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19 de mayo de 2011

Energía Solar. La nueva tecnología solar podría romper los límites de PV

Fotovoltaica (PV), donde la eficiencia es un problema importante para los paneles solares comerciales de hoy, que sólo puede recoger un máximo teórico de 30 por ciento de la luz disponible. Ahora, un equipo que incluye a un ingeniero de la Universidad de Missouri, está desarrollando una película flexible solar que teóricamente puede capturar más del 90 por ciento de la luz disponible. Los prototipos se podrían producir en los próximos cinco años.

Patrick Pinhero, profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Química UM, está desarrollando una lámina flexible solar que captura más del 90 por ciento de la luz disponible. paneles solares de hoy sólo recogen el 20 por ciento de la luz disponible.

Patrick Pinhero, profesor asociado en el MU Departamento de Ingeniería Química, dice la energía generada mediante los métodos tradicionales de captación solar fotovoltaica de es ineficiente y deja de lado gran parte del solar disponible electromagnética (luz solar) del espectro. El dispositivo que el equipo está en desarrollo - esencialmente una hoja fina, moldeable de antenas pequeñas llamadas nantenna - está diseñado para calentar los residuos de la cosecha industrial y convertirla en electricidad utilizable. Su objetivo es extender este concepto a la solar directa dispositivos orientados nantenna capaz de recoger la energía en términos generales desde el infrarrojo cercano a las regiones ópticas del espectro solar.

Trabajando con colegas en el Laboratorio Nacional de Idaho, y Garret Moddel, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Colorado, Pinhero y el equipo están desarrollando una forma de extraer electricidad del calor y la luz solar conseguidas mediante el trazado de circuito eléctrico especial de alta velocidad. Este equipo también incluye a Dennis Slafer de MicroContinuum, Inc., en Cambridge, Massachusetts, que está desarrollando un proceso de fabricación de bajo costo que puede producir grandes volúmenes de la película de la novela de recolección de energía.

"Nuestro objetivo principal es recoger y utilizar la energía solar tanto como sea posible en teoría y llevarla al mercado comercial en un paquete de bajo costo que sea accesible para todos", dijo Pinhero. "Si tiene éxito, este producto nos pondrá órdenes de magnitud por delante de las tecnologías de energía solar actual que tenemos disponibles para nosotros hoy."

El equipo, que está buscando financiamiento del Departamento de Energía de EE.UU. y los inversionistas privados, también prevé un dispositivo de recolección de energía de la infraestructura existente de la industria, incluidas las granjas solares y fábricas que generan calor residual.

Dentro de cinco años, el equipo de investigación cree que tendrá un producto que complementa los paneles convencionales de energía solar fotovoltaica mediante la captura de energía infrarroja actualmente no se utiliza. Porque es una película flexible, Pinhero cree que podría ser incorporado a los materiales de construcción e infraestructura.

El equipo prevé producto comercial de varios spin-off basado en la tecnología de la base. Estos incluyen la mejora de contrabando-la identificación de los productos para los aeropuertos y la informática militar, ópticos, infrarrojos y de las telecomunicaciones de línea de vista.

Un estudio sobre el proceso de diseño y fabricación se publicó en el Diario de la Energía Solar Ingeniería.

15 de marzo de 2011

Calor o luz. IEDM: Fujitsu consejos dispositivo híbrido de recolección de energía. Fujitsu

 

Laboratorios Fujitsu dice que ha desarrollado un dispositivo híbrido que las cosechas de energía, y generar electricidad a partir de calor o luz, resultando en un dispositivo económico con potencial de uso en redes de sensores y tecnologías médicas.


La tecnología, dio a conocer en esta semana IEEE Electrón Devices Reunión Internacional (IEDM 2010), se dirige a un golpeo de la aplicación clave para esta tecnología. El aprovechamiento de energía, la conversión de la energía del ambiente circundante a la electricidad, usando algo de luz, vibraciones, calor, incluso las ondas de radio, elimina la necesidad de cables eléctricos, cables de alimentación y baterías, que sólo no podía permitir el uso de sensores en los nuevos aplicaciones y regiones, sino también mejorar su uso (y reducir sus costos) de los ya existentes.

El problema, sin embargo, es que la recolección de energía sólo se puede poner una fracción de la energía que las baterías pueden, dispositivos, de forma más potente es necesario hacer. Y ya que algunos tipos de dispositivos pueden no funcionar en algunos entornos de ambiente (por ejemplo, la luz o vibración), sistemas de captación de energía juntos varios tipos de estos dispositivos utilizan múltiples formas de energía externa (por ejemplo, el calor y la luz, o la luz y las vibraciones). Un dispositivo ideal, entonces, que combinan la capacidad de convertir varios tipos de energía.

Introduzca los laboratorios de Fujitsu, que dice su único dispositivo puede capturar la energía de la luz o el calor (la típica forma la mayor parte de la energía ambiental), mediante la conexión de dos tipos de materiales semiconductores (tipo P y los semiconductores de tipo N) que puede funcionar como una instalación fotovoltaica celular o de un generador termoeléctrico ( Figura 1 ). También puede fabricarse a partir de materiales orgánicos bajo costo para mantener bajos costos de producción.

Figure 1: Single device featuring operation in both photovoltaic mode (left) and thermoelectric mode (right). (Source: Fujitsu Labs)


Figura 1: dispositivo que disponga de la operación, tanto en fotovoltaica (modo de la izquierda) y termoeléctrica (modo de la derecha). Individual (Fuente: Laboratorios Fujitsu)

La tecnología,  duplica la energía potencial de captura utilizando tanto calor ambiental y la luz. En campos de la medicina, por ejemplo, los sensores pueden monitorear las condiciones como la temperatura corporal, presión arterial, los latidos del corazón y sin pilas ni cables eléctricos, si ni fuente de energía es suficiente para alimentar el sensor, que puede tocar y utilizar ambas fuentes. Otra aplicación: detección del medio ambiente en zonas remotas para la previsión meteorológica, donde la sustitución de la batería o las líneas eléctricas son problemáticos.

Fujitsu dice que seguirá mejorando el rendimiento del dispositivo híbrido hacia la comercialización planificada alrededor de 2015.

Figure 2: Prototype hybrid generating device manufactured on flexible substrate. (Source: Fujitsu Labs)

Figura 2: híbrido generador de prototipos fabricados

sobre sustrato flexible. (Fuente: Laboratorios Fujitsu)

http://www.electroiq.com/index/display/nanotech-article-display/8788061558/articles/small-times/nanotechmems/energy-environment/2010/12/iedm_-fujitsu_tips.html


27 de febrero de 2011

Construir paneles solares. Cómo construir tu propio DIY paneles fotovoltaicos solares caseros

Como construirlo

¿Cómo construí mi paneles solares por menos de $ 200 ...

¡Hola!

Cuando tomé la decisión de construir paneles solares para mi casa hace un año, estaba perdido por completo y no tienen ni idea de por dónde empezar.

Empecé a hacer investigación en línea, pero pronto comenzó a preocuparse de que esto seria difícil.

No  tenía ni idea de lo materiales que necesitaba para construir un panel solar, las herramientas que se necesitaba y dónde conseguir todo.

Así que hice los siguiente

Comencé la construcción.

Después de leer los dos primeros capítulos de la guía, comencé a entender sobre la energía solar

Después de eso, di mi primer paso

"Paso 1: Diseño de la Base"

box1

Un panel solar necesita un base de poca profundidad. Así que la construir de madera.

Con unas dimensiones de 3 / 8 de pulgada de espesor en madera contra enchapada de 3 / 4 X 3 / 4, por piezas de madera en los bordes.

"Paso 2: Las células solares"

Éstos son algunas de las células solares.

cell

Son increíblemente frágiles y difícil de manejar y almacenar, se recomienda dejarlos almacenados como ladrillos hasta que esté listos para instalarlos en el panel.

Así que construir el primer panel.

Soldar las células juntas fue difícil al principio, pero con trabajo domine el como hacerlo  rapidez.

Comencé con sólo dos células al revés. Coloque las etiquetas de la soldadura de una célula a través de los puntos de soldadura en la parte posterior de la otra célula. Siguiendo las instrucciones, me aseguré de la separación entre las células coincidía con el patrón de cuadrícula.

step2 2

Repetí las instrucciones de  la guía,  y fui soldando células solares juntas hasta que tuve una serie de seis celdas. Soldé las etiquetas a partir de células en los puntos de soldadura en la parte posterior de la última celda, en la cadena de seis. Luego se repitió el proceso dos veces más para obtener tres cadenas de seis celdas, para un total de 18 para esta mitad del panel.

El Pegado de las células en el lugar resultó ser un poco difícil .

Puse una pequeña burbuja de masilla de silicona transparente en el centro de cada célula en una cadena de seis células. Entonces coloque la cadena de celdas, una por una,  sobre la red de línea de lápiz que había trazado antes. He pulsado ligeramente en el centro de cada célula para conseguir que se adhieren a la lámina de cartón del panel.

La guía recomienda que algo de ayudad de otra persona, puede ser útil en durante este paso, y estoy totalmente de acuerdo.

Aquí hay un panel a medio terminar ...

step2 3

... Y aquí estoy probando panel de la primera mitad fuera en el sol. En sol débil través de las nubes, el panel de la mitad se producen 9,31 voltios. ¡Ya Funciona! Ahora todo lo que tenía que hacer es construir otro igual.

step2 4

Una vez tuve dos paneles medianamente completos, los cuales, podría instalar en su lugar en el marco del panel principal y el alambre juntos.

Cada uno de los paneles de media se redujo a la derecha en su lugar en el marco del panel principal. He utilizado cuatro tornillos pequeños (como el de la placa en la foto) a los extremos de cada uno de los paneles de media en su lugar.

"Paso 3: Cableado de las células"

step3 1

Los Cables para conectar los dos paneles de medio juntos, se deslizaron a través de los orificios de ventilación en el divisor central. Una vez más, las gotas de masilla de silicona, se utiliza para fijar el cable en su sitio.

Perforé un agujero en la parte posterior del panel en la parte superior de los cables a la salida. Anude los cables para el alivio de la tensión, y anclado en su lugar con algo de la masilla de silicona.

Es importante que toda la masilla de silicona cura bien antes de colocar el plexiglás, sobre ellas. La experiencia pasada me dejo la enseñanza de que los vapores de la masilla de silicón, puede dejar una película en el interior de las células del plexiglás, si no se deja curar completamente al aire libre, antes de atornillar en la cubierta.

Todo esto para mí fue  nuevo, pero la guía me dio toda la ayuda necesaria, .

"El resultado final"

final

Sé que esto puede parecer muy complicado, pero ahora trabajo con las instrucciones y eso hizo toda la diferencia para mí.

Como mencioné anteriormente, tengo una guía que me ayudo con este proceso. Fue fácil de seguir, muy detallada y viene con videos paso a paso. Lo que  hizo toda la diferencia.

-> Haga clic aquí para ver la Guía que utiliza <-

Twitter: @Solarpowerplans

http://www.solarpowerenergyplans.com/build-solar-panels-how-to-build-your-own-diy-solar-pv-panels-homemade-solar-cells-construction/