Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!

Магический мир

Мидкорные, Ролевые, Три в ряд

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Научпоп + Солнечная батарея

С этим тегом используют

Наука Исследования Ученые Биология YouTube Познавательно НаукаPRO Солнечная энергия Солнечные панели Электричество Солнечная Электростанция Технологии Альтернативная энергетика Энергетика Все
6 постов сначала свежее
7
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

Физики вдвое продлили срок службы солнечных батарей для космических аппаратов⁠⁠

Физики вдвое продлили срок службы солнечных батарей для космических аппаратов Ученые, Энергетика (производство энергии), Наука, Научпоп, Изобретения, Солнечная батарея, Астрофизика, НаукаPRO, Инженер

Фото iStock

Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Института проблем химической физики РАН нашли способ в разы продлить срок жизни перовскитных солнечных батарей для космических аппаратов — от научно-исследовательских спутников до МКС. Для этого они модифицировали их европием (Eu): выяснилось, что добавление небольшого количества этого металла делает перовскит намного более устойчивым к космическим излучениям и продлевает срок его службы.

По словам авторов исследования, под действием солнечного света, тепла и космических излучений перовскит может разлагаться, выделять новые фазы химических компонентов и вещества. Из-за этого батареи начинают работать хуже, а срок их службы сокращается. В частности, из перовскита могут выделяться металлический свинец или его соединения, которые препятствуют поглощению света.

Чтобы защитить батареи от воздействия внешней среды, мы на этапе выращивания перовскита добавили в раствор с исходными компонентами немного солей европия. Этот металл внедряется в структуру перовскита и блокирует образование свинца, что позволяет повысить показатели батарей по фото- и радиационной стабильности в 1,5–2 раза.


— Никита Жидков. Заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета.

Как показали исследования, перовскитные батареи, модифицированные европием, способны работать под воздействием солнечного света до трех лет без существенной потери свойств и сопротивляться радиации до десяти лет.

Научный коллектив продолжает совершенствовать разработку.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Ученые Энергетика (производство энергии) Наука Научпоп Изобретения Солнечная батарея Астрофизика НаукаPRO Инженер
2
74
maxikk13
2 года назад
Российская промышленность

Продолжение поста «Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн»⁠⁠2

Продолжаем за водород.

КПД электролиза воды около 40%. КПД водородного двигателия около 40%. Результирующий КПД 16%. Ну таки лучше паровоза.  По всех существующих водородных проектах водород получается из метана с выхлопом углекислого газа из за "лишнего" углерода. Рекомендую почитать https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F

Дополнительные проблемы:

Водород проникает через кристаллические решетки всех металлов и делает их хрупкими. Это же заставляет использовать толстые баллоны.

Плотность жидкого водорода 0.07 кг/литр - чудовищные баки. Плюс чудовищная теплоизоляция.

На сжижение водорода уходит до 15% энергии в нём же и содержащейся

Все альтернативы хранения, так то поглощение порошками металлов, хранение в баллонах под давлением, в десятки раз менее эффективны, чем сжижение.

Сжиженый водород выкипает за несколько дней.

Испарившийся водород требует каталитического дожигания на платиновом катализаторе.

Выхлоп водородного двигателя содержит больше окислов азота, чем у дизеля.

Водородные ДВС имеют меньший ресурс из за проблем со смазкой (реагирует с водородом)

Нет катализаторов не из платиновой группы для водородных топливных элементов.

Водородные топливные элементы не запускаются при отрицательных температурах.

Энергия инициации взрыва гремучего газа искрами от статики на уровне "погладил кошку"

Из совокупности этих проблем и получается, что водород и годится только на что то, где дохрена объёма и есть постоянное потребление или наоборот одноразовое использование. Ну допустим для электрички (коих в Германии несколько таки поехало). Все остальные проекты с ценой не считаются: есть ракеты с водородом в качестве топлива, подводные лодки на топливных элементах. Были космические корабли на них же. Я даже могу представить автомобиль-такси, но отнюдь не машину для повседневного пользования.

Показать полностью
Электричество Энергетика (производство энергии) Солнце Солнечная батарея Нефтеперерабатывающий завод Россия Научпоп Длиннопост Ответ на пост Текст
29
15
maxikk13
2 года назад
Российская промышленность

Ответ на пост «Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн»⁠⁠2

В дополнение: последовательное сединение батарей имеет недостаток, что если одна из них затенена/дефектна, вознастают потери во всей цепочке. Одна из функций контроллера исключить/закоротить проблемную ячейку. После звена постоянного тока имеется инвертор- преобразователь в 220в/50гц или более высокое напряжение линии. Коэффициент использования солнечной/ветровой энергии дай БГ 50% из за случайного характера выработки. То бишь половина не используется (Если нет буферных аккумуляторов- а чаще всего нет). Вообще народ верит, что если где то построили солнечную/ветростанцию на 1000 МВт, то где то остановили угольную на такую же мощность - ничего подобного. Более того,  потери энергии  угольной/атомной станции возрастут, если в сети появится непредсказуемый источник вроде солнечного/ветрогенератора. Проблема в том, что мощность котла/топки/реактора меняется только с постоянной времени в часы - в силу разных эффектов: от банального растрескивания кирпичей топки угольной/газовой станции, до йодной ямы атомных реакторов. Не любят энергетики "чистую энергию".

Электричество Энергетика (производство энергии) Солнце Солнечная батарея Нефтеперерабатывающий завод Россия Научпоп Длиннопост Ответ на пост Текст
20
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Сколько нужно времени, чтобы уложить теплый пол?⁠⁠

Точно не скажем, но в нашем проекте с этим можно справиться буквально за минуту одной левой!

Попробовать

Ремонт Теплый пол Текст
18
energyplus
energyplus
2 года назад
Российская промышленность

Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн⁠⁠2

Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн Электричество, Энергетика (производство энергии), Солнце, Солнечная батарея, Нефтеперерабатывающий завод, Россия, Научпоп, Длиннопост

В кинофильме «Служебный роман» главный герой товарищ Новосельцев вел спокойную предсказуемую жизнь «работа-дом». Но все изменила женщина — Людмила Прокофьевна Калугина. Из-за общения с ней Новосельцев начал делать несвойственные ему вещи: ходить на свидания и продвигаться по карьерной лестнице. Роль Людмилы Прокофьевны для электронов в солнечной батарее выполняют фотоны видимого света. Как энергия света превращается в электрическую, как устроена солнечная батарея и какие перспективы у солнечных электростанций — выясняла «Энергия+».

Строгая начальница Людмила Калугина в фильме казалась надменной и не умеющей взаимодействовать с подчиненными как с живыми людьми. «Наша мымра!» — называли ее в коллективе, пока не разглядели мягкие черты характера.

Составляющие солнечного света, как и грани личности высокого руководства, разглядит не каждый, — Солнце для наших глаз словно сплошное яркое пятно. На деле его лучи состоят из электромагнитных волн, которые разлетаются от звезды во все стороны. Некоторые волны долетают до Земли, где проходят слои атмосферы и, наткнувшись на препятствие, например солнечную батарею, могут повести себя необычно — как частицы (фотоны). Они взаимодействуют с атомами вещества солнечных элементов, почти как шары друг с другом на бильярдном столе — сталкиваются и обмениваются энергией.

Когда свет падает на солнечную батарею, фотоны передают свою энергию электронам атомов в веществе солнечных элементов. Электроны становятся более «активными» и, как Новосельцев из «Служебного романа», могут выйти из зоны комфорта — покинуть пределы своих атомов, став свободными носителями заряда. Но все ли электроны могут повести себя так, и куда попадут те, у которых получится?

Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн Электричество, Энергетика (производство энергии), Солнце, Солнечная батарея, Нефтеперерабатывающий завод, Россия, Научпоп, Длиннопост

Процесс, в котором электроны взаимодействуют с фотонами, называется фотоэлектрическим эффектом. Уравнение фотоэффекта привел в 1905 году Альберт Эйнштейн. Он объяснил этот процесс, введя понятие квантов, то есть порций энергии. Именно за описание фотоэффекта, а не за знаменитую формулу E = mc2, физик и получил Нобелевскую премию в 1921 году.

Фотоэффект впервые был обнаружен в 1887 году Генрихом Герцем. Ученый исследовал излучение электромагнитных волн, используя специальный разрядник — разрезанный пополам стержень с парой металлических шариков на концах, между которыми при подаче напряжения проскакивала искра. Герц обнаружил, что при облучении отрицательно заряженного шарика ультрафиолетом искра образовывалась при меньшем напряжении. Год спустя русский физик Александр Столетов подробно исследовал явление фотоэффекта и сформулировал его основные закономерности, а уже потом Эйнштейн привел описание фотоэффекта.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Солнечная батарея состоит из элементов (фотоэлементов), а каждый из них — из двух кремниевых слоев. В одном слое примесь фосфора. На внешней оболочке его атомов пять электронов, а на внешней оболочке атомов кремния четыре. Внешние электроны кремния и фосфора могут попарно «сцепиться» друг с другом и образовать ковалентные связи, но один электрон, пятый, останется без пары и будет молча наблюдать в стороне. Связь электрона-холостяка с ядром ослабеет, и потребуется намного меньше энергии, чтобы вытолкнуть его из родного атома — хватит воздействия фотона солнечного света. Из-за избытка слабо связанных с ядрами электронов кремний с примесью фосфора становится полупроводником n-типа с электронной проводимостью.

Другой кремниевый слой элемента солнечной батареи также содержит примеси, но иного типа. Пример такой примеси — бор, атомы которого имеют по три электрона во внешней оболочке. Один не связанный электрон в данном случае остается у атома кремния, и переживает он свое одиночество более агрессивно, чем электрон примесного фосфора. Электрон-одиночка становится «разлучником». Он разрывает ковалентную связь, образованную соседними электронами двух атомов кремния, забирает у одного из атомов электрон, оставляя в другом пустое место — дырку. Атом с дыркой вместо электрона ведет себя как положительно заряженная частица, заряд которой численно равен заряду электрона. В результате слой кремния с примесью бора становится полупроводником p-типа с дырочной проводимостью.

Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн Электричество, Энергетика (производство энергии), Солнце, Солнечная батарея, Нефтеперерабатывающий завод, Россия, Научпоп, Длиннопост

«Отношения» молекул, атомов, электронов и ядер немного напоминают человеческие: внешние электроны разных атомов могут образовывать пары (химические связи) или в одиночестве «делать карьеру» — отрываясь от родного атома под действием солнечного света, становиться частью электрического тока в проводах и розетках

При контакте двух слоев отрицательно заряженный электрон и положительно заряженные дырки могут свободно перемещаться, отчего их иногда называют свободными носителями заряда. Носители, как и все в природе, мечтают о зарядовом балансе и хотят попасть в слой, где смогут найти пару: электроны стремятся в полупроводник p-типа, а дырки — в полупроводник n-типа. Но пройти границу между слоями непросто, и носители заряда выстраиваются вдоль нее. Из-за этого между разными слоями на p-n-переходе возникает электрическое поле-барьер, и преодолеть его электроны и дырки могут только через внешнюю электрическую цепь — полезную нагрузку (например, лампочку). Такое направленное движение зарядов и есть электрический ток во внешней цепи.

ТОК ПОЛУЧИЛИ. А ДАЛЬШЕ?

Сама по себе солнечная батарея не включит лампочку и не зарядит телефон, к тому же уровень напряжения зависит от освещенности панелей. Чтобы мощность автономной батареи была максимальной и можно было подключать в сеть нагрузку, используются так называемые контроллеры заряда — они постоянно варьируют ток солнечной батареи (мощность равна произведению тока и напряжения). Если батарея подключена к централизованной сети, используется инвертор, преобразующий постоянный ток солнечной батареи в переменный.

Не каждый фотон «мотивирует» электроны в солнечных панелях превратиться в электрический ток. Часть фотонов просто отскакивает от поверхности — из-за высокого показателя преломления кремний сильно отражает свет. Вот почему доступный в больших количествах солнечный свет не может в полной мере преобразоваться в электрический ток. Чтобы уменьшить потери на отражение, солнечные элементы покрывают антибликовым покрытием, а также искусственно затемняют их поверхность.

Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн Электричество, Энергетика (производство энергии), Солнце, Солнечная батарея, Нефтеперерабатывающий завод, Россия, Научпоп, Длиннопост

Для увеличения эффективности солнечных батарей их покрывают антиотражающим покрытием, искусственно затемняют для лучшего поглощения света, защищают от влаги и даже перегрева

Солнечную батарею принято накрывать прозрачным стеклом: оно защищает от влаги и фотонов, чья энергия слишком велика: без стекла они будут проскакивать батарею насквозь и нагревать ее, а не отдавать энергию электронам, — так, слишком громкий голос начальницы из «Служебного романа» никак не мотивировал главного героя на свершения.

Алексей Тарасенко

Старший научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН

На одном солнечном элементе возникает напряжение 0,6–0,7 вольт — этого не хватит для нужд потребителей. Поэтому элементы и собирают последовательно в батареи по 36, 60 или 72 штуки, что позволяет обеспечить рабочее напряжение в 12–48 вольт — это сопоставимо с напряжением автомобильных аккумуляторов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БУДУЩЕЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Первые солнечные батареи появились в середине прошлого века. Кремниевые модули до сих пор самые востребованные: из-за больших объемов производства кремния нужного качества они занимают почти 95% современного рынка преобразователей энергии света. За прошедшие годы их КПД вырос: серийные солнечные панели эффективно перерабатывают около 17–19% попадающего на них солнечного света. В лабораторных экземплярах из перовскита и кремния удалось преодолеть показатель в 30%.

Солнечные панели снабжают энергией небольшие объекты — частные дома, небольшие здания, автозаправочные станции, панели устанавливают на промышленных предприятиях, но в одиночку солнечные электростанции не смогут покрыть растущие потребности человечества в энергии.

Как солнечная батарея превращает свет в электричество, и причем тут Эйнштейн Электричество, Энергетика (производство энергии), Солнце, Солнечная батарея, Нефтеперерабатывающий завод, Россия, Научпоп, Длиннопост

Солнечная станция мощностью 1 мегаватт на Омском нефтеперерабатывающем заводе состоит из 2,7 тысяч солнечных панелей и полностью обеспечивает электроэнергией комплекс административных зданий завода

Главные вызовы при строительстве солнечных парков — транспортировка и накопление энергии, также производительность панелей снижают пыль и грязь, пасмурные дни и даже сильный нагрев. Сегодня солнечные станции производят меньше 4% мирового электричества, тогда как уголь, нефть и газ продолжают покрывать более 80% энергетических нужд человечества.

Оригинал статьи и другие материалы читайте на сайте журнала Энергия+:
https://e-plus.media/

Показать полностью 4
[моё] Электричество Энергетика (производство энергии) Солнце Солнечная батарея Нефтеперерабатывающий завод Россия Научпоп Длиннопост
6
53
NaukaPRO
NaukaPRO
2 года назад
Наука | Научпоп

Настоящее и будущее солнечной энергетики – Александр Пащенко | Научпоп⁠⁠

Что такое фотовольтаика? Насколько легко превращать солнечную энергию в электрическую? Чего достигла современная наука и технология в этой области, и какие задачи сейчас стоят учёными? Александр Пащенко, старший научный сотрудник отдела нанотехнологий, солнечной энергетики и энергосберегающих технологий ЮНЦ РАН рассказывает, в каких направлениях будет развиваться солнечная энергетика, какие перспективы открывает солнечная фотовольтаика и в каких отраслях могут использоваться достижения этой науки?


ВКонтакте: https://vk.com/video-190320587_456240018

Показать полностью
[моё] НаукаPRO Научпоп Исследования Солнечная энергия Солнечная батарея Солнечная Электростанция Солнечные панели Изобретения Видео YouTube
5
153
NaukaPRO
NaukaPRO
3 года назад
Наука | Научпоп

Перовскитные солнечные элементы | Солнечные батареи и солнечная энергетика – Артур Иштеев | Научпоп⁠⁠

Почему перовскитные солнечные элементы обладают большой эффективностью? С какими трудностями сейчас сталкивается солнечная энергетика? Насколько перовскит подходит как элемент солнечной батареи? Какие проблемы есть у кремниевых солнечных панелей? Рассказывает разработчик перовскитных солнечных элементов Артур Иштеев, инженер Лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСИС».


Ютуб: https://youtu.be/mGP85HBt1oY

[моё] НаукаPRO Научпоп Исследования Изобретения Солнечная энергия Солнечная батарея Солнечные панели Видео Видео ВК
17
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии