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创新

晴天专用太阳能电池伞

手机屏幕是越来越大,电池是越来越不经用。如果到户外徒步旅行,手机没电了真是叫天天不应叫地地不灵。
据说是来自沃达丰一位华裔工作人员的创意,Dr Tong,童博士(Kenneth Tong),这个发明的核心是所谓柔性太阳能电池,能进行一定程度的弯折。于是,出门游玩的时候,它将不仅仅能为你遮阳,还能为你提供电力。伞面上一共有12个这样的柔性太阳能电池板,它们会把获得的电力储存至伞把内的蓄电池中,只需3个小时就能将手机电量充满。而且,更棒的是,这把伞的顶部还配备有信号放大设备,能增强半径一米范围内所有手机的信号。

松下推出HIT黑色背板光伏组件

近日,松下推出了HIT黑色背板太阳能组件。该黑色背板相比传统的太阳能组件具有更好的设计多样性和美观度。
该款组件效率达到18.6%(电池的转换效率达到21.1%),其抗反射玻璃可以增加能量吸收。
即使在高温下,该HIT电池相对于传统的晶体硅太阳能电池也可以维持更高的效率,该特性在全黑组件里面是有重要作用的,因为全黑组件可以吸收更多的热量。HIT组件将该影响降到最小,达到了顶级的耐温性能。

光伏组件能否实现超过100%的转换率?

在浙江有这样的一批人,他们致力于研究如何提高光伏组件的转换效率,让成本居高不下的光伏发电真正成为百姓用得起的绿色能源。据悉,目前他们正在温州实施着一项有望为光伏产业带来效率激增的实验。
光伏资源倍增利用的等离子交换器便是这次实验的核心部件,据这项专利的申请人武湖月介绍,应用这个交换器能使现有的光伏组件实现100%的转换效率又递增达到600%的有效负载功率,使同一组件的能源产出由当前国际通用技术平均16%达到100%,又在100%的基础提升6倍。
据了解,武工正组织团队在温州对几套光伏组件系统进行对比测试,并邀请了光伏行业的专家、学者在现场进行见证。如果该系统能得到公认,并在行业内得到普及应用,那么无疑给处于行业低迷期的光伏产业注入一针兴奋剂。转换率低一直是阻碍产业进步的绊脚石。
如何实现转换效率倍增的呢?专利申请资料显示:本发明采用低压大电流充电、高电压做功的硬件装备,其作用是让重离子运行,制造阴阳离子的宽带,给电位高低不同的阴阳配对离子,创造本来没有的条件,使电位动势各不相同的重离子运行互不占道,同步运行,以离子隧道的限向功能和电容彼此串联,使分解的蓄电装置同时呈显串联高压放电;将电学历史上--串联得不到电流,并联得不到电压;串联的电路不能同时出现并联,并联电路不能同时存在串联的绝对矛盾得以解决,使两种根本不可能的事变成可能。
听起来有些颠覆科学的感觉,也有专家提出能量不守恒的疑问,不过武工的团队一直在努力钻研该实验系统。按照他的话,这个发明就是对原有光伏系统的优化,从而使系统的转换效率倍增,归根到底就是几个公式。
对于系统优化测试的结果如何,我们不得而知,期待能给光伏行业带来兴奋。

大学生自制多功能太阳能路灯获成功

经过近3个月的努力,西藏大学大学生创新社团“多功能太阳能路灯的设计与实现”项目顺利结项。学生自制的多功能太阳能路灯取得了“可见可量化”的成果。 据大学生创新社团信息,“多功能太阳能路灯的设计与实现”项目是中华环境保护基金会资助的第六批大学生环保公益活动。项目包括多功能太阳能路灯制作和环保宣传活动两大部分。
西藏大学的学生们设计的路灯包括主灯和副灯,分别照明机动车道和人行道。同时,路灯上设有液晶显示屏,通过紫外线、温度等传感器实现所在路况的紫外线、温度、光照强度,以及公益广告的实时显示。
据该项目总负责人刘灿介绍,该路灯可实现12个小时的照明,而造价只需3000元。项目结项后,团队成员还将联系相关企业,争取实现多功能太阳能路灯的实际投产应用。
多功能太阳能路灯从设计到制作全部由西藏大学的学生自主完成。学生们从网上购买紫外线传感器、温度传感器、光照度传感器,路灯模型组件等元器件。经过路灯模型制作、电路焊接、布线、电路整体测试等搭建硬件平台,软件调试后制作完成多功能太阳能路灯。
此外,该项目团队还组织了四次环保宣传活动。环保视频、环保知识调查、环保知识竞答、环保倡议书签字、环保科技成果演示、环保知识展板讲解等形式让西藏大学的学生了解更多环保知识,并提高了环保意识。

形似植物叶子型太阳能电池

日本AIST(NationalInstituteof AdvancedIndustrial Scienceand Technology)、Mitsubishi Corp和Tokki Corp三家公司联合开发了一种形似植物叶子的太阳能电池原型,如下图,这盆“植物”的叶子采用了亮绿色的太阳能电池,该薄型太阳能电池单元由塑料基片、酞花青染料层、富勒烯(球壳状碳分子)等组成。8片7.5cm2太阳能电池单元互相连接一系列构成大约60cm2的太阳能电池单元模组。

AIST、Mitsubishi和Tokki三家公司通过在单元模组上印有一超薄型保护片来避免水气和氧气进入,由此来改善该模组耐用性。AIST此次研发该创新模组的目的在于拓展超薄型太阳能电池单元进入该研究重要领域,比如建筑材料、外墙、窗户、衣物材料、日用制品、休闲品、户外产品和玩具等。

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