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还会特别留意民众对提案的评论,以便推出能源效率要求。
ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工。近期,ABB投资了线性菲涅尔太阳能光伏发电技术领先供应商Novatec Solar公司,还投资了美国Green Volts公司。
凭借强大的业务能力,ABB在2010年12月到2011年8月的短短9个月内,仅在意大利就成功交付了14座交钥匙光伏电站解决方案,其中有12座提前竣工,一座24兆瓦太阳能光伏电站在不到5个月的时间内就建成并投产。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.8万名员工、34家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。后者主要提供包括专利光学技术和追踪技术在内的交钥匙光伏系统。这两项投资巩固了ABB在太阳能光伏发电领域的实力
凭借强大的业务能力,ABB在2010年12月到2011年8月的短短9个月内,仅在意大利就成功交付了14座交钥匙光伏电站解决方案,其中有12座提前竣工,一座24兆瓦太阳能光伏电站在不到5个月的时间内就建成并投产。这两项投资巩固了ABB在太阳能光伏发电领域的实力。对于太阳能光伏行业期盼透明度来说,这是一个令人沮丧的结果,一家奥斯本克拉克律师事务所的新能源律师ClareKing在一份声明中说,法官明白需要尽快解决该问题,并表示说将尽力在2月9日前作出决定。
2012年1月早些时候,DEEC就法院裁定光伏上网电价补贴削减计划是非法的提起上诉。律师事务所补充说,所有迹象表明,上诉将会得到允许,但是,允许上诉并不意味着法院先前认定光伏补贴削减计划为非法的裁决会翻案。同时,所有公司和投资者所能做的就是耐心等待。近日,英国法院决定暂缓判决英国能源和气候变化部(DEEC)关于光伏上网电价的上诉
中国国家发改委副主任兼国家能源局局长刘铁男于日前宣布,将在2012年继风力发电计划后,实施300万千瓦的太阳能开发计划,此举可能代表中国将逐步把太阳能发电计划的规划也纳入政府的管理下。因此,中国企业纷纷将希望寄托在本国市场,并开始大肆在各地投资太阳能发电厂,其中,日照充足的西部偏远地区便成为最大集散地。
对此,业内人士指出,国家发改委此次抛出新建发电厂统一开发计划,意味著将由政府带动规划太阳能发电厂的开发,在掌控装机规模的同时,也对于设厂地点等事务加以管理,以确保太阳能发电厂市场能够有秩序的发展,避免此类事情再度发生。在中国国家发改委于2011年8月将太阳能发电上网电价统一后,由于结晶矽、太阳能电池等设备原料价格已明显滑落,使得兴建发电厂的成本降低,提高了厂商建厂的意愿。在这方面宁夏地区特别严重,目前已传出有弃厂的现象。然而正由于缺乏规划,导致当初建厂时并未考虑到在沙漠边缘等偏远地区电网覆盖率的问题,一直到发电厂完工后才惊觉在并网方面有困难
因此,中国企业纷纷将希望寄托在本国市场,并开始大肆在各地投资太阳能发电厂,其中,日照充足的西部偏远地区便成为最大集散地。然而正由于缺乏规划,导致当初建厂时并未考虑到在沙漠边缘等偏远地区电网覆盖率的问题,一直到发电厂完工后才惊觉在并网方面有困难。对此,业内人士指出,国家发改委此次抛出新建发电厂统一开发计划,意味著将由政府带动规划太阳能发电厂的开发,在掌控装机规模的同时,也对于设厂地点等事务加以管理,以确保太阳能发电厂市场能够有秩序的发展,避免此类事情再度发生。在这方面宁夏地区特别严重,目前已传出有弃厂的现象。
中国国家发改委副主任兼国家能源局局长刘铁男于日前宣布,将在2012年继风力发电计划后,实施300万千瓦的太阳能开发计划,此举可能代表中国将逐步把太阳能发电计划的规划也纳入政府的管理下。在中国国家发改委于2011年8月将太阳能发电上网电价统一后,由于结晶矽、太阳能电池等设备原料价格已明显滑落,使得兴建发电厂的成本降低,提高了厂商建厂的意愿
他们用一种折射率较高的材料将一种折射率低的材料包围,结果发现,高折射率材料的出现能有效提高低折射率材料的折射率,增强其捕光能力。范汕洄表示:最新研究表明,我们可以采用多种不同的方法有效地突破射线光极值。
美国托莱多大学的罗伯特柯林斯表示,阿特沃特团队的研究是非常关键的第一步。然而,现在,加州理工学院应用物理和材料科学教授哈里阿特沃特和同事在最新一期《纳米快报》杂志上指出,他们找到了一种巧妙的方法,使薄层能帮助太阳能电池超越射线光极值。阿特沃特团队对上述结论进行了延伸,最新研究表明,薄膜吸光器内挤满 光态会大大增强其捕光能力。科学家们用射线光极值这一理论最大捕光值来标识一种材料最多能捕获多少光线,但是,只有当材料具有一定的厚度时,才能达到这一峰值。一种材料的光态数量部分取决于该材料的折射率,折射率越高,其能支持的光态就越多。通过计算和计算机模拟,阿特沃特团队证明,让一种材料对光更有胃口的技巧在于,制造出更多光态让光来占领,这些光态就像狭缝一样,能吸收特定波长的光。
尽管薄膜太阳能电池应用广泛,但其也有先天不足:薄膜越薄,制造成本越低,但当其变得更薄时,会失去捕光能力。目前,科学家们已经制造出了吸光层的厚度仅为0.1纳米的薄膜太阳能电池,但这样纤细的薄膜会漏掉很多光。
而且,可通过几种方式(比如,用金属或晶体结构包住吸光层或将吸光器嵌入一个更复杂的三维阵列中)来提高吸收器的有效折射率。这样,一种材料的吸光能力不再取决于厚度,而取决于光线和吸收材料之间的波作用。
阿特沃特说:当我们制造出的薄层厚度等于或小于可见光的波长时,一切规则都改变了。美国科学家表示,当薄层厚度等于或小于可见光的波长时,其捕光能力会变得很强。
他们发现,当薄层的厚度小于可见光的波长(400到700纳米)时,薄层会同这些可见光的波特性相互作用而不是将可见光看成一条直直的射线。其实,早在2010年,斯坦福大学的教授范汕洄(音译)和同事就将光态数确定为一种材料能吸入多少光线的主要因素。但他也认为,这项技术还面临着诸多挑战,比如,需要额外的工业过程来制造这些超薄的薄膜,这会导致成本增加。科学家们可据此研制出厚度仅为现在商用薄膜太阳能电池厚度的1%、但捕光能力却大有改善的薄膜太阳能电池
美国科学家表示,当薄层厚度等于或小于可见光的波长时,其捕光能力会变得很强。科学家们用射线光极值这一理论最大捕光值来标识一种材料最多能捕获多少光线,但是,只有当材料具有一定的厚度时,才能达到这一峰值。
其实,早在2010年,斯坦福大学的教授范汕洄(音译)和同事就将光态数确定为一种材料能吸入多少光线的主要因素。但他也认为,这项技术还面临着诸多挑战,比如,需要额外的工业过程来制造这些超薄的薄膜,这会导致成本增加。
尽管薄膜太阳能电池应用广泛,但其也有先天不足:薄膜越薄,制造成本越低,但当其变得更薄时,会失去捕光能力。阿特沃特说:当我们制造出的薄层厚度等于或小于可见光的波长时,一切规则都改变了。
他们用一种折射率较高的材料将一种折射率低的材料包围,结果发现,高折射率材料的出现能有效提高低折射率材料的折射率,增强其捕光能力。目前,科学家们已经制造出了吸光层的厚度仅为0.1纳米的薄膜太阳能电池,但这样纤细的薄膜会漏掉很多光。通过计算和计算机模拟,阿特沃特团队证明,让一种材料对光更有胃口的技巧在于,制造出更多光态让光来占领,这些光态就像狭缝一样,能吸收特定波长的光。科学家们可据此研制出厚度仅为现在商用薄膜太阳能电池厚度的1%、但捕光能力却大有改善的薄膜太阳能电池。
美国托莱多大学的罗伯特柯林斯表示,阿特沃特团队的研究是非常关键的第一步。他们发现,当薄层的厚度小于可见光的波长(400到700纳米)时,薄层会同这些可见光的波特性相互作用而不是将可见光看成一条直直的射线。
范汕洄表示:最新研究表明,我们可以采用多种不同的方法有效地突破射线光极值。然而,现在,加州理工学院应用物理和材料科学教授哈里阿特沃特和同事在最新一期《纳米快报》杂志上指出,他们找到了一种巧妙的方法,使薄层能帮助太阳能电池超越射线光极值。
阿特沃特团队对上述结论进行了延伸,最新研究表明,薄膜吸光器内挤满 光态会大大增强其捕光能力。一种材料的光态数量部分取决于该材料的折射率,折射率越高,其能支持的光态就越多。
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