在太陽能廠落成後,先前受施工影響離開的動物們會回來嗎?美國建築公司 RP Construction Services 深入研究後發現答案是正面的,且大型太陽能電廠更可成為植物與動物的避難所,保護棲息地並維持生物多樣性。
太陽能與野生動物能否和平共處?選址施工前得做足功課 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 25 日 8:15 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 生態保育 |
太陽能與野生動物能否和平共處?選址施工前得做足功課 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 25 日 8:15 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 生態保育 | edit |
在太陽能廠落成後,先前受施工影響離開的動物們會回來嗎?美國建築公司 RP Construction Services 深入研究後發現答案是正面的,且大型太陽能電廠更可成為植物與動物的避難所,保護棲息地並維持生物多樣性。
防火設備反成太陽能起火主因?英研究:安裝直流電隔離器須注意 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 21 日 14:30 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
通常為了不讓太陽能板發生起火意外,不少太陽能系統都會安裝直流電隔離器,但英國政府釐清 80 起太陽能起火意外後發現,由於安裝與產品設計出問題,直流電隔離器反而是太陽能起火的主要原因。
有效防止海水侵蝕設備,美科學家成功從海中提取氫燃料 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 21 日 8:45 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
目前化石燃料為主要提取氫氣方法,雖然轉換效率高達 80%,但一點也不環保,因此為改變現狀,美國科學家已為電化學水分解製氫法研製全新電極,除了可成功從海水提取氫氣與氧氣,人們還不用擔心海水會腐蝕電極。
住宅再生能源新選擇,澳洲結合摺紙藝術研發太陽能百葉窗 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 13 日 9:15 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
隨著科學家逐漸研發出或可撓或輕巧的太陽能板,太陽光電技術未來有望逐漸融入日常生活中,就好比澳洲設計公司 Prevalent 已結合摺紙藝術與太陽能,開發出充滿設計感、可當成百葉窗的太陽能板,為將來住家提供既綠色又美觀的發電選擇。
新型太陽能追日系統便宜又能 DIY,發電量更可提升 32% |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 11 日 15:33 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
智慧追日系統雖然可以讓太陽能板隨著日照軌跡改變角度,提高模組發電量,但一般來說這些設備成本相對高昂,對此,美國柯蓋德大學科學家已創造設計出低成本又可 DIY 的簡易方法:只要一桶水跟一些石頭,就可以將太陽能發電量提高三分之一。
用超級電腦篩選染料,有機染料敏化太陽能發展腳步加速 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 11 日 7:45 | 分類 AI 人工智慧 , 太陽能 , 會員專區 | edit |
染料敏化太陽能(DSSC)是有機太陽能的一員,透過人工或有機染料將光轉換成電,具有材料、製造成本低與能製成可撓太陽能板等優勢,但是世上有千百萬種染料,要找出合適的材料可說是大海撈針,那麼科學家要以何種方法找出最佳染料?
技術再獲突破,Sun Power 發表全球首批 400w 住宅太陽能模組系列 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 08 日 16:37 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
市面上住宅太陽能板輸出瓦數大多處在 250-350w 之間,如今美國太陽能廠商 Sun Power 已推出瓦數達 415w 的超高效太陽能板,除了是目前輸出功率最高的住宅太陽能系統,也是全球首批 400w 起跳的太陽能模組。
比利時新型太陽能板不發電,可運用光與水來產生氫氣 |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 07 日 15:36 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
若是在戶外看到面向陽光的深藍色方形面板,通常一般人都會想說那是太陽能板,透過光電轉換來產生電力,但現在這項認知不一定準確,比利時科學家已開發出神奇又新穎的太陽能板:該面板不發電,反而運用陽光與空氣中的水氣來生成氫氣。
全新電子傳輸層登場,鈣鈦礦太陽能轉換效率有望提高 16% |
| 作者 Daisy Chuang|發布日期 2019 年 03 月 07 日 8:00 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技 | edit |
鈣鈦礦太陽能電池基本上是由金屬鹵化物化合物構成,具有多種材料配方與排列組合,而最近日本大學團隊成功在鈣鈦礦材料研究有所突破,團隊將兩種氧化鈦層疊起製成電子傳輸層後,太陽能轉換效率有望提高 16.82%。
