НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Разработка EPFL делает панели солнечных батарей вдвое эффективнее
Разработанные солнечные батареи Insolight с выходом 36% могут поставить в два раза больше энергии, чем традиционные панели. Коллектив разработчиков придумал тонкие конструкции, которые направляют солнечные лучи на небольшой площади поверхности солнечных батарей очень высокой производительности. Результатом является высокоэффективная плоская фотоэлектрическая система.

Команда разработчиков и соучредителей Insolight (слева на право): Лоран Кюло (Laurent Coulot), Матье Акерманн (Mathieu Ackermann), Флориан Герлих (Florian Gerlich).
Команда разработчиков и соучредителей Insolight (слева на право): Лоран Кюло (Laurent Coulot), Матье Аккерман (Mathieu Ackermann), Флориан Герлих (Florian Gerlich).

В два раза больше электроэнергии для той же площади поверхности дают панели солнечных батарей Insolight. Компания, которая базируется в инновационном парке Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), разработала прототип солнечных батарей с выходом электроэнергии 36,4%, в то время как предлагаемые в настоящее время на рынке решения имеют производительность только около 18—20%. Эти результаты, которые могут представлять собой мировой рекорд, уже были проверены на прототипе Институтом Фраунгофера (Fraunhofer Institute) — независимой лаборатории, базирующейся в Германии.

Фокусировка всех солнечных лучей на суперячейку

Как они достигают такой высокой производительности? Прозрачная, плоская и очень тонкая оптическая система, сделанная из пластика направляет солнечные лучи на крошечную площадь поверхности ячеек с очень высокой производительностью. Эти ячейки, которые могут похвастать выходом 42%, состоит из нескольких слоев, которые были специально разработаны для поглощения различных длин волн света. Такие суперячейки стоят очень дорого, поэтому используются только в определённых секторах. Таким образом, вместо того, чтобы работать над увеличением производительности всей солнечной батареи, компания использует линзы для фокусировки световых волн на небольших сегментах суперячеек имеющих площадь всего несколько мм2. «Это похоже на душ: вся вода идет вниз в один небольшой слив, нет никакой необходимости покрывать канализацией весь пол душа», говорит Лоран Кюло (Laurent Coulot) генеральный директор проекта.
Суть нововведения заключается в микросистеме слежения (microtracking system), запатентованной компанией проекта, которая захватывает 100% солнечных лучей, независимо от их угла падения. Прозрачная пластина, изготовленная методом литья под давлением, оснащена множеством миллиметровых объективов, которые выступают в качестве небольшой сети увеличительных линз. Они перемещаются на несколько миллиметров в течение дня с помощью металлической рамы. Это небольшое движение, которое происходит в режиме реального времени, как датчик определяет положение солнца, увеличивая производительность. Компания разработала новшество в Лаборатории устройств прикладной фотоники при поддержке одной из программ финансирования EPFL, которые идут на перспективные проекты. Система занимает такое небольшое пространство, что она может быть установлена, как любая панель солнечных батарей. Кристоф Мозер (Christophe Moser) выделил место для команды в своей лаборатории и предоставил им важный опыт, так как он разрабатывает солнечный концентратор для проекта получения водорода с помощью солнечного света. Модули Insolight могут представлять интерес в этой области.

Фокусировка всех солнечных лучей на суперячейку
Элемент микросистема слежения солнечной батареи Insolight
Микросистема слежения солнечной батареи Insolight

Создание более конкурентоспособной солнечной энергетики

Аналогичные разработки ведутся в нескольких лабораториях по всему миру, но проект EPFL имеет преимущество в том, чтобы быстро производить систему, почти готовую для рынка. «Все компоненты были разработаны с самого начала для лёгкого массового производства», говорит Матье Аккерман (Mathieu Ackermann), технический директор компании. Трое молодых основателей проекта являются выпускниками EPFL. Все они работали в промышленности, прежде чем создавать свои собственные проекты. Они начали конкретизировать свою идею в свободное время, перед созданием своей компании. «Работа в промышленности дал нам понимание того, что нам необходимо для достижения нашей цели,— разработка солнечной батареи, которую можно быстро предоставить на рынок по конкурентоспособной цене».
Учредители убеждены, что их панели солнечных батарей позволят снизить цену за кВт×ч для конечного потребителя. Система, вероятно, будет немного дороже для покупки, «но это будет быстро компенсировано дополнительной электроэнергией, созданной такими панелями», говорит Флориан Герлих (Florian Gerlich), главный операционный директор. «Стоимость панелей солнечных батарей резко снизилась в последние годы, но не достаточно для производства электроэнергии по конкурентоспособной цене», говорит он. «Для систем, установленных в домохозяйствах солнечных панелей приходится менее 20% от общей суммы затрат на установку в Соединенных Штатах в 2015 году. Даже если бы солнечные панели были бесплатны, это не всегда компенсирует стоимость всей системы. В настоящее время большая часть маржи, заработанной разработчиками солнечной энергетики происходит из субсидий. Тем не менее, эти субсидии снижаются».
Объединяя эффективность и простоту установки, основатели проекта надеются изменить положение вещей, делая фотоэлектрические системы конкурентоспособными с электроэнергией, полученной при помощи ископаемых видов топлива. «Insolight разработала новаторскую систему и эти первоначальные прототипы показывают впечатляющую производительность во внешних оценках», говорит Кристоф Балли (Christophe Ballif), директор лаборатории фотогальваники в EPFL. «Они теперь должны проверить пределы своей концепции, показать, как может функционировать система коммерческого размера и доказать экономический потенциал продукта».




white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 13860
от 4 790 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 10 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈10 547 кВт*ч Годовой доход: ≈2 192 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 3447
от 6 962 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 15 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈16 500 кВт*ч Годовой доход: ≈3 089 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 6923
от 13 238 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 30 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈32 000 кВт*ч Годовой доход: ≈5 800 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 28-10-2015 Просмотров: 4082
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 04-11-2015 Просмотров: 3982
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 4060
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 6684
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 4057
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 3654

Система, преобразующая солнечное тепло в пригодный для использования свет, повышая общую эффективность устройств.

Система, преобразующая солнечное тепло в пригодный для использования свет, повышая общую эффективность устройств.

Весной этого года команда исследователей из MIT (Massachusetts Institute of Technology) впервые продемонстрировала устройство на основе метода, который позволяет преодолеть теоретически предсказанный для солнечных батарей потолок: количество солнечного света, которое они могут преобразовать в электричество.
Начиная с 1961 было известно, что существует абсолютный теоретический предел энергетической конверсии для традиционных солнечных элементов, называемый пределом Шокли—Квейссера (Shockley—Queisser). Для однослойной ячейки из кремния, используемого для подавляющего большинства современных солнечных панелей, верхний предел составляет около 32%. Также было известно, что существуют некоторые возможности, позволяющие увеличить эту общую эффективность, например, с помощью нескольких слоев ячеек,— метод, который в настоящее время широко изучается, или путем преобразования тепла солнечных фотонов в электричество. Это последний метод, используют устройства, известные как солнечные термофотоэлектрики или STPV, что в настоящее время продемонстрировала команда из MIT.
Полученные результаты представлены в журнале Nature Energy, в работе докторанта David Bierman, профессоров Evelyn Wang, Marin Soljačić и других четырёх учёных.
В то время как все исследования традиционных фотоэлементов сталкиваются с теми же основными теоретическими ограничениями, David Bierman говорит: «с солнечными термофотоэлектриками у вас есть возможность превзойти это». На самом деле, теория предсказывает, что в принципе этот метод, который включает в себя спаривание обычных солнечных элементов с добавленными слоями высокотехнологичных материалов, может более чем в два раза поднять теоретический предел эффективности, что потенциально делает возможным доставлять в два раза больше мощности от данной площади панелей.
«Мы считаем, что эта новая работа является захватывающим продвижением в этой области», говорит Evelyn Wang, «как мы впервые показали, STPV устройство имеет более высокую эффективность солнечно-электрического преобразования по сравнению с базовым фотоэлементом».
В эксперименте учёные использовали относительно низкую эффективность фотоэлементов, так что общая эффективность системы была только 6,8%, но они ясно показали в прямых сопоставлениях улучшения, добавленые системой STPV.
Основной принцип прост: Вместо того, чтобы рассеивать непригодную солнечную энергию в виде тепла в солнечной батарее, вся энергия и тепло сначала поглощаются промежуточным компонентом, до температур, которые позволили бы компоненту начать излучать фотоны. Регулируя материалы и конфигурации этих добавленных слоев, можно излучать фотоны только в виде правильных длин волн света для захвата солнечными батареями. Это повышает эффективность и уменьшает тепло, генерируемое в солнечном элементе.

Экспериментальный термофотоэлектрик
Экспериментальный термофотоэлектрик

Экспериментальный термофотоэлектрик
Экспериментальный термофотоэлектрик

Ключ в использовании высокотехнологичных материалов, называемых нанофотонные кристаллы, которые могут быть сделаны специально, чтобы излучать точно определенные длины волн света при нагревании. В данном исследовании нанофотонные кристаллы объединены в систему с вертикально ориентированными углеродными нанотрубками и работают при высокой температуре 1000oC. После нагрева нанофотонные кристаллы продолжают излучать узкую полосу длин волн света точно соответствующих длинам волн, которые могут захватить и преобразовать в электрический ток соседние фотоэлементы. «Углеродные нанотрубки практически идеальный поглотитель по всему цветовому спектру», говорит David Bierman, что позволяет ему охватить весь солнечный спектр. «Вся энергия фотонов преобразуется в тепло». Затем это вновь образованное тепло излучается в виде света, но, благодаря нанофотонной структуре, преобразуется только в те цвета, которые соответствуют максимальной эффективности фотоэлектрической ячейки.
В процессе работы, этот подход будет использовать обычную систему собирающих линз или зеркал, фокусирующих солнечный свет, чтобы поддерживать высокую температуру. Дополнительный компонент, улучшенный оптический фильтр, пропускающий все желаемые длины волн света в фотоячейки, отражая обратно любые нежелательные длины волн, так как даже этот улучшенный материал не является совершенным в ограничении выбросов. Отраженные длины волны затем повторно поглощаются, помогая поддерживать высокую температуру фотонного кристалла.

Нанофотонные нанотрубки
Нанофотонные нанотрубки

David Bierman говорит, что такая система может предложить целый ряд преимуществ по сравнению с обычными фотовольтаиками, будь то на основе кремния или других материалов. Тот факт, что фотонное устройство производит эмиссию на основе тепла, а не света означает, что это не затрагивает краткие изменения в окружающей среде такие, как облака, проходящие перед солнцем. В принципе, в сочетании с системой «тепловой кладовой» она может обеспечить использование солнечной энергетики на круглосуточно основе. «Для меня самым большим преимуществом является обещание непрерывной мощности по требованию», говорит David Bierman.
Система использует энергию, которая в противном случае теряется в виде тепла. В дополнение к этому она уменьшит чрезмерное выделение тепла, которое может привести к повреждению некоторых концентрирующих солнечных систем.
Для того чтобы доказать, что метод работает, учёные проводили тесты с использованием фотоэлектрических элементов с компонентами STPV сначала под прямыми солнечными лучами, а затем с полностью блокированным солнцем. Так что только вторичные эмиссии света из фотонного кристалла освещали фотоячейки. Результаты показали, что они полностью соответствовали прогнозированным улучшениям.
«Множество работ в этой области являются доказательством правильности выбранной нами концепции», говорит David Bierman. «Это первый раз, когда мы на самом деле положить что-то между Солнцем и фотоячейкой, чтобы доказать эффективность тепловой системы». Даже с этой относительно простой ранней стадии эксперимента, говорит David Bierman, «мы показали, что только с нашей собственной неоптимизированном геометрии, на самом деле можно было бы преодолеть ограничение Шокли—Квейссера». В принципе, такая система может достичь КПД выше, чем у идеального солнечного элемента.
Следующие шаги включают в себя поиск путей, чтобы сделать большие версии небольшой, лабораторного масштаба экспериментальной установки, а также разработка способов изготовления таких систем в экономическом плане.
Это представляет собой «значительный экспериментальный шаг вперед», говорит Peter Bermel, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники в Университете Пердью (Purdue University), который не был связан с этой работой. «Насколько мне известно, это новый рекорд для солнечных термофотоэлектриков. С использованием солнечного имитатора, селективного абсорбера, селективного фильтра и фотоэлектрического приемника дано разумное представление о реальной производительности, которая может быть достижима на открытом воздухе». Он добавляет: «Это также показывает, что солнечные термофотоэлектрики могут превысить выработку фотоэлектриков при прямом сравнении одних и тех же фотоячеек, при достаточно высокой входной удельной мощности, предоставляя этот подход к приложениям с использованием концентрированного солнечного света».

Источник: MIT News Office, 2016



white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 13860
от 4 790 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 10 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈10 547 кВт*ч Годовой доход: ≈2 192 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 3447
от 6 962 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 15 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈16 500 кВт*ч Годовой доход: ≈3 089 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 6923
от 13 238 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 30 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈32 000 кВт*ч Годовой доход: ≈5 800 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 28-10-2015 Просмотров: 4082
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 04-11-2015 Просмотров: 3982
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 4060
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 6684
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 4057
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 3654

03 НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Исследователи из Университета штата Мичиган создали полностью прозрачный солнечный концентратор, который может превратить любое окно или лист стекла (например, экран вашего смартфона) в фотоэлектрическую солнечную батарею. В отличие от других «прозрачных» солнечных батарей, этот предмет действительно является прозрачным, как вы можете видеть на фотографиях. По словам Ричарда Лунт (Richard Lunt), который руководил исследованием, команда уверена, что прозрачные панели солнечных батарей могут иметь широкое эффективное применение — от «...высотных зданий с большим количеством окон до любого вида мобильных устройств, которые требует высокого эстетического качества таких, как телефон или устройства чтения электронных книг...».
С научной точки зрения, прозрачная панель солнечных батарей представляет собой некий оксюморон. Солнечные батареи, в частности, генерируют электроэнергию за счет поглощения фотонов (солнечного света) и преобразование их в электроны (электричество). Если материал прозрачен, по определению это означает, что весь свет проходит через него. Вот почему ранее создаваемые прозрачные солнечные элементы на самом деле только были частично прозрачными и в довершение ко всему, они, как правило, отбрасывают радужные тени.
Чтобы обойти это ограничение, исследователи из штата Мичиган используют несколько иную технику для сбора солнечного света. Вместо того, чтобы пытаться создать прозрачный фотоэлектрический элемент (что практически невозможно), они используют прозрачный люминесцентный солнечный концентратор (TLSC).

01
02
03
04

TLSC состоит из органических солей, которые поглощают определенные невидимые для человеческого глаза длины волн ультрафиолетового и инфракрасного спектра, которые они затем люминесцируют (свечение) в качестве второй длины волны инфракрасного света. Это излучение инфракрасного спектра направляется к краю пластика, где тонкие полоски обычной фотоэлектрической солнечной батареи преобразовают его в электричество.
TLSC Мичигана в настоящее время имеет КПД около 1%, но по мнению команды исследователей можно повысить КПД до 5%. Светонепроницаемые концентраторы (купающие комнату в радужном свете) имеют КПД максимум до 7%. Сами по себе это не большие цифры, но в большем масштабе — каждое окно в жилом доме или офисном здании — цифры можно быстро сложить. Мы, вероятно, не говорим о технологии, которая заставит ваш смартфон или планшет работает на неопределенный срок, однако замена дисплея вашего устройства на TLSC может принести вам еще несколько минут или часов работы на одной зарядке аккумулятора. Исследователи уверены, что технология может масштабироваться на всём пути от крупных промышленных и коммерческих приложений до потребительских устройств, оставаясь при этом «доступной». До сих пор одним из самых больших препятствий на пути широкомасштабного внедрения солнечной энергии является навязчивый и неэстетичный вид панелей солнечных батарей — очевидно, что если мы можем производить большое количество солнечной энергии из листов стекла и пластика, которые выглядят как обычные листы стекла и пластика, то это было бы большим прорывом.

Автор: Marc Angelo Coppola, valhallamovement.com


white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 13860
от 4 790 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 10 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈10 547 кВт*ч Годовой доход: ≈2 192 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 3447
от 6 962 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 15 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈16 500 кВт*ч Годовой доход: ≈3 089 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 6923
от 13 238 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 30 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈32 000 кВт*ч Годовой доход: ≈5 800 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 28-10-2015 Просмотров: 4082
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 04-11-2015 Просмотров: 3982
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 4060
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 6684
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 4057
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 3654

GTM: внедрение солнечных установок в мире вырастет на 43% (до 73 ГВт) в 2016 году

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА № 1188 від 30.06.2016

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 за № 1022/29152

Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств

IHS назвала Trina, SunPower, First Solar, Hanwha и Jinko лидерами отрасли
IHS Markit выпустила новый отчет, анализирующий производителей фотоэлектрических модулей в соответствии с несколькими критериями и назвала пять компаний, как «лидеров отрасли». Trina Solar, SunPower, First Solar, Hanwha Q-Cells и Jinko Solar. Все упомянутые компании набрали выше среднего баллов по двойной оси «присутствия на рынке», которая описывает текущее положение компании и «рыночный импульс», указывающий на будущий её потенциал.

 GTM: внедрение солнечных установок в мире вырастет на 43% (до 73 ГВт) в 2016 году
Внедрение солнечных систем в мире, как ожидается, вырастет на 43% в этом году и достигнет общей мощности до 73 ГВт, согласно последнему докладу GTM, в «Global Solar Demand Monitor, Q3 2016».
2016 г. станет ещё одним рекордным годом для солнечной энергетики во всем мире, после 2015 года (общий рост которого составил 55 ГВт). В первой половине 2016 года наблюдался крупный всплеск роста мощностей, обусловленный беспрецедентным объемом внедрений СЭС в Китае и Великобритании, стимулированные большими капиталовложениями. Кроме того, в 1 полугодии 2016 года, США достигли рекордного 1 миллиона внедрённых солнечных систем, что еще больше укрепляет их позицию № 2 на мировом рынке. Индия внедрила 2 ГВт солнечных установок в пределах того же периода времени.

Чернобыльская солнечная электростанция должна быть безопасна и соответствовать требованиям банков, предупреждает ЕБРР.
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) уведомил о том, что планы по рекультивации загрязненного ядерного объекта «Чернобыльская АЭС» в Украине в качестве завода солнечной энергии сталкиваются с трудными вопросами с точки зрения его финансовой привлекательности и экологических стандартов. Украинское правительство «обхаживает» инвесторов построить 4 ГВт солнечную электростанцию в пределах Чернобыльской «зоны отчуждения» — 30 км площади вокруг взорвавшегося в 1986 г. зала ядерного реактора. В последние месяцы, министр охраны окружающей среды Украины О. Семерак посетил ЕБРР. Его планы на преобразование зоны также были выданы в инвестиционные фирмы в США, Канаде и Великобритании. ЕБРР заявил, что будет рассматривать вопрос о совместном финансировании при условии, что другие инвесторы также готовы, и проект решает экологические риски.

Новые линейки солнечных панелей от Canadian Solar, Jinko Solar, LG и Panasonic
Канада продолжает покорять сердца ценителей солнечных электротехнических технологий. Новая модель панели обеспечивает высокую эффективность благодаря полностью черному покрытию. Новейшие технологии изготовления панелей позволили достигнуть большей мощности панели до 265 Вт при размерах 1638×982×40 мм. Так же стоит отметить гарантийный период.

everexceed-battery-small НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Малообслуживаемые заливные аккумуляторы с трубчатыми пластинами EverExceed серии Есо OPzS — это надежные стационарные АКБ со сроком службы 15 лет, предназначенные для использования в альтернативной энергетике, на автономных объектах, а также в приложениях общего назначения. Они отличаются своим экономичным дизайном, оптимизированным составом трубчатых пластин, продлевающим срок службы и циклический ресурс. Благодаря добавке в состав пластин селена удалось добиться повышенной прочности сплава и его устойчивости к коррозии, в частности, к межкристаллитной коррозии — наиболее частой причине отказа ячеек АКБ, а также снизить газовыделение.

Система автономного электроснабжения SOLAX BOX LiFePO4
Предлагаем Вашему вниманию интегрированную литий-ионную систему автономного электроснабжения SOLAX BOX LiFePO4 компании SolaX Power (Zhejiang Ailuo Power Co.,Ltd).
Система SOLAX BOX обеспечивает бесперебойное электроснабжение при среднесуточном потреблении 11—12 кВ×тч. При этом электроэнергия вырабатывается солнечными панелями, размещенными на крыше домохозяйства.

Выставка ECO HOUSE 2016

Уважаемые наши клиенты посетители страницы!

С 8 по 11 июня компания БМС СЕРВИС приглашает всех на выставку ECO HOUSE в рамках XXVIII Международной агропромышленной выставки "АГРО 2016", которая пройдет на территории Экспоцентра Украины (ВДНХ, г. Киев, пр-кт. Глушкова, 1. ст.м. Выставочный центр)!
На нашем стенде будет представлено новое оборудование для солнечной энергетики и готовые решения под торговой маркой BMS SOLAR. Компетентные специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам и вопреки устоявшейся пасмурной погоде подарят солнечное настроение!
Солнечные энергосберегающие решения BMS SOLAR для дома и бизнеса Вы найдете у нас!
Вас на открытой площадке за 1-м центральным павильоном ВДНХ!
Вход на выставку — свободный!
Организатор выставки:

white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 13860
от 4 790 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 10 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈10 547 кВт*ч Годовой доход: ≈2 192 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 3447
от 6 962 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 15 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈16 500 кВт*ч Годовой доход: ≈3 089 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 6923
от 13 238 USD Сетевая солнечная электростанция для дома и зеленого тарифа, пиковой мощностью 30 кВт. КПД системы: 98%; Годовая выработка: ≈32 000 кВт*ч Годовой доход: ≈5 800 USD Гарантийный ...
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 28-10-2015 Просмотров: 4082
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 04-11-2015 Просмотров: 3982
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 03-11-2015 Просмотров: 4060
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 6684
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 4057
white НОВОСТИ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Опубликовано: 09-11-2018 Просмотров: 3654