自清洁表面

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千奇百怪的太阳能光伏车(组图)来源:光伏盒子 发布时间:2015-10-23 08:42:58

1987年举行,随后每两年举行一次,它的成功举办让清洁能源问题得到更广泛的重视。 让我们来看下在这个赛事上都有哪些高能的太阳能车 SunSpec4 SunSpec4由新加坡
,安装在汽车后面,无疑大大增加了汽车的空气动力性能,从而让自己的赛车跑得更快。 Arctan Arctan太阳能赛车由斯坦福华裔学生陈欣航领导的工程团队研发,外观呈路线,表面贴满

【酷图】千奇百怪的太阳能光伏车来源: 发布时间:2015-10-23 00:06:59

1987年举行,随后每两年举行一次,它的成功举办让清洁能源问题得到更广泛的重视。让我们来看下在这个赛事上都有哪些高能的太阳能车  SunSpec4SunSpec4由新加坡理工学院与新加坡能源公司携手研制而成
。ArctanArctan太阳能赛车由斯坦福华裔学生陈欣航领导的工程团队研发,外观呈路线,表面贴满太阳能电池板,全车总重仅400磅。Arctan配有太阳能光电板和电池,完全靠自己产生的太阳能蓄电来驱动

机器人+光伏:看光伏清洁市场“生力军”来源: 发布时间:2015-10-15 00:13:59

太阳能电池板的清洁机器人,有通过清除电池板表面的污垢,来增加发电量的可能性。在日本国内外企业和研究机构正在开发之时,总部设在宫崎市的JET已经推出了这种清洁机器人的租赁和委托清洁服务(图1)。  图

光伏板清洁机器人可使发电量增加3~23%来源:日经bp社 发布时间:2015-10-14 10:16:45

太阳能电池板的清洁机器人,有通过清除电池板表面的污垢,来增加发电量的可能性。在日本国内外企业和研究机构正在开发之时,总部设在宫崎市的JET已经推出了这种清洁机器人的租赁和委托清洁服务(图1

使用光伏板清洁机器人 可提升3~23%的发电量来源:日经BP社 发布时间:2015-10-13 23:59:59

太阳能电池板的清洁机器人,有通过清除电池板表面的污垢,来增加发电量的可能性。在日本国内外企业和研究机构正在开发之时,总部设在宫崎市的JET已经推出了这种清洁机器人的租赁和委托清洁服务(图1)。图1

期待政策支持:薄膜发电加速产业化来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2015-09-24 09:57:45

在中国,提起薄膜发电,很难绕开汉能。自其在资本市场遭遇麻烦后,这一技术路线也受到波及,争议的声音明显多了起来。 然而,就在风波未息之际,汉能却突然多了一个强大的竞争对手。非能源央企中建材集团,拟投
电池。记者致电广西地凯光伏能源有限公司,工作人员称该公司也在研发铜铟镓硒薄膜电池,并建成一条试验性质的生产线。甚至,央企神华集团旗下的北京低碳清洁能源研究所,也在探索提高薄膜电池转换效率的相关技术,且已

汉能不再孤单:薄膜时代即将来临来源: 发布时间:2015-09-23 00:03:59

在中国,提起薄膜发电,很难绕开汉能。自其在资本市场遭遇麻烦后,这一技术路线也受到波及,争议的声音明显多了起来。然而,就在风波未息之际,汉能却突然多了一个强大的竞争对手。非能源央企中建材集团,拟投百亿
,工作人员称该公司也在研发铜铟镓硒薄膜电池,并建成一条试验性质的生产线。甚至,央企神华集团旗下的北京低碳清洁能源研究所,也在探索提高薄膜电池转换效率的相关技术,且已产生重要成果。应用领域广泛薄膜发电受学界认可

太阳能带来神奇变化 光伏屋顶建筑静观其形来源:新浪环保 发布时间:2015-09-14 15:54:44

%,加之水面无灰尘,光伏组件表面清洁,渔光互补的发电系统要比陆地上的太阳能光伏发电系统发电量高10%以上。   秋风送爽,在一望无际的蓝色太阳能光伏组件周围,风车徐徐转动。这里除了发电,已然
首座风光渔互补光伏电站,把风电、光电、养鱼巧妙组合,形成了上有风力发电,中有光伏发电、下有水产养殖的产业景观。一方面,海边的清洁环境和强烈日照为光伏发电提供了优越环境,提高了发电量,最大限度的实现了低碳

中节能打造“风光渔”一体发电建筑来源:新浪环保 发布时间:2015-09-14 09:13:38

光伏组件表面温度低20多度,太阳电池每升高一度,发电功率约降低0.45%,加之水面无灰尘,光伏组件表面清洁,渔光互补的发电系统要比陆地上的太阳能光伏发电系统发电量高10%以上。 秋风送爽,在一望无际的

【综述】太阳能电池介绍来源:价值中国 发布时间:2015-09-09 12:01:16

阶段的代表技术,电池效率提高到17%,电池成本大幅度下降。1985年后是电池发展的第三阶段,光伏科学家探索了各种各样的电池新技术、金属化材料和结构来改进电池性能提高其光电转换效率:表面与体钝化技术、Al
限制而应用到产业化生产当中来。目前已经有多家国内外公司对外宣称到2008年年底其大规模产业化生产转换效率单晶将达到18%,多晶将超过17%。 2.1表面织构 减少入射光学损失是提高电池效率最直接方法