Солнечная фотоэлектрическая энергия может играть центральную роль в преобразованной устойчивой энергетической экономике.
Исследователи разработали материал, который работает как люминесцентный концентратор солнечной энергии и может даже применяться для текстиля.
Ученые из Австралии и США преобразовали низкоэнергетический инфракрасный свет в высокоэнергетический свет, который может быть захвачен солнечными элементами с использованием кислорода в качестве ключевого компонента.
Запуск и работа солнечных электростанций в Югре - прекрасный пример внедрения и использования на практике новых технологий в рамках концепции "Бережливый регион". Солнечные электростанции доказали свою эффективность.
В ходе исследований, специалисты MIT заставили один фотон выбивать сразу два электрона, что увеличило теоретический максимум КПД с 29,1 до 35%. Дальнейшие эксперименты могут еще больше увеличит эти цифры. Эффективность стандартных кремниевых фотоэлементов не может превышать 29,1%. Отчасти это связано с тем, что каждый фотон может выбить только один электрон, даже если его энергии достаточно для взаимодействия с двумя. Это ограничение ученые пытались преодолеть несколько десятилетий.
Минэнерго внесло предложение о об оплате расходов на расширение сетей за счет крупного бизнеса. Планируется включать в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужны мощности более 150 кВт (крупный бизнес), расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.