阳光吸收

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他如何将负债73万、厂房倒塌、濒临破产的小厂,做到6个月营收180.27亿大企业?来源:光伏头条 发布时间:2017-09-05 20:07:08

出来,拉着我走进了黑咕隆咚的房间,屋外是午后灿烂的阳光,进屋后我却好半天才看清楚屋里的一切。一张破桌子,几把破椅子是家中的全部家具,房顶上挂着张塑料布,地上摆着几个盆子嘀嗒嘀嗒地接着屋外融化的雪水
环境。是江泽民同志提出三个代表的重要思想,提出工业强国的梦想,才有了我们引进、消化、吸收国外先进技术体系,逐渐缩小与世界先进水平差距的机会。 是胡锦涛同志提出建设创新型国家,自主创新,科学发展的伟大

学习指南 | 64个分布式光伏电站常见问题答疑!来源:光伏盒子 发布时间:2017-09-05 14:52:34

影响不超过5%(重度雾霾除外)。一般情况下,阴雨天的发电量只有平时正常的10%-20%左右。由于连续阴雨或者雾霾天气,太阳光辐射照度较低,光伏系统的工作电压如果达不到逆变器的启动电压,那么系统就不会工作
安装地点月平均最低温度和最高温度,组件安装队海拔没有要求,但需考虑其他配套电气设备的海拔限制。 30、安装过程需要注意哪些电气安全要求?会不会漏电对人身产生危险? 答:只要有阳光,光伏组件就会有电

给百姓“种太阳”,为贫困“拔穷根”来源:中国青年网(北京) 发布时间:2017-09-03 23:59:59

500万元。如今,秦庄村259户的屋顶上铺满了由新华联集团生产的薄膜光伏组件。往日晒麦子的闲置屋顶而今成为了金罐罐。这个3千瓦的薄膜光伏发电系统不断吸收阳光,每发1度电就为村民增收一份财富。鸟瞰
山东省聊城市秦庄村,村民屋顶上的智能光伏组件十分壮观。航拍资料图一排排智能光伏组件,把贫困群众变成距离太阳最近的人。源源不断的太阳光,在带来清洁能源的同时,也温暖了贫困群众的心,更照亮了全民共赴小康的路

中科院化学所叠层有机太阳能电池材料与器件制备取得系列进展来源:中国科学院网站 发布时间:2017-09-01 09:03:01

材料。宽光学带隙的子电池用于吸收高能量的短波太阳光,易于实现较高的开路电压,但由于材料的能级排列方式不够理想,现有的大多数宽带隙有机光伏活性层材料的开路电压大幅低于理论值。窄光学带隙的子电池用于吸收低能

榜单揭晓 | 哪些光伏企业logo最美?请记住这10佳!来源:光伏盒子 发布时间:2017-08-30 18:01:31

:002610)。 7.海润光伏 海润光伏logo左边橘色的图形,是指公司太阳能组件产品,以一束阳光照耀在太阳能组件上面,可以生动地展示出组件的工作原理,寓意我们的主营业务产品是以吸收阳光为主,光耀未来

中科大新成果入围科技创新“奥斯卡”来源:科技日报 发布时间:2017-08-28 23:59:59

授领导的农业光电子研究组,依据植物对太阳光吸收主要取决于叶绿素的光合作用原理,提出了一个更好的让阳光兼顾农作物生长和光伏发电的创新方案。该方案采用现代光学干涉滤光原理,利用低成本塑料多层膜将太阳光中适合

为细菌装上“太阳能电池板”来源:新华网 发布时间:2017-08-25 12:17:19

绿色化工方面的一个研究热点。美国加利福尼亚大学伯克利分校研究人员把能高效吸收阳光的硫化镉半导体纳米晶体覆盖在能生产乙酸的热醋穆尔氏菌表面,使它能利用太阳能运作,以二氧化碳和水为原料高效合成乙酸。乙酸是

灰尘对光伏发电的影响及清洗消除的探讨来源:《清洗世界》 发布时间:2017-08-25 08:59:31

在它们表面, 而呈酸性或碱性。灰尘中往往含有黏土等物质, 会吸收空气中水分, 使其发生水解反应, 分解出胶粘状的氢氧化铝。 生物特性:由于霉菌的孢子体积小, 重量, 随着空气到处飘移, 因而
阳光照射下, 被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分, 致使温度过高出现烧坏的暗斑。正常照度情况下, 被遮盖部分电池板会由发电单元变为耗电单元, 被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻, 消耗相连

探析大气灰尘对光伏发电的影响及清洗消除效果来源:《清洗世界》 发布时间:2017-08-24 23:59:59

黏土等物质, 会吸收空气中水分, 使其发生水解反应, 分解出胶粘状的氢氧化铝。生物特性:由于霉菌的孢子体积小, 重量, 随着空气到处飘移, 因而不可避免地附着在灰尘上, 所以灰尘是微生物的理想培养基
光伏组件的传热热阻, 成为光伏组件上的隔热层, 影响其散热。研究表明太阳能电池温度上升1℃, 输出功率约下降0.5%。且电池组件在长久阳光照射下, 被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分, 致使温度

科学家为细菌装上“太阳能电池板”来源:新华社 发布时间:2017-08-24 09:57:05

的一个研究热点。美国加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员说,目前的人工光合作用手段大多成本较高,他们的这项技术所用材料相对廉价,而且不会产生废物。 研究人员把能高效吸收阳光的硫化镉半导体纳米晶体覆盖在