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建物の端部用垂直両面型太陽光発電手すり

建物の端部用垂直両面型太陽光発電手すり

2025-08-06

建築物の縁のための垂直双面光伏レンディング

 

香港理工大学の研究者によって 設計されました 建築の端に 垂直二面光電パネルを組み込む 双面光電パネル"冷たい屋根"の理想的な解決策と考えられています屋根のアルベドとモジュールの向きは システムのパフォーマンスの主な要因です

このシステムは,垂直の二面光電モジュールを屋根のレンジャーに直接統合しています.その主要な特徴の1つは,反射放射線を高めるオプションの反射表面です.垂直向きは,モジュール間の相互のシェードリングを減らす空間利用を最適化し,周囲の建物からの遮光を最小限に抑える.

このシステムは,特に高アルベドの"冷たい屋根"と放射冷却技術の普及の背景において,都市環境での大規模展開に有望であると説明されています.

実験装置は,異なる方向性と二面性因子を持つ垂直二面光電モジュールで構成されています.これらのモジュールは,受動式発射器の後部接触 (PERC) をベースとする.HJT (ヘテロジャンクション) とトンネルオキシドパシビテッドコンタクト (TOPCon) セル技術.異なる条件下で実世界のパフォーマンスをシミュレートします.

さらに科学者たちは このシステムに 方向性感覚が欠けていることを発見しました "北向きの方向性は 双面の増幅を最大化させ 東西向きの方向性は 電力出力を最大化させ異なる緯度に適応できるようにこの重要な性能優位性と方向性適応性は,単面型システムと比較して,システムが優れた設置可能性を秘めていることを示唆しています.

未来を展望する研究チームは 光スペクトルで設計された コーティングを用いて 太陽光子を導いて アルベドの向上と 光スペクトル変換の両方を 達成する予定ですこれらのコーティングは表面反射性を高めるだけでなく 反射光と太陽光電池の反応性のスペクトルマッチを最適化します屋根から反射する放射線をさらに向上させるための有望なアプローチを 提供しています

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香港理工大学の研究者によって 設計されました 建築の端に 垂直二面光電パネルを組み込む 双面光電パネル"冷たい屋根"の理想的な解決策と考えられています屋根のアルベドとモジュールの向きは システムのパフォーマンスの主な要因です

このシステムは,垂直の二面光電モジュールを屋根のレンジャーに直接統合しています.その主要な特徴の1つは,反射放射線を高めるオプションの反射表面です.垂直向きは,モジュール間の相互のシェードリングを減らす空間利用を最適化し,周囲の建物からの遮光を最小限に抑える.

このシステムは,特に高アルベドの"冷たい屋根"と放射冷却技術の普及の背景において,都市環境での大規模展開に有望であると説明されています.

実験装置は,異なる方向性と二面性因子を持つ垂直二面光電モジュールで構成されています.これらのモジュールは,受動式発射器の後部接触 (PERC) をベースとする.HJT (ヘテロジャンクション) とトンネルオキシドパシビテッドコンタクト (TOPCon) セル技術.異なる条件下で実世界のパフォーマンスをシミュレートします.

さらに科学者たちは このシステムに 方向性感覚が欠けていることを発見しました "北向きの方向性は 双面の増幅を最大化させ 東西向きの方向性は 電力出力を最大化させ異なる緯度に適応できるようにこの重要な性能優位性と方向性適応性は,単面型システムと比較して,システムが優れた設置可能性を秘めていることを示唆しています.

未来を展望する研究チームは 光スペクトルで設計された コーティングを用いて 太陽光子を導いて アルベドの向上と 光スペクトル変換の両方を 達成する予定ですこれらのコーティングは表面反射性を高めるだけでなく 反射光と太陽光電池の反応性のスペクトルマッチを最適化します屋根から反射する放射線をさらに向上させるための有望なアプローチを 提供しています