Найти в Дзене

Энергосберегающие прозрачные окна в каждый дом

Самый важный канал теплообмена между зданиями и внешней средой, на которые приходится 50% притока / потерь энергии - это из зданий. Использование окон для повышения энергоэффективности и выработки электроэнергии является мощным дополнением к использованию крыш и стен. Существующая оконная технология производства электроэнергии в основном сочетает в себе прозрачные фотоэлектрические элементы с архитектурным стеклом. Однако повышение эффективности выработки электроэнергии часто происходит за счет прозрачности окон. Исследователи из Шанхайского института керамики Китайской академии наук (SICCAS) предложили новый тип прозрачного окна для выработки энергии, который сочетает солнечно-тепловое-электрическое преобразование с избирательным поглощением материалов по длине волны. Соответствующие результаты были опубликованы в Advanced Energy Materials. Селективная по длине волны пленка, состоящая из Cs0.33WO3 и смолы, обладает высоким коэффициентом пропускания видимого света до 88%. Между тем, о
Рис. 1 - Принципиальная схема и демонстрация энергосберегающей технологии энергетических окон на основе солнечно-тепло-электрического преобразования. Предоставлено: окна SICCAS
Рис. 1 - Принципиальная схема и демонстрация энергосберегающей технологии энергетических окон на основе солнечно-тепло-электрического преобразования. Предоставлено: окна SICCAS

Самый важный канал теплообмена между зданиями и внешней средой, на которые приходится 50% притока / потерь энергии - это из зданий. Использование окон для повышения энергоэффективности и выработки электроэнергии является мощным дополнением к использованию крыш и стен.

Существующая оконная технология производства электроэнергии в основном сочетает в себе прозрачные фотоэлектрические элементы с архитектурным стеклом. Однако повышение эффективности выработки электроэнергии часто происходит за счет прозрачности окон.

Исследователи из Шанхайского института керамики Китайской академии наук (SICCAS) предложили новый тип прозрачного окна для выработки энергии, который сочетает солнечно-тепловое-электрическое преобразование с избирательным поглощением материалов по длине волны. Соответствующие результаты были опубликованы в Advanced Energy Materials.

Селективная по длине волны пленка, состоящая из Cs0.33WO3 и смолы, обладает высоким коэффициентом пропускания видимого света до 88%. Между тем, он позволяет эффективно и избирательно улавливать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и преобразует поглощенный свет в тепло.

Термоэлектрические устройства предназначены для размещения по краям пленки. Тепло непрерывно собирается пленкой с большой площадью волны, отобранной по длине волны, а затем отводится сбоку к горячей стороне термоэлектрических устройств, где тепло преобразуется в электричество.

Рис. 2 - Энергетические характеристики типичного окна для выработки солнечной, тепловой и электрической энергии.
Рис. 2 - Энергетические характеристики типичного окна для выработки солнечной, тепловой и электрической энергии.

Эта система выработки энергии отделяет эффективность преобразования энергии от светопрозрачности окна, тем самым обеспечивая независимое регулирование для обоих. Между тем, благодаря поглощению инфракрасного света эта технология также может снизить охлаждающую нагрузку в зданиях, обеспечивая эффективную экономию энергии.

Вам может быть интересно....