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富睿首条太阳能超白光伏玻璃生产线点火 来源:Solarbe.com 发布时间:2011-06-28 07:07:29

伏玻璃是国家倡导发展的新型节能高效材料。它充分利用特殊花型的漫反射,大大降低光线的反射率,使光线从各种角度照射情况下具有太阳能的高透过率,保证玻璃自身对太阳能的吸收率降至最低;同时绿色环保配方保证产品

光伏建筑一体化(BIPV)设计浅谈来源: 发布时间:2011-06-23 10:22:42

索比光伏网讯:光伏建筑一体化(BIPV)设计浅谈 1前言随着石化能源的逐渐枯竭,自然环境的恶化,人们越来越重视太阳能、风能等可再生能源的利用。光伏建筑一体化建筑是光伏应用形式中最接近人类生活的一种
,其效果的好坏将直接影响到人们对光伏产品的映像。2光伏建筑一体化的定义光伏建筑一体化(BIPV)技术即将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。BIPV即Building Integrated PV

太阳能应用技术:三菱树脂等设置太阳能式植物工厂实验设施产量实现2.5倍来源: 发布时间:2011-06-16 21:26:52

索比光伏网讯: 以三菱树脂和MKV Dream(总部:东京)为中心的联盟,在千叶大学环境健康领域科学中心内建成了利用太阳能的植物工厂。这是由日本农林水产省推进的植物示范工厂的验证、展示及研究的一个
环节。该设施的目标是,以低成本稳定收获含糖量在6前后的西红柿,确立农药减量式植物工厂的经营模式。利用基于人工光线的封闭式秧苗栽培系统“秧苗阳台”培育秧苗,在采用可抵御紫外线的高功能薄膜及透水帘的

产量实现2.5倍——三菱树脂等设置太阳能式植物工厂实验设施来源:日经BP社 发布时间:2011-06-16 10:24:39

  以三菱树脂和MKV Dream(总部:东京)为中心的联盟,在千叶大学环境健康领域科学中心内建成了利用太阳能的植物工厂。这是由日本农林水产省推进的植物示范工厂的验证、展示及研究的一个环节。   该
设施的目标是,以低成本稳定收获含糖量在6前后的西红柿,确立农药减量式植物工厂的经营模式。利用基于人工光线的封闭式秧苗栽培系统“秧苗阳台”培育秧苗,在采用可抵御紫外线的高功能薄膜及透水帘的农业大棚中

高倍聚光光伏电池成太阳能市场新热点来源:Solarbe.com 发布时间:2011-06-16 09:54:51

  太阳能跟踪器是用于保持太阳能电池板随时正对太阳,使太阳光的光线随时都垂直照射到太阳能电池板的动力装置。跟踪器主要分为单轴跟踪器和双轴跟踪器两种。单轴型适用于对跟踪精度要求比较低的Si太阳能电池或槽式

高倍聚光光伏(HCPV)电池作为第三代太阳能发电技术正逐渐成为太阳能领域的新焦点来源: 发布时间:2011-06-14 16:05:28

设计标准与质量要求,确保其在露天环境下安全、可靠、稳定地应用于光伏系统中。太阳能跟踪器精度和有效性提高HCPV性能太阳能跟踪器是用于保持太阳能电池板随时正对太阳,使太阳光的光线随时都垂直照射到

西藏大学工学院学生利用太阳能光伏发电技术设计多功能藏式太阳能光伏充电台灯来源: 发布时间:2011-06-13 20:16:00

太阳能供电与民族灯具做了有效结合,采用LED灯体倒立伞状结构,使其具有调节光线照射角度的功能,并具有浓郁的西藏地方特色,扩展了灯具的照明功能。”参与设计之一的蒋林说,LED照明可以减少在生命周期内的
索比光伏网讯: 目前市场上充电台灯琳琅满目,深受消费者喜爱,看准了这个机会,考虑到藏族家庭对酥油灯的喜爱,以及我区一些偏远农牧区的用电照明难问题,结合我区丰富的太阳能资源的现状,利用太阳

青岛将建最大聚光太阳能 在发电站内种草放牧 来源:Solarbe.com 发布时间:2011-06-07 09:16:01

,能迎着太阳旋转,始终跟光照方向垂直。“它采用的是双轴跟踪,这是实现永远向太阳的秘密。”孙浩说,普通的太阳能发电板都是固定住的,光线不是直射时发电效果也不好;而这种太阳能板能通过智能控制始终跟光线垂直

纳米柱提高薄膜太阳能电池效率来源:科技创业 发布时间:2011-05-31 23:59:59

索比光伏网讯:硅薄膜上刻出微型纳米柱,就像森林中的树木,光线进入其中,会反弹几次,这就增加了光子吸收机会,示意图:方案中的硅纳米柱构型的薄膜太阳能电池。来源:电机及电子学工程师联合会(IEEE
)当今世界的一个主要挑战是能源危机。需求高供应低的化石燃料正在抬高油价和食品价格。硅基太阳能电池是最有前途的技术之一,可以产生清洁的可再生能源。使用这些设备,只需转换一小部分阳光,就是每天照在地上的阳光

量子点太阳能电池新突破来源:美国化学学会。在过去的几年里,研究人员一直在利用量子点,增加 发布时间:2011-05-31 23:59:59

profile)的量子点结构。来源:美国化学学会。在过去的几年里,研究人员一直在利用量子点,增加光线吸收,提高太阳能电池的整体效率。如今,研究人员又迈出了一步,他们证明,量子点带有内置电荷,可以提高效率,使砷化