不断增长的全球能源需求与资源和空间限制相结合,需要增强结晶硅太阳能电池,这是当前的主要太阳能技术。但是,由于他们开始接近理论效率限制,他们的效率仅在最近20年中逐渐提高。主要损失的来源是热化,其中超过硅吸收的带隙的能量是热量的。有机分子中的单线激子裂变已被提出以减少这些损失。通过使有机层吸收高能光,并将从单裂裂变过程产生的三重态激子转移到硅中,该光谱区域中的光电流可以增加一倍,从而将效率从传统限制提高的29.4%提高到42%。
摘要。预计在未来十年,尤其是在建筑物中,使用锂离子电池作为太阳能电池板等可再生能源的中间储能装置将日益流行。光伏和锂离子电池系统会带来一定的火灾风险,在将其应用于新建或现有建筑物之前需要考虑这些风险。了解这两种系统的火灾行为以及它们如何影响建筑物对于减少火灾后果至关重要。这项工作的目的是对光伏和锂离子电池装置的主要消防安全挑战进行分类,以防止建筑物中出现火灾和爆炸危险情况。这些挑战与增加的点火风险、改变的火灾动态和增加的火灾蔓延风险以及对消防员造成阻碍和危险的装置有关。研究方法包括多种方法的组合:从文献和实验工作中吸取的先前经验教训以及案例研究分析。光伏装置会引起点火、促进火势蔓延并阻碍灭火。锂离子电池装置可能会增加点火风险、导致火势迅速增长和蔓延、干扰灭火并增加爆炸危险。知识的发展对于在国内和国际建筑规范中纳入新的法规和修改现有法规非常重要。
摘要 2019 年上半年,越南经历了太阳能光伏 (PV) 安装热潮,装机容量增至 4,450 兆瓦。这使越南超过泰国,成为东南亚装机容量最大的国家。本文探讨了越南太阳能热潮的根本驱动因素、进一步应用太阳能的障碍以及下一阶段太阳能应用的合适策略。研究人员对来自政府机构、国际组织、非政府组织、大学、研究机构和行业的专家进行了 46 次半结构化访谈。研究发现,对新项目慷慨的上网电价 (FIT) 为 93.5 美元/兆瓦时,加上免税等支持政策,是越南太阳能光伏热潮的主要直接驱动因素。根本驱动因素包括政府希望提高能源自给自足水平以及公众对当地环境质量的要求。输电网容量有限和行政程序复杂是主要障碍之一。展望未来,越南具有继续扩大太阳能光伏发电规模的巨大潜力,而市场机制将在这一过程中发挥重要作用。越南的案例与更广泛的能源转型讨论相关。
摘要在过去的十年中,基于金属卤化物钙钛矿(MHP)半导体的太阳能电池的性能飙升,现在与已建立的技术(如结晶硅)相媲美。然而,MHP半导体的最有希望的实施是在一个串联的太阳能电池中,该电池有望并确实提高了更高的功率转换效率。MHP的可调带隙使它们独特地放置在为一系列不同的窄带隙吸收器中提供这些高效串联太阳能电池。基于含有宽带的甲基铵(> 1.7 eV)吸收器顶部细胞的串联设备的效率超过30%,这是令人印象深刻的成就1。尽管如此,基于无甲基铵宽带隙吸收器顶部细胞的串联设备尚未达到30%的效率里程碑。与含有甲基铵的含有和较窄的带隙对应物相比,无甲基铵的宽带隙MHP的性能特别差,这说明了串联细胞技术的更大进步的显着范围。在这篇综述中,我们专注于无甲基铵的MHP。我们强调了这些材料所面临的独特挑战,包括当前限制其开路电压和效率远低于其热力学限制的能量损失途径。我们讨论了该材料系统开发的最新进展,它们在串联光伏技术方面的表现,并突出了似乎特别有前途的研究趋势。最后,我们建议未来的途径探索以加快宽带隙MHP的发展,这反过来又将加速基于这些材料的串联太阳能电池的部署。
摘要:本研究提供了一种技术经济优化技术,用于获得理想的电池存储容量,并结合能够满足所需住宅负载且具有高水平自给率的太阳能电池阵列。此外,还评估了拟议的光伏电池系统的可行性。以一分钟的分辨率测量了 2021 年的年能耗、辐照度和环境温度。从 2021 年到 2030 年运行固定经济模型的模拟。基于对年能耗 3755.8 kWh 的实验评估,研究表明,容量为 2.7 kWp 的光伏阵列能够产生 4295.5 kWh 的年能量产量。确定的最佳电池容量为 14.5 kWh,可以满足 90.2% 的自耗,能源成本为 0.25 美元/kWh。此外,还建立了自耗与净现值成本和能源成本之间的两个三阶多项式关系。
摘要:本研究提供了一种技术经济优化技术,用于获得理想的电池存储容量,并结合能够满足所需住宅负载且具有高水平自给率的太阳能电池阵列。此外,还评估了拟议的光伏电池系统的可行性。以一分钟的分辨率测量了 2021 年的年能耗、辐照度和环境温度。从 2021 年到 2030 年运行固定经济模型的模拟。基于对年能耗 3755.8 kWh 的实验评估,研究表明,容量为 2.7 kWp 的光伏阵列能够产生 4295.5 kWh 的年能量产量。确定的最佳电池容量为 14.5 kWh,可以满足 90.2% 的自耗,能源成本为 0.25 美元/kWh。此外,还建立了自耗与净现值成本和能源成本之间的两个三阶多项式关系。
摘要:本研究提供了一种技术经济优化技术,用于获得理想的电池存储容量,并结合能够满足所需住宅负载且具有高水平自给率的太阳能电池阵列。此外,还评估了拟议的光伏电池系统的可行性。以一分钟的分辨率测量了 2021 年的年能耗、辐照度和环境温度。从 2021 年到 2030 年运行固定经济模型的模拟。基于对年能耗 3755.8 kWh 的实验评估,研究表明,容量为 2.7 kWp 的光伏阵列能够产生 4295.5 kWh 的年能量产量。确定的最佳电池容量为 14.5 kWh,可以满足 90.2% 的自耗,能源成本为 0.25 美元/kWh。此外,还建立了自耗与净现值成本和能源成本之间的两个三阶多项式关系。
MSE&ECE系,犹他大学,犹他州盐湖城,犹他州84112,美国B能源转换研究所(退休),特拉华大学,纽瓦克大学,19716年,美国C Wright Photovoltaics创新与商业化中心,托莱多大学,托莱多大学,俄亥俄州托莱多大学,俄亥俄州,俄亥俄州,43606,43606,CO o decoper of co co co co co co co co co co co co co co co w wright o。美国E First Solar Inc,1035 Walsh Ave,Santa Clara,CA,95050,美国Ft Colorado州立大学。 Collins, CO, 80523, USA g National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO, 80401, USA h Universita ' di Verona, Department of Computer Science, Ca ' Vignal 2- Strada Le Grazie 15, 37134, Verona, Italy i Department of Physics and Astronomy, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, 43403, USA j Department of Physics, University of Illinois芝加哥,芝加哥,伊利诺伊州芝加哥,美国K Crest,沃尔夫森机械,电气和制造工程学院,拉夫堡大学,拉夫堡大学,LOUGHBOROUGH,LE11 3TU,英国L美国地质调查局,地质与矿产科学中心,12201 Sunrise Valley DR,Reston,Reston,弗吉尼亚
有益的资源...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................