
- •1.1 История создания солнечной батареи
- •1.2 Принцип действия солнечной батареи
- •Микроэлектроника[править | править исходный текст]
- •Электромобили[править | править исходный текст]
- •Энергообеспечение зданий[править | править исходный текст]
- •Smart Energy Glass – умные окна с фотоэлектрическим покрытием
- •Энергосберегающие решения: электрохромные окна
- •Новое поколение технологий солнечной энергии
- •Первые "солнечные электрозаправки" Toyota заработают в 2010 г.
- •Продажа гибридных Prius с подзарядкой от сети начнётся в 2011 г.
- •Преимущества[править | править исходный текст]
- •Недостатки[править | править исходный текст]
- •Сравнение с гибридными автомобилями[править | править исходный текст] Преимущества[править | править исходный текст]
- •Недостатки[править | править исходный текст]
- •Различные варианты реализации электромобиля[править | править исходный текст] Электромобили, оснащенные аккумуляторными батареями[править | править исходный текст]
- •Электромобили, оснащенные топливными элементами[править | править исходный текст]
- •Комбинированные энергоустановки[править | править исходный текст]
- •Электромобили, использующие другие источники энергии[править | править исходный текст]
- •Электромобили на солнечных батареях[править | править исходный текст]
- •Производство и эксплуатация[править | править исходный текст] Инфраструктура зарядки электромобилей[править | править исходный текст]
- •Современное применение[править | править исходный текст]
- •Применение[править | править исходный текст]
- •В России[править | править исходный текст]
- •Солнечные башни[править | править исходный текст]
- •Параболоцилиндрические концентраторы[править | править исходный текст]
- •Параболические концентраторы[править | править исходный текст]
- •Описание товара:
- •Ветроэнергетика
- •В России[править | править исходный текст]
- •Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра[править | править исходный текст]
- •Статистика по использованию энергии ветра[править | править исходный текст]
- •Экономические аспекты ветроэнергетики[править | править исходный текст]
- •Экономия топлива[править | править исходный текст]
- •Себестоимость электроэнергии[править | править исходный текст]
- •Экономика ветроэнергетики в России[править | править исходный текст]
- •Другие экономические проблемы[править | править исходный текст]
- •Экономика малой ветроэнергетики[править | править исходный текст]
- •Шум[править | править исходный текст]
- •Низкочастотные вибрации[править | править исходный текст]
- •Обледенение лопастей[править | править исходный текст]
- •Ветряные электростанции в зоне централизованного энергоснабжения[править | править исходный текст]
- •Ветряные электростанции в зоне децентрализованного энергоснабжения[править | править исходный текст]
- •Прочие ветряные электростанции[править | править исходный текст]
- •Биотопливо
- •Виды топлив[править | править исходный текст]
- •Биотопливо второго поколения[править | править исходный текст]
- •Биотопливо третьего поколения[править | править исходный текст]
- •Критика[править | править исходный текст]
- •Биотопливо в Европе[править | править исходный текст]
- •Биотопливо в России[править | править исходный текст]
- •Экономический эффект[править | править исходный текст]
- •Потенциал[править | править исходный текст]
- •Безплотинная гидроэлектростанция н.Ленёва. Волшебные 45°
- •Немецкий квартал вобан (vauban) во фрайбурге
- •Район эко-виикки (eco-viikki) в финляндии
- •Исследовательский центр компании rockwool в дании
- •Greenlighthouse в копенгагене
Новое поколение технологий солнечной энергии
23.11.2009 [16:00], Денис Борн
Стоящие за солнечной энергией технологии непрерывно эволюционируют. Портативные устройства, которые заряжают гаджеты от солнечных лучей, становятся всё более компактными и мощными. Новое поколение таких систем подключается непосредственно к ноутбукам или нетбукам и обеспечивает до четверти потребностей в питании. До 100%, конечно, ещё далеко, но для определённых целей этого вполне достаточно.
Например, продукт Solargorilla от Powertraveller умеет выравнивать скачки напряжения, вызываемые резким изменением интенсивности солнечного излучения. По словам возглавляющего компанию Джерри Ренджера (Jerry Ranger), устройство при более компактных габаритах по сравнению с предыдущими поколениями конвертирует больше света в электричество. Разумеется, всегда можно добиться нужной выходной мощности увеличением площади панелей, но в случае мобильных пользователей прогресс должен двигаться совсем в другую сторону. Как утверждает Ренджер, если ранее эффективность Solargorilla составляла 15%, то сегодня уже 20%, а через 18 месяцев он намерен добиться увеличения ещё на 2%. Портативные панели на сегодняшний день практичны скорее при использовании их с очень компактной электроникой – телефонами и плеерами. Однако цель Powertraveller – представить источник питания в виде массива из четырёх панелей, который сможет одновременно и питать мобильный компьютер, и заряжать его аккумулятор. Устройство должно появиться весной 2010 года и станет первым коммерческим предложением, генерирующим постоянный и переменный ток.
В сегменте домашних установок для выработки электроэнергии в последние годы также наблюдается устойчивый рост. По некоторым оценкам, в 2008 году количество интересующихся автономными источниками питания людей удвоилось. Традиционный метод сбора солнечной энергии – размещение на крышах фотоэлектрических панелей, но одна американская компания разработала более инновационный подход. SRS Energy создала "солнечную черепицу", покрытую тонкоплёночными гибкими фотоэлектрическими ячейками. Этот кровельный материал имеет тёмно-синюю окраску для максимизации поглощения света. Ожидается появление технологии на рынке в 2010 году. Разработка SRS Energy – это пример того, как новые полимеры и покрытия могут увеличить сбор "бесплатной" энергии, имея при этом привлекательный для экстерьера вид. Однако новые материалы также повышают эффективность обычных панелей. Проведённые лондонским Центром эффективной и возобновляемой энергии в зданиях (Centre for Efficient and Renewable Energy in Building) лабораторные тесты показали, что сегодня возможно достигнуть 22-23% эффективности солнечных модулей с традиционными материалами, а следующее их поколение позволяет говорить о 30% и, в отдельных случаях, о 40%.
Впрочем, можно обойтись совсем без фотоэлектрических панелей в каком-либо виде, чтобы обеспечить здание освещением. Исследователи из института технологий Британской Колумбии (British Columbia Institute of Technology, UBC) решили вместо дорогих преобразователей испытать на одном из своих сооружений новую систему, представляющую собой установленные на внешней стороне стен "козырьки", собирающие свет и доставляющие его по туннелям к потолкам на каждом этаже. Туннели имеют отражающее покрытие. Когда же появляются облака, включается флуоресцентное освещение. По словам Аллена Апварда (Allen Upward) из UBC, разработка в семь раз эффективнее традиционных способов использования солнечной энергии при освещении зданий: "система намного лучше, чем использование солнечных панелей для генерирования электричества, затем снова превращаемого в свет".