团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。
近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能
目前,太阳能电池采集效率低是普遍存在的问题,学术界很多研究学者针对这一问题提出多种备选方案。
如耶鲁大学研究团队利用硅藻这种材料及其捕光能力来提升有机太阳能电池的转换效率;加州大学伯克利分校的研究
效率显著提升。阴存琦:资产增值大有空间、太平金控淘到宝!分析:光伏电站发电高峰是789月,下半年发电量可占全年发电量60%,根据财务报告推算,协鑫新能源2017全年净利应在11-12亿之间,太平洋金控
开发百花齐放的格局,笔者的观点:目前大部分民营企业开发光伏电站其实都不懂光伏电站、认为装上光伏组件就够了、没有考虑电力系统性问题、在资产交割中将出现很多问题、唯有协鑫,因为朱总做过热电厂、了解电力系统
分校的研究团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能
索比光伏网讯:目前,太阳能电池采集效率低是普遍存在的问题,学术界很多研究学者针对这一问题提出多种备选方案。如耶鲁大学研究团队利用硅藻这种材料及其捕光能力来提升有机太阳能电池的转换效率;加州大学伯克利
人类社会经济的发展。在原始的能源V0时代,薪柴是人类赖以生存的主要能源;能源1.0时代,煤炭对于薪柴而言是新能源,煤驱动的蒸汽机大大提升了劳动效率;在能源2.0时代,石油成为了主角,石油驱动的汽车使人类
的运输和出行效率成倍上升;进入能源3.0时代,传统的高碳、高污染的化石能源逐渐被清洁、低碳的可再生能源替代。但这仍旧不是终章,若干年超高速的可再生能源发展也相当程度地暴露出了大规模集中式发展方式的短板
控制能源消费总量、提高能源效率,主要是考虑到能源供给能力不足与能源安全问题。最近几年来,情况已经改变,我国进入能源相对过剩时代,供给不再是能源消费改革的首要驱动因素,取而代之的,是希望通过能源消费革命来
经济发展势头一直不错的工业园区,有意成为全国的一个标杆。从传统化石能源,转向清洁能源,再转向能源互联网,苏州工业园区在提高能源利用效率,让能源更清洁、经济、安全的道路上不断探索。2016年,园区内清洁能源
5079MW,按年增长约86%;已并网容量约4173MW,同比增长91%;总电力销售量约23.69亿千瓦时,较去年同期攀升约103%,电站运营效率显著提升。阴存琦分析:光伏电站发电高峰是7、8、9月
光伏组件就够了、没有考虑电力系统性问题、在资产交割中将出现很多问题、唯有协鑫,因为朱总做过热电厂、了解电力系统、电厂特点,且很荣幸我们学的第一专业都是发电厂及电力系统,一定程度上、协鑫是光伏界光伏电站开发的
控制能源消费总量、提高能源效率,主要是考虑到能源供给能力不足与能源安全问题。最近几年来,情况已经改变,我国进入能源相对过剩时代,供给不再是能源消费改革的首要驱动因素,取而代之的,是希望通过能源消费革命来
经济发展势头一直不错的工业园区,有意成为全国的一个标杆。从传统化石能源,转向清洁能源,再转向能源互联网,苏州工业园区在提高能源利用效率,让能源更清洁、经济、安全的道路上不断探索。2016年,园区内清洁能源
索比光伏网讯:铜锌锡硒(CZTSe)的组成元素在地球中储量丰富且无毒,通过少量硫取代硒,其带隙可以实现在1.0-1.5eV之间调节,是具有优势的低成本薄膜太阳能电池材料。目前,CZTSe最高效率只有
12.6%,远低于其姊妹化合物铜铟镓硒(CIGS)的22.6%。实验研究表明,Na掺杂可以提高CZTSe材料中的载流子(空穴)浓度,增强p型电导,进而提高电池效率。但目前掺杂对其影响机理尚不明确。据此
应用储能能够给我们的电力系统带来什么样的价值?这是一天的运行曲线,无储能和有储能的情况下最显著的特点是两个方面:可再生能源的出力明显平稳,煤电、天然气和热电联产这些传统机组的出力明显更加平稳,所以这是
上来,但是现在完全不考虑它的系统价值,只考虑它的能量价值,这种分配机制和格局肯定也是不对的。刚才还有讲到储氢,同样的投入有不同的储能路线,我们到底是储电还是储氢?如果从转换效率来看,同样是投入天然气
人类社会经济的发展。在原始的能源V0时代,薪柴是人类赖以生存的主要能源;能源1.0时代,煤炭对于薪柴而言是新能源,煤驱动的蒸汽机大大提升了劳动效率;在能源2.0时代,石油成为了主角,石油驱动的汽车使
人类的运输和出行效率成倍上升;进入能源3.0时代,传统的高碳、高污染的化石能源逐渐被清洁、低碳的可再生能源替代。但这仍旧不是终章,若干年超高速的可再生能源发展也相当程度地暴露出了大规模集中式发展方式的