انرژی خورشیدی چیست؟ خورشید یک توپ آتشین بزرگ است که مواد درون آن در اثر واکنش های هسته ای، به صورت مداوم انرژی هسته ای تولید می کنند. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از وزن این ستاره، به انرژی تبدیل می شود و دمایی حدود ۱۴ میلیون
خورشید چیست؟ ساختار تولید انرژی خورشیدی و برق خورشیدی توسط خورشید و فرآیند همجوشی هسته ای خورشیدی و همجوشی اتم های سبک و تولید انرژی نورانی و گرمایش خورشیدی
بازده صفحات خورشیدی پلی کریستالین تقریبا ۱۷- ۱۳.۵ درصد است. که اگر ۱۰۰ وات از انرژی پتانسیل خورشیدی به پنل های خورشیدی بتابد، انرژی خورشیدی تولید شده خروجی در حدود ۱۳.۵ تا ۱۷ وات خواهد
نیروگاه انرژی خورشیدی (solar power plant ) تبدیل انرژی از نور خورشید به برق را انجام می دهد، یا به طور مستقیم با استفاده از فتوولتائیک (PV)، به طور غیر مستقیم با استفاده از انرژی خورشیدی متمرکز، و یا ترکیبی از آن می باشد.
این نمودار نتایج حاصل از بازدهی سلول را در خانوادههای نیمه هادی مختلف نشان میدهد: (۱) سلولهای چنداتصالی (Multijunction)، (۲) سلولهای آرسنید گالیم، (۳) سلولهای سیلیکونی کریستالی، (۴) فناوریهای تین فیلم (لایه نازک) و (۵) فتوولتائیکهای در حال ظهور.
تکنولوژی پرک و هاف سل دو دستاورد نسبتا جدید در حوزه تولید پنل خورشیدی است که به واسطه آن راندمان پنل خورشیدی به طرز چشمگیر افزایش یافته است راندمان یا بازده پنل خورشیدی یکی از مهم ترین پارامترهای مدنظر تولید کنندگان
یک سلول خورشیدی چندپیوندی که توسط محققان مؤسسه آلمانی Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) ساخته شده، موفق شده است تا 32.5 درصد تابش خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کند که یک رکورد جهانی در این
تولید انرژی در سلول های خورشیدی حساس به رنگ یا به اصطلاح DSSC ها شبیه فتوسنتز است یعنی رنگ حساس به نور پوشش داده شده بر روی الکترود، نور خورشید را برای تحریک الکترون ها برای تولید الکتریسیته جذب
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با انجام پژوهشی، بازده تولید انرژی برق در سلولهای خورشیدی حساس به رنگ را با فناوری نانو بهبود دهند.
از آن جایی که برق تولید شده توسط پنل های خورشیدی بصورت DC یا (Direct Current) یا جریان (یا ولتاژ) ثابت است ؛ برای تبدیل این انرژی به انرژی الکتریکی قابل استفاده در غالب تجهیزات خانگی که وسایل تکفاز AC یا (Alternating Current) جریان (یا ولتاژ
تأثیر سایه بر تولید پنل های خورشیدی بازده انواع پنل های خورشیدی – عمر مفید پنل های خورشیدی مدل سازی و شبیه سازی نیروگاه های خورشیدی سایت پلان نیروگاه خورشیدی
5. سلول های خورشیدی فیلم نازک (TFSC) یا (TFPV) سلول های خورشیدی فیلم نازک از تکنولوژی نوینی استفاده می کنند که به کمک لایه های نازک از مواد نیمه رسانا، برق تولید می کنند.
مزایا و معایب انرژی خورشیدی را در کاهش هزینه های برق به عنوان مزایا و اشغال فضای نسبتا زیاد از به عنوان معایب استفاده ی پنل های خورشیدی می بینیم.
آموزش تولید انرژی الکتریکی، شامل مباحث مربوط به نیروگاه های بخاری ترین پلتفرم آموزش آنلاین ایران است که طی بیش از یک دهه فعالیت خود، بالغ بر ۲۹,۰۰۰ ساعت آموزش آنلاین، در قالب بیش
فناوری های لایه نازک: که سلول های خورشیدی نسل دوم نامیده می شوند. سلولهای خورشیدی CIGS با بالاترین بازده ثبت شده %۲۲ / ۳ و CdTe با بازده %۲۲ / ۱، در این دسته قرار می گیرند.
در سرتاسر دنیا، گروهی از شرکت ها بر روی تجاری سازی فناوری انرژی خورشیدی جدیدی کار می کنند که می تواند منجر به جهش بزرگی در تولید انرژی تجدید پذیر شود. در آغاز امسال، Oxford PV، استارتاپی که با دانشگاه آکسفورد همکاری می کند
همه چیز درباره انرژی خورشیدی انرژی های تجدیدپذیر به تدریج جایگزین سوخت های فسیلی به عنوان منبع اصلی انرژی ما می شود. فقط به رشد تولید انرژی خورشیدی نگاه کنید: در سال 2009، ما توانستیم 21 تراوات انرژی خورشیدی تولید کنیم.
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند بازده تولید انرژی سلولهای خورشیدی حساس به رنگ را با کمک فناوری نانو بهبود دهند.
روش تولید برق در نیروگاه های خورشیدی برق در نیروگاه های خورشیدی به روش های مختلفی تولید می شود. در نیروگاه های دریافت کننده مرکزی یا CRS، آینه ها جداگانه انرژی خورشید را دریافت کرده و به برج دریافت کننده مرکزی ارسال می کنند.
محققان گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه یزد در مطالعات خود که از 8 سال قبل آغاز شده بود موفق به ساخت آزمایشگاهی با چهار نوع سلول خورشیدی به عنوان نسل سوم این سلولها شدند و توانستند نانو ذراتی را برای افزایش بازده این سلول
بازده سلول خورشیدی به نسبت انرژی الکتریکی خروجی به انرژی نور خورشید دریافتی گفته میشود. بدین ترتیب بازده تبدیل انرژی (η) یک سلول خورشیدی درصدی از انرژی خورشیدی است که به سلول میرسد و از رابطهٔ زیر قابل محاسبه است: پارامترهای زیادی بر این بازده مؤثرند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: • بازتاب
به نقل از مجله "IEEE Spectrum" محققان در سن پترزبورگ، روسیه، با استفاده از گالیم فسفید و نیتروژن یک سلول خورشیدی نمونه تولید کرده اند که با قیاث با سلول خورشیدی عادی می تواند بازده فعلی سلولهای خورشیدی را تا
خورشیدی سرمایه گذاری کرد و اکنون بیشترین برق را از انرژی خورشیدی در اروپا تولید می به عنوان جایگزین توربین های سنتی و بزرگ است که ادعا می شود بازده انرژی را دو برابر می کند. این توربین
با جذب اشعه خورشید بر روی سلولهای خورشیدی برق تولید همین انرژی دریافتی زمین از خورشید میباشد . شکل :5 اطلس انرژی خورشیدی .4.2 موقعیت کشور ایران از نظرمیزان دریافت انرژی خورشیدی کشور
پژوهشگران دانشگاه شیراز، در طرحی از نانوساختارها در ساخت سلولهای خورشیدی استفاده کردند تا بتوانند بازده این تجهیزات را افزایش دهند. در این طرح تلاش شده تا دانش ساخت این سلولها به شکلی بومی ایجاد شده و هزینه ساخت
انرژی خورشیدی (Solar Energy) تابشی از خورشید است که قادر به تولید گرما ، ایجاد واکنش های شیمیایی یا تولید برق است. مقدار کل انرژی خورشیدی در زمین بسیار بیشتر از نیازهای فعلی و پیش بینی شده انرژی جهان است.
به عنوان مثال یک صفحه خورشیدی با بازده ۲۰ درصد و مساحت ۱m 2 انرژی ۲۰۰ کیلووات-ساعت در سال تولید می کند در شرایط آزمایش استاندارد درصورت قرارگرفتن در معرض مقدار تابش خورشیدی شرایط استاندارد
افزایش بازده سلولهای خورشیدی با دستاورد محققان ایرانی. محققان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، با بهرهگیری از نانوساختارهایی مشخص، موفق به افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی حساس به رنگدانه در کنار کاهش هزینه ساخت این تجهیزات شدند.
بازده یک سلول خورشیدی برابر است با مقدار توان تولیدی بر روی مقدار انرژی که از جانب خورشید به سطح سلول میرسد. این پارامتر به عوامل مختلفی از جمله مقدار بازتابش، بازده ترمودینامیکی، بازده
همچنین در کارخانه های آب شیرین کن، انرژی خورشیدی برای تولید آب با درجه حرارت متوسط های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی
به پرس و جو در مورد محصولات خوش آمدید!