1.0 引言 太阳能是可持续和可再生能源发展的希望之光。太阳能资源丰富、清洁,有望满足全球日益增长的电力需求 [1-3]。然而,太阳能的广泛应用遇到了巨大的障碍,即传统硅太阳能电池的高成本。为了应对这一挑战,薄膜太阳能电池已成为一种引人注目的替代品,有望降低成本、提高效率和增强灵活性。太阳是一种取之不尽的能源,向地球辐射出惊人的能量。捕获这种能量并将其转化为电能一直是寻求可持续能源解决方案的长期目标。太阳能是一种清洁、丰富且环保的传统化石燃料替代品,可提供
太阳能是一种无污染的清洁能源,取之不尽,用之不竭。它不仅是近期急需的能源补充,也是未来能源结构的基础。就太阳能资源而言,太阳光密度低,照射时间间隔和空间分布都在不断变化。目前,大多数太阳能聚光器都是固定的。但光线的方向和强度都是不断变化的。这样太阳能资源就得不到充分利用,效率低下。因此,需要采用光敏电阻跟踪太阳,使系统的光照面垂直于太阳光的入射方向。这样,在有限的使用面积内,可以截取更多的输入辐射,达到太阳能的最大吸收状态。从而提高太阳能的利用效率,增加太阳能系统的应用价值[1] 。
选择性酶的进化。[1b] 最新的评论包含大量有关方法学开发的信息,发表于 2020 年。[1c] 我们对这项激动人心的事业的兴趣可以追溯到 20 世纪 90 年代中期,当时我的团队提出了一种全新的不对称催化方法,即定向进化立体选择性酶作为合成有机化学和生物技术中的催化剂。[1,2] 考虑到手性药物、天然产物、植物保护剂和香料的社会价值,我们认为“试管中的进化”可以与开发用于不对称转化的手性人造合成催化剂相辅相成。如果成功,这将为在温和且环保的条件下进行多种不同的不对称转化提供丰富且取之不尽的新型催化剂来源。
太阳能制氢技术的出现已成为实现更可持续、更环保的能源未来的一种有希望的途径。氢气通常被称为“未来燃料”,它有可能通过提供清洁、多功能和高效的能源来彻底改变我们的能源格局。基于太阳能的制氢处于两个关键因素的交汇处:太阳能的丰富性和对更清洁能源替代品的需求。由于化石燃料对环境的不利影响和有限的可用性,人们必须摆脱化石燃料,这引发了人们对可再生能源日益增长的兴趣。尤其是太阳能,它作为一种丰富且几乎取之不尽的资源而备受瞩目。通过利用太阳能,我们有机会大规模地生产清洁能源,以满足我们不断增长的能源需求,同时减少温室气体排放并缓解气候变化。
摘要。自然资源是国民经济和社会发展最关键的物质基础,是提高国家生存力的关键保障。随着国民经济的发展和社会的进步,人们对资源重要性的认识也日益增强,资源问题开始成为世界各国政府共同关注的重要议题。在煤炭、天然气等不可再生资源告急,能源短缺逐渐成为危及全球经济发展的问题之时,越来越多的国家开始积极实施“阳光计划”,即开发利用阳光资源,为经济社会发展寻找新动力。太阳能资源是一种非常重要的资源,它取之不尽、用之不竭、无污染,而且价格相对低廉,可以随意利用。大力开发利用太阳能是解决资源短缺、实现经济可持续发展最有效的途径。因此在高速公路领域应用推广分布式光伏发电系统建设十分必要。
除富裕国家外,发达国家和新兴国家对能源的需求也在逐渐增加,这也带来了重大挑战。不可再生/传统能源(即石油、天然气和煤炭)的枯竭之后,温室气体 (GHG) 排放量不断增加,加剧了全球变暖。1,2 因此,需要对可再生能源进行管理和适当使用。可再生能源通常由太阳能、风能、潮汐能、生物质能和地热能产生。3,4 最近发现,由于大多数国家都遵循清洁生产政策,依赖可再生能源的发电量迅速增加。5 建议到 2050 年将二氧化碳排放量减少 90%,6 这样才能按照建议将全球变暖效应降低到 2°C 以下。因此,能源生产部门必须完全脱碳,并增加对可再生能源的依赖。与传统能源不同,可再生能源清洁、易得、取之不尽。它们发展迅速,而且
摘要:气候变化、能源有限、能源价格波动和能源供应限制导致环境污染、能源供应和供应安全已成为全球主要问题。能源可用性、能源效率和可再生能源替代化石燃料是全球可持续能源发展的关键因素。在许多化石燃料资源有限的国家,可再生能源的可持续发展是减少对进口燃料依赖的重要工具。一些替代能源,如风能、太阳能、潮汐能和水力发电,似乎取之不尽,用之不竭。除潮汐能外,所有这些能源都得到了广泛和长期的使用。本文探讨了立陶宛能源安全的改善和政府促进使用可再生能源的行动,重点是提高能源效率、降低能源强度和对能源进口的依赖。此外,本文还介绍了立陶宛可再生能源的现状、可持续性方面以及未来的发展方向和前景。
摘要:在当今时代,电力被视为基本公用事业。我们永远无法想象没有机器的生活。因此,电力在公共事业中起着基本作用。这种电力的灵活和有用的来源之一是电池。电池是任何设备的基本但最强大的部件。因此,生物电池是一种由有机化合物驱动的储能设备。生物电池从取之不尽的能源中产生电力,提供持续的、按需的灵活能源。通过使用催化剂分解有机化合物,生物电池直接从中获取能量。生物电池是替代能源设备,依赖于蛋白质或微生物对常规底物的生物电催化。本文提出了另一种替代解决方案,它不仅对环境友好,对地球有益,而且可以结束对不可取和消失的能源的担忧。关键词:生物燃料电池(BFC)、电子电荷转移(ECT)、国防部(DOD)。
较少,取之不尽,在政治上没有战略性(分布良好,不敏感);但是它们目前非常昂贵,而且最难存储。我们应该遵循我们发现在地球上如此有效的自然能量路径:遥远的原始能源(太阳),最简单的运输均值(无管,无线,通过辐射),一个奇妙的燃料制造过程(光合作用)以及一些衍生能量(如风和水流)(随相位变化的过程进行了优化)。液压能在全球范围内具有较小的生长潜力,但风能却开花。对生物质的充满活力的使用已经显示出对人类的方便资源,只要它基于残留生物量,而不是与喂养人和动物的用途相抵触。当前的化石燃料是通过分解生物量的年龄堆积的。除非我们以环境可接受的方式解决能源问题,否则它可能成为全球冲突的主要原因(其他基本需求,例如水和食物,许多当地冲突的原因,似乎在全球范围内都不会威胁到)。全景令人沮丧,但我们可以指出一些积极的趋势:
在2011年,国际能源局表示:“经济实惠,无穷无尽和清洁的太阳能技术的发展将具有巨大的长期收益。它将通过依赖土著,不取之不尽且主要独立于进口的资源来提高国家能源安全,增强可持续性,降低污染,降低减轻全球变暖的成本,并使化石燃料价格低于其他方式。这些优势是全球性的。因此,应将早期部署激励措施的额外费用视为学习投资;他们必须明智地花费并需要广泛分享”。地球在上层大气中接收174,000吨(TW)的传入太阳辐射(绝缘)。大约30%反映回太空,而其余的则被云,海洋和土地吸收。地球表面的太阳光的光谱主要散布在可见的和近红外范围内,近紫外线中有一小部分。世界上大多数人口都生活在每天150-300瓦/平方米的隔热水平或每天3.5-7.0 kWh/m²的区域。