Ткань солнечных батарей
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( май 2013 г. ) |

Ткань солнечных батарей — это ткань со встроенными фотоэлектрическими элементами, которые генерируют электричество под воздействием света.
Традиционные солнечные элементы на основе кремния дороги в производстве, жесткие и хрупкие. Хотя тонкопленочные элементы и элементы на основе органических полимеров менее эффективны, их можно производить быстро и дешево. Они также гибкие и их можно пришивать к ткани.
Согласно статье журнала New Scientist , [2] исследователи построили фотоэлектрический элемент в слоях вокруг волокна, создав крошечную цилиндрическую ячейку. Сбор солнечной энергии больше не ограничивается крышами и столбами, а может работать бесшумно и незаметно от предметов повседневного обихода.
Примеры недавних исследований
[ редактировать ]Гибкие солнечные элементы можно использовать в гуманитарной помощи. разработанное Импровизированное укрытие PowerFilm, Inc., PowerFilm, Inc. , под названием PowerShade, может генерировать один киловатт энергии. Это может помочь в кратчайшие сроки обеспечить электропитание аварийного оборудования в отдаленных местах.
Konarka Technologies производит тонкопленочные фотоэлектрические элементы на основе полимеров в виде гибкой пленки, нашитой на ткань. Возможность сделать эти ячейки еще меньше зависит от дальнейших исследований нанокристаллических фотоэлектрических элементов. Теоретически нанотехнологии могут обеспечить способ расширить диапазон фотонов, которые может собирать клетка, повышая ее эффективность и одновременно уменьшаясь в размерах. Конарка совместно с другими учреждениями над этим работает.
ShadePlex в настоящее время разрабатывает продукт, который объединяет тонкопленочные фотоэлектрические модули с архитектурными тканями. Они будут иметь высокую выходную мощность (200 Вт, 500 Вт и 1000 Вт) и могут питаться как от аккумуляторной системы, так и от сети. Интеграция тонкопленочных фотоэлектрических систем с тканевыми конструкциями позволит целому классу зданий легко интегрировать решения в области возобновляемых источников энергии.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Сатарасингхе, Ачала; Хьюз-Райли, Теодор; Диас, Тилак (1 декабря 2019 г.). «Исследовательские ворота» . www.researchgate.net . Проверено 15 мая 2024 г.
- ^ НовыйУченый