结构中实现了通过光子能量和栅极电压对光导行为进行动态、可逆的精准调控。这是首次在二维横向异质结中实现如此灵活的光电调控。在WSe区域,则观察到强烈的、尖锐的缺陷态或陷阱态相关发射。结论展望本工作突破传统垂直堆叠异质结的局限,利用化学气相沉积法制备了高质量的双层MoSe-WSe-MoSe横向异质结,并在此基础上制造出多功能光晶体管。

南开大学何庭伟Nat Commun:突破24.13%!邻苯二胺分子壁“同步”卤素插入实现高效宽禁带钙钛矿电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:23:22

宽禁带钙钛矿太阳能电池是叠层太阳能电池的关键组成部分。得益于改善的载流子提取性能,所得宽禁带钙钛矿太阳能电池实现了24.13%的光电转换效率,是目前宽禁带钙钛矿电池中最高效率之一。创新分子工程策略:设计并利用邻苯二胺构建π-共轭分子壁,其暴露的邻二胺基团可同步锚定溴与碘离子,实现模板化结晶,获得高度有序的晶面与垂直取向。

西安交通大学AFM:天蓝钙钛矿新突破!共轭氟化间隔层实现12.26%高效率发光来源:知光谷 发布时间:2025-12-01 09:38:56

本研究西安交通大学袁方和吴朝新等人合成了包括PPYABr、FPPYABr和3FPPYABr在内的新型共轭间隔层,并与传统的PEABr和低共轭PPABr进行对比。基于3FPPYABr的天蓝色器件实现了12.26%的外量子效率。这一发现为设计功能性钙钛矿添加剂提供了重要指导。氟化共轭间隔层实现高效天蓝光器件:3FPPYABr通过平衡相分布、提升电子迁移率与薄膜质量,使器件EQE突破12%,跻身高性能蓝光钙钛矿LED行列。

突破蓝光瓶颈!苏州大学王照奎团队《AM》:双B位点策略实现高效稳定深蓝钙钛矿LED来源:知光谷 发布时间:2025-11-21 09:56:47

值得注意的是,本研究首次系统研究并阐明了蓝光PeLEDs中双峰发射的起源机制。该研究为实现单一卤化物钙钛矿的光谱稳定、高效深蓝光发射提供了明确范式,并为蓝光PeLED的未来发展提供了关键指导。实现高效稳定的深蓝光PeLED:器件在464nm处实现单峰深蓝发射,EQE达4.76%,操作寿命T达69.81分钟,展现出优异的色纯度与光谱稳定性。

北京师范大学薄志山NML:非稠环电子受体不对称侧链工程实现18.01%效率!厚膜有机太阳能电池性能突破新纪录!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-20 09:32:16

论文概览为提升非稠环电子受体在厚膜有机太阳能电池中的性能,北京师范大学薄志山、李翠红团队与青岛大学刘亚辉、卢浩等合作,创新性地设计并合成了一种具有不对称苯基烷基胺侧链的非稠环电子受体TT-Ph-C6。研究意义提出不对称侧链工程新策略:通过苯基烷基胺侧链实现溶解性与堆积紧密度的平衡。结论展望本研究通过不对称侧链工程成功构建了高性能非稠环电子受体TT-Ph-C6,实现了18.01%的效率与80.10%的填充因子,并在200–300nm厚膜中仍保持领先性能。

香港城市大学王锋Nat Commun:仅两层!铅缺陷策略突破钙钛矿纳米片合成瓶颈,实现全彩发光来源:知光谷 发布时间:2025-11-19 11:18:57

本文香港城市大学王锋等人开发了一种利用铅缺陷前驱体调控反应动力学的合成策略。该方法成功合成了厚度可调至两个八面体层的均匀CsPbI纳米片,其在563nm处表现出窄带发射,并具有较高的光谱稳定性。通用性强,实现全彩发射调控:该策略可拓展至CsPbBr与CsPbCl体系,合成不同层数的纳米片与纳米晶,覆盖紫光至红光波段,为单一卤化物钙钛矿实现全彩发射提供可行路径。

30.6%!重磅Nature:新策略实现全钙钛矿叠层电池效率再突破来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-19 10:50:45

窄带隙子电池中空穴传输层与钙钛矿界面处的非辐射复合损失限制了全钙钛矿叠层太阳能电池的光电转换效率。此外,该策略有效缓解了叠层器件互联层引起的接触损失,最终实现全钙钛矿叠层电池的30.6%效率。全钙钛矿叠层电池认证效率突破30%大关,具备产业化前景:叠层电池认证稳态效率达30.1%与29.6%,具备良好的重复性与操作稳定性,是当前全钙钛矿叠层电池的最高效率之一。