阳光吸收

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美国科学家称太阳能电站诱发热岛效应来源:第四能源 发布时间:2016-11-07 23:59:59

科技媒体Phys的报道,美国马里兰大学的科学家们通过研究,发现使用太阳能面板(PV)的发电站也能引起热岛效应,这在太阳能研究领域具有突破性的意义!此前,已有研究成果认为,太阳能发电系统通过吸收阳光

西藏签下首个光热发电项目 青藏高原的电或将走出国门来源:四川日报 发布时间:2016-11-07 10:37:55

一个新名词。都是清洁能源,但两者的发电原理不同。神华四川公司副总经理、财务总监何丽娜介绍,常规光伏电站是利用太阳能电池板吸收阳光中的可见光形成光电子,产生电流。光热发电则是利用熔盐或油等介质吸收
。其中,神华四川能源有限公司与日喀则市签订的100兆瓦光热发电项目,建成后,青藏高原的炽热阳光将转变为源源不断的电流,通向周边省区,甚至卖到尼泊尔。连续供电又供热取暖不同于耳熟能详的光伏发电,光热发电还是

美国研究人员改进太阳能存储方法来源:新华社 发布时间:2016-11-02 09:37:19

做了三方面改进。首先,他们使用的三结太阳能电池不同于常规硅基太阳能电池。这种太阳能电池由3种不常见半导体材料制成,可以依次吸收阳光中的蓝光、绿光和红光,将太阳的光能转化为电能的效率提高至39%,而

脑洞大开:意大利一公司推出太阳能砖头来源:新民网 发布时间:2016-11-01 23:59:59

索比光伏网讯:开发新能源是目前环保社会大势所趋,像很多大型建筑物都会设置太阳能电池板来吸收阳光供电,但是毕竟太阳能电池板简直不能再笨重,还占地方。为了解决这些问题,意大利的一家公司想了一招,一起
这种砖头盖房那也丝毫没有问题,不怕贵就行呗。 虽然太阳能砖头并不是透明的,但阳光还是能穿过它的表面,为嵌在砖头下方太阳能板充电。不过目前太阳能砖头的光电转化率只有25%,目前只能用作辅助电源使用。意大利的这家公司正在网上对太阳能砖头集资,预计明年3月生产。

美研究人员改进太阳能存储方法来源:新华社 发布时间:2016-11-01 23:59:59

做了三方面改进。首先,他们使用的三结太阳能电池不同于常规硅基太阳能电池。这种太阳能电池由3种不常见半导体材料制成,可以依次吸收阳光中的蓝光、绿光和红光,将太阳的光能转化为电能的效率提高至39%,而

太阳能瓦片不为奇!意大利一家公司要推出太阳能砖瓦了来源:神秘的地球 发布时间:2016-11-01 17:20:00

索比光伏网讯:环保节能是近年社会大趋势,许多建筑会装置太阳能电池板吸收阳光,转化为能源供电。然而太阳能电池板要不太笨重,就是外型可能与建筑格格不入。为此,意大利一家公司推出一款太阳能砖瓦,让
以装饰屋顶、庭院、墙壁,以至走廊等。虽然外型貌似不透明,但阳光可穿过表面,为砖头下方的太阳能板充电。不过,太阳能砖瓦的光电转化率目前只有百分之二十五,暂时只宜作辅助电能来源。现时太阳能砖瓦在网上集资,预计明年三月出货。

迈贝特李良邦:MRac跟踪系统和用户系统解决方案来源:北极星太阳能光伏网(独家) 发布时间:2016-11-01 13:37:03

就是在于获得最大化的光照、光强。跟踪系统支架本身具有以下特点:第一个就是高效,通过方位角度改变吸收阳光的照射,比固定的角度可以提高20%到30%的发电量。大家可以计算一下,如果20年的发电20%到30
跟踪系统就是依靠我们支架的转轴改变来改变电池板的方位角,达到太阳光面垂直于面板,光照强度的最大化,从而提高发电效率。刚才我们一直提到补贴下降,就是要求发电量提升,除了电池组件的效率体升以外,我想最重要的

如何才能节省冬季家庭电费的大额支出?来源:亚坦新能 发布时间:2016-10-31 23:59:59

阳光房,享受暖暖阳光的洗礼,是否是一种享受呢?随着太阳能发电的发展,BIPV越来越运用到建筑美观上。不仅在屋顶上安装分布式光伏,更可搭建一个BIPV阳光房。不再是冷冰冰的玻璃,而是运用能吸收太阳能发电的

荷兰研究人员突破纳米线太阳能电池转换效率达17.8%来源: 发布时间:2016-10-31 08:53:59

光照强度的15倍,有望突破肖克利-奎伊瑟极限。由于纳米线的直径小于入射太阳光的波长,可以引起纳米线周围光强的共振,这些共振把光集中转换为电能。自从那次研究以来,在保证更高能量转换效率的纳米线太阳能电池
中,纳米线有了一个稳定的新应用。Van Dam在IEEE Spectrum的电子邮件采访中说他所制作的纳米线太阳能电池与普通的太阳能电池一样,但是通常吸收光并将其转换成电的固体层被一层垂直的纳米线所取

纳米线太阳能电池开启能量转换效率新篇章来源:材料人 发布时间:2016-10-30 09:40:20

能,聚光能力是普通光照强度的15倍,有望突破肖克利-奎伊瑟极限。由于纳米线的直径小于入射太阳光的波长,可以引起纳米线周围光强的共振,这些共振把光集中转换为电能。自从那次研究以来,在保证更高能量转换效率的
纳米线太阳能电池中,纳米线有了一个稳定的新应用。 Van Dam 在IEEE Spectrum的电子邮件采访中说他所制作的纳米线太阳能电池与普通的太阳能电池一样,但是通常吸收光并将其转换成电的固体层被