вторник, 17 марта 2015 г.

ПОБИТО СВІТОВИЙ РЕКОРД ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) зуміли радикально підвищити ККД сонячних панелей.  
Ефективність використовуваних в даний час фотоелементів не перевищує 25%, а з допомогою, розробленої австралійськими дослідниками, технології в електроенергію перетворили 40% сонячного світла. Рекордну ефективність сонячних батарей досягли за допомогою інноваційних оптичних фільтрів, які пропускають світло тільки певної довжини хвилі. Завдяки цьому панелі отримували більше світла, що вже підтвердили випробування на вулицях Сіднея.

Даний метод також використовують для підвищення ефективності сонячних батарей в фотоелектричних баштах, які набирають популярність в Австралії. Така вежа оточена дзеркалами, які відбивають сонячну енергію і фокусують її на енергоприймачі, що складається з фотоелектричних елементів.

НОВИЙ НАНОМАТЕРІАЛ ВМІЄ ПЕРЕТВОРЮВАТИ БІЛЬШЕ 90% СВІТЛА В ТЕПЛО


Інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) розробили інноваційний матеріал, що перетворює в тепло більше 90% сонячного світла.
Завдяки унікальній структурі наночастинок, з яких складається матеріал, він здатний витримувати температуру понад 700°C і використовуватися на відкритому повітрі протягом багатьох років, причому навіть при підвищеній вологості.
Матеріали, які застосовані в концентруючих сонячних колекторах в даний час, мають невеликий термін служби зважаючи на погіршення властивостей під впливом теплової енергії. В концентруючих колекторах для фокусування світла і перетворення його в електрику використовуються дзеркала. Концентроване світло нагріває воду, перетворюючи її в пару, що обертає турбіну генератора, який виробляє електрику.

В основі новітнього матеріалу лежить кремній з нанопокриттям на основі бору. Покриття формується з використанням частинок різного розміру: від 10 нанометрів до 10 мікрометрів, що дозволяє матеріалу ефективно поглинати сонячне випромінювання, працюючи при високих температурах.

НОВА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З МІЛЬЙОНІВ НАНОПОР

Нанотехнології можуть значно зменшити розмір пристроїв для зберігання енергії.
Вчені з Мерілендського університету (США) створили мікроскопічну акумуляторну батарею. У ній реалізований принцип нанопор: крихітні отвори в керамічній пластині, заповнені електролітом, забезпечують передачу електричного заряду між обома кінцями трубчастих електродів. Пристрій поки є експериментальним, але виконує всі функції повноцінної батареї, повністю заряджаючись всього за 12 хвилин.

З мільйонів нанопор можна зібрати акумуляторну батарею розміром з поштову марку, при цьому її особливість - це уніфікована форма, яка дозволяє ефективно поєднувати тисячі мікроскопічних батарей в одну. Вчені обіцяють продовжити роботу і збільшити ємність наступного прототипу батареї в 10 разів.

понедельник, 10 ноября 2014 г.

КИТАЙ ПРОДОВЖУЄ ЛІДИРУВАТИ В СФЕРІ СОНЯЧНОЇ ЕЕРГЕТИКИ



Цього року в Піднебесній будуть здані в експлуатацію енергоустановки на сонячних батареях загальною потужністю 10 ГВт.
В Китаї очікується здача в експлуатацію енергоустановок на сонячних батареях загальною потужністю 10 ГВт. Про це було заявлено на минаючому в місті Усі 6-м Китайському міжнародному форумі та виставці нових енергоносіїв.
Замначальника Департаменту нових енергоносіїв та відновлюваної енергетики Державного управління у справах енергетики Лян Чжіпен зазначив, що розвиток нових джерел енергії вже став неминучим вибором на тлі безперервно зростаючого екологічного тиску, а Китай - найбільшим ринком фотовольтажної енергетики в світі.

Підсумки року будуть скромніші раніше оголошених планів по установці в країні 14 ГВт сонячних потужностей в 2014 році. Однак і поточний результат зберігає за Китаєм світову першість у цій сфері.

ВОДОРОСТІ ОЧИЩАЮТЬ ПОВІТРЯ ВЗДОВЖ АВТОМАГІСТРАЛІ


Ідея створення плантації водоростей вздовж жвавого шосе виявилася надзвичайно ефективною.
Водорості використовують для свого росту сонячне світло і вуглекислий газ, виробляючи велику кількість кисню. Саме тому голландсько-французьке співтовариство архітекторів і дизайнерів Cloud Collective вирішило розмістити їх уздовж автомагістралі в Швейцарії. Метою було направити надлишок двоокису вуглецю в екологічне русло. Принцип системи досить простий: водорості вирощують в спеціальних відсіках з допомогою необхідного обладнання - насосів, фільтрів і сонячних батарей. Після того, як водорості виростають, з них можуть бути виготовлятися різні корисні продукти, у тому числі біопаливо, ліки і косметичні засоби. Автори проекту сподіваються, що експеримент буде сприяти розвитку екологічних систем, що використають існуючу інфраструктуру з максимальною користю і вигодою.

вторник, 28 октября 2014 г.

СТВОРЕНО НАЙТОЧНІШИЙ У СВІТІ ТЕРМОМЕТР

Дослідникам з Університету Аделаїди вдалося за секунду виміряти температуру з точністю до 30 мільярдних часток градуса.
Вимірювана температура знаходилася в діапазоні кімнатній, а в разі наднизьких температур, близьких до абсолютного нуля, можна домогтися ще більшої точності.
Точність вимірювань дозволила розрізнити флуктуації температури, викликані нерівномірністю теплового руху атомів. Домогтися цього дозволила нестандартна методика вимірювань. Два променя з різною довжиною хвилі (червоний і зелений) направлялися на гладкий кристалічний диск. Швидкість переміщення світла всередині кристала відрізняється для різних довжин хвиль, і ця різниця зростає з підвищенням температури. Змусивши світло циркулювати по краю кристалічного диска, вчені змогли з високою точністю виміряти цю різницю в швидкості, а разом з нею - і температуру.

СТВОРЕНО ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ТОВЩИНОЮ В ОДИН АТОМ


Надтонкий матеріал може перетворити одяг в джерело живлення.
Наскільки тонким може бути електричний генератор? Вчені з Технологічного інституту Джорджії (США) знають правильну відповідь: настільки тонким, наскільки це взагалі можливо. Завдяки використанню дисульфіду молібдену дослідникам вдалося довести, що шар атомів може генерувати електричний заряд. Вся справа в п'єзоелектриці, тобто електриці, отриманій від тиску - як правило, від розтягування або стиснення матеріалу. Експериментуючи з дисульфідом молібдену, дослідники виявили, що він генерує електрику в шарах з непарною кількістю атомів завтовшки, в тому числі шарі товщиною всього в один атом.
Тепер, коли вчені показали, наскільки тонкий шар може виробляти електрику, для інженерів і дизайнерів відкриваються найширші можливості по створенні крихітних пристроїв з автономним живленням