<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtomInfo.BG &#187; слънчеви панели</title>
	<atom:link href="http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atominfo.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 16:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>България ще премахне ограниченията за слънчеви панели на покрива за собствена употреба</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=95300</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=95300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=95300</guid>
		<description><![CDATA[България въвежда закон, който ще елиминира административната процедура за домакинствата и фирмите да инсталират възобновяеми енергийни източници в сгради – по същество слънчеви панели на покрива, въпреки че засега те няма да могат да доставят излишъците към мрежата. &#160; &#160; Народното събрание подкрепи предложението със 109 гласа „за“ и 11 „против“ да се разреши инсталирането на системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление на покриви и фасади без необходимост от получаване на разрешителни. Народните представители, които внесоха законопроекта, заявиха, че той ще ускори процеса на изграждане на такива съоръжения. Максималната мощност е невероятните 5 MW. Новите правила ще се прилагат за структури в градските райони. Законодателите имат още един кръг на гласуване на пленарна сесия, за да приемат предложението. Процедурата остава сложна за потребителите, които желаят да доставят излишната си електроенергия в мрежата Ако собствениците искат да доставят излишъка на енергия от своите покривни слънчеви панели в мрежата, те все пак ще трябва да преминат през сложна и продължителна процедура, за да се регистрират като производители, поради недостатъчен капацитет. Председателят на комисията по енергетика Радослав Рибарски от най-голямата парламентарна група &#8222;Продължаваме промяната&#8220; обеща следващата стъпка да бъде регулиране на пускането на излишната електроенергия на пазара. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>България въвежда закон, който ще елиминира административната процедура за домакинствата и фирмите да инсталират възобновяеми енергийни източници в сгради – по същество слънчеви панели на покрива, въпреки че засега те няма да могат да доставят излишъците към мрежата.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/05/слънчеви-панели-за-собствени-нужди.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-95301" title="слънчеви панели за собствени нужди" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/05/слънчеви-панели-за-собствени-нужди.jpg" alt="" width="580" height="297" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Народното събрание подкрепи предложението със 109 гласа „за“ и 11 „против“ да се разреши инсталирането на системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление на покриви и фасади без необходимост от получаване на разрешителни. Народните представители, които внесоха законопроекта, заявиха, че той ще ускори процеса на изграждане на такива съоръжения.</p>
<p style="text-align: center;">Максималната мощност е невероятните 5 MW.<br />
Новите правила ще се прилагат за структури в градските райони.<br />
<strong>Законодателите имат още един кръг на гласуване на пленарна сесия, за да приемат предложението.</strong></p>
<p>Процедурата остава сложна за потребителите, които желаят да доставят излишната си електроенергия в мрежата</p>
<p>Ако собствениците искат да доставят излишъка на енергия от своите покривни слънчеви панели в мрежата, те все пак ще трябва да преминат през сложна и продължителна процедура, за да се регистрират като производители, поради недостатъчен капацитет.</p>
<p>Председателят на комисията по енергетика Радослав Рибарски от най-голямата парламентарна група &#8222;Продължаваме промяната&#8220; обеща следващата стъпка да бъде регулиране на пускането на излишната електроенергия на пазара. По думите му тенденцията в цяла Европа е потребителите да продават излишъците си.</p>
<p>Планът REPowerEU на Европейската комисия включва мерки за ускоряване на процеса на издаване на разрешителни за вятърна и слънчева енергия</p>
<p>Европейският съюз призова държавите-членки да ускорят процеса на издаване на разрешителни за възобновяеми енергийни източници, особено за проекти за вятърна и слънчева енергия, в опит да прекратят зависимостта от руските изкопаеми горива възможно най-скоро. Предложеният пакет от мерки и финансиране REPowerEU засилва амбициите за климата, заложени в Европейския зелен договор и програмата за спешни разходи на NextGenerationEU от над 800 милиарда евро за екологично възстановяване от пандемията COVID-19.</p>
<p>Източник: <a href="https://balkangreenenergynews.com/bulgaria-to-abolish-limitations-for-rooftop-solar-panels-for-own-use/">https://balkangreenenergynews.com/bulgaria-to-abolish-limitations-for-rooftop-solar-panels-for-own-use/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=95300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Масовото строителство на слънчеви електроцентрали ще доведе до поскъпване на алуминия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=92812</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=92812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 22:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[цена на алуминия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=92812</guid>
		<description><![CDATA[Друг икономически парадокс, свързан с развитието на алтернативните генерации, откриха изследователи от Университета на Нов Южен Уелс (Австралия). Според техни изчисления, забележимо поскъпване на алуминия ще бъде следствие от нарастващото търсене на слънчеви панели и слънчевата енергетика като цяло. &#160; Учените заключават, че малко хора обръщат внимание на привидно второстепенни неща, когато създават и масово произвеждат каквито и да е популярни технологии или оборудване. Нарастващото търсене на слънчевата енергетика, като една от насоките за постигане на въглеродна неутралност и следване на концепцията за енергиен преход, налага повишено внимание към свързаните с тях материали и процеси, пряко свързани със създаването и монтажа на фотоволтаични модули. Така направляващите, използвани в слънчевите електроцентрали като опори и за ориентация на слънчевите панели, са изработени от алуминий &#8211; те са леки, устойчиви на климатични влияния и достатъчно здрави, за да издържат дълго време тежестта на модулите. Това предполага предположението, че цените на алуминия вероятно ще се повишат през следващите години. Този метал не е рядкоземен, но поради своите физични и химични свойства, той се използва в много области и е доста популярен в почти всяка област: независимо дали е електротехника или проектантска и инженерна работа. Появата на друга индустрия с голямо търсене на алуминий естествено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Друг икономически парадокс, свързан с развитието на алтернативните генерации, откриха изследователи от Университета на Нов Южен Уелс (Австралия).<br />
Според техни изчисления, забележимо поскъпване на алуминия ще бъде следствие от нарастващото търсене на слънчеви панели и слънчевата енергетика като цяло.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/01/Clipboard018.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-92813" title="Clipboard01" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/01/Clipboard018.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p align="center">Учените заключават, че малко хора обръщат внимание на привидно второстепенни неща, когато създават и масово произвеждат каквито и да е популярни технологии или оборудване.</p>
<p>Нарастващото търсене на слънчевата енергетика, като една от насоките за постигане на въглеродна неутралност и следване на концепцията за енергиен преход, налага повишено внимание към свързаните с тях материали и процеси, пряко свързани със създаването и монтажа на фотоволтаични модули.<br />
Така направляващите, използвани в слънчевите електроцентрали като опори и за ориентация на слънчевите панели, са изработени от алуминий &#8211; те са леки, устойчиви на климатични влияния и достатъчно здрави, за да издържат дълго време тежестта на модулите.</p>
<p>Това предполага предположението, че цените на алуминия вероятно ще се повишат през следващите години.<br />
Този метал не е рядкоземен, но поради своите физични и химични свойства, той се използва в много области и е доста популярен в почти всяка област: независимо дали е електротехника или проектантска и инженерна работа. Появата на друга индустрия с голямо търсене на алуминий естествено ще доведе до промяна в стойността му. И дори не става дума за недостиг, а за образуване на голямо количество парникови газове при производството на този метал, с който човечеството се бори усилено, създавайки икономически и политически бариери за намаляване на вредните емисии в атмосферата.<br />
Единият са високите данъци върху дейности, които произвеждат въглеводороди и гореспоменатите парникови газове. Високото данъчно облагане от своя страна се изравнява от нарастващата цена на крайния продукт на фона на нарастващото търсене на него.</p>
<p>Констатациите на австралийски учени са частично потвърдени от Международната енергийна агенция, която предполага, че за постигане на въглеродна неутралност човечеството ще се нуждае от 60 TW слънчева енергетика (сега мощността на слънчевите генерирации е само 800 GW). Тук не се броят други възобновяеми енергийни източници, където алуминият също е често срещан. За да се задоволи търсенето му във всички области на &#8222;зеленото&#8220; поколение до 2050 г., ще бъдат произведени повече от 3500 мегатона въглероден диоксид &#8211; това са сериозни цифри, а за производителя тази цифра ще бъде много скъпа. Така че трябва да очакваме постепенно увеличение на цената на алуминия.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/79297_massovoe-stroitelstvo-solnechnykh-elektrostantsiy-privedet-k-podorozhaniyu-alyuminiya">https://elektrovesti.net/79297_massovoe-stroitelstvo-solnechnykh-elektrostantsiy-privedet-k-podorozhaniyu-alyuminiya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=92812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повишаването на цените на слънчевите панели застрашава Парижкото споразумение &#8211; Rystad Energy</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=90389</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=90389#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 22:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=90389</guid>
		<description><![CDATA[Повишаването на световните цени на слънчевите панели може да попречи на изпълнението на целите на Парижкото споразумение за климата, техните производители може да откажат да увеличат производствения капацитет, казаха анализатори от Rystad Energy. &#160; Според отчета на пазарния анализатор Rystad Energy, глобалните цени на слънчевите панели са нараснали с 16%, главно поради по -високите цени на полисилиций и сребро. Ситуацията се влошава от ограниченията, свързани с пандемията COVID-19, казаха анализатори, които повишиха цените на някои ключови суровини. Отбелязва се, че по -високите цени вероятно ще ограничат нарастването на търсенето на слънчеви панели през следващите няколко години и могат да възпрат доставчиците от увеличаване на производствения капацитет. Докладът показва, че индустрията вече може да произвежда панели със сумарна мощност от около 330 GW. Но до 2035 г. тази цифра трябва да се повиши до най -малко 1200 GW, за да може светът да продължи да ограничава глобалното затопляне до не повече от 1,5 °C. Но като се има превид, че за миналата година натоваването на заводите е спаднало до 58%, производителите почти нямат стимули да строят нови заводи. Източник: https://elektrovesti.net/77208_rost-tsen-na-solnechnye-paneli-ugrozhaet-parizhskomu-soglasheniyu-rystad-energy?preview=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Повишаването на световните цени на слънчевите панели може да попречи на изпълнението на целите на Парижкото споразумение за климата, техните производители може да откажат да увеличат производствения капацитет, казаха анализатори от Rystad Energy.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/09/слънчеви-панели.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-90390" title="слънчеви панели" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/09/слънчеви-панели.jpg" alt="" width="550" height="310" /></a></p>
<p align="center">Според отчета на пазарния анализатор Rystad Energy, глобалните цени на слънчевите панели са нараснали с 16%, главно поради по -високите цени на полисилиций и сребро.<br />
Ситуацията се влошава от ограниченията, свързани с пандемията COVID-19, казаха анализатори, които повишиха цените на някои ключови суровини.</p>
<p>Отбелязва се, че по -високите цени вероятно ще ограничат нарастването на търсенето на слънчеви панели през следващите няколко години и могат да възпрат доставчиците от увеличаване на производствения капацитет.</p>
<p>Докладът показва, че индустрията вече може да произвежда панели със сумарна мощност от около 330 GW.<br />
Но до 2035 г. тази цифра трябва да се повиши до най -малко 1200 GW, за да може светът да продължи да ограничава глобалното затопляне до не повече от 1,5 °C.<br />
Но като се има превид, че за миналата година натоваването на заводите е спаднало до 58%, производителите почти нямат стимули да строят нови заводи.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/77208_rost-tsen-na-solnechnye-paneli-ugrozhaet-parizhskomu-soglasheniyu-rystad-energy?preview=1">https://elektrovesti.net/77208_rost-tsen-na-solnechnye-paneli-ugrozhaet-parizhskomu-soglasheniyu-rystad-energy?preview=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=90389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Energy Associates (CEA) – Мощностите за производство на слънчеви панели в света ще достигнат 400 GW до края на 2021 година</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=90045</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=90045#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчева енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви елементи]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=90045</guid>
		<description><![CDATA[Мощностите за производство на слънчеви елементи &#8211; устройствата, от които са „съставени“ модулите &#8211; ще достигне 325 GW. За сравнение, според IRENA, миналата година в света са инсталирани 127 GW слънчеви електроцентрали. Китай и Тайван ще останат водещите производствени обекти. През 2021 г. те ще представляват повече от 85% от световния производствен капацитет за производство на елементи и около 75% от капацитета за производство на модули. Вторият по големина производствен обект е Югоизточна Азия, която представлява съответно около 9% и 13% от световния производствен капацитет за клетки и фотоволтаични панели. &#160;   &#160; Производственият потенциал нараства, но доставчиците на силициеви пластини, слънчеви клетки и модули са изправени пред трудности поради постоянния недостиг на полисилиций и нарастващите цени за него. Отделно проучване на IHS Markit твърди, че цените на полисилиция са се повишили със 175% през първата половина на 2021 г. Пазарът изглежда показваше обратна тенденция, но след кратка пауза цените отново пропълзяха нагоре. Освен това нарастващите цени на стоманата, алуминия и медта, както и по -високите транспортни разходи, допълнително увеличиха разходите за слънчеви проекти. Това от своя страна доведе до намаляване на търсенето на слънчеви панели през първата половина на 2021 г. на повечето пазари. Въпреки тези предизвикателства, предлагането както [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Мощностите за производство на слънчеви елементи &#8211; устройствата, от които са „съставени“ модулите &#8211; ще достигне 325 GW.<br />
За сравнение, според IRENA, миналата година в света са инсталирани 127 GW слънчеви електроцентрали.</strong></p>
<p align="center">Китай и Тайван ще останат водещите производствени обекти. През 2021 г. те ще представляват повече от 85% от световния производствен капацитет за производство на елементи и около 75% от капацитета за производство на модули. Вторият по големина производствен обект е Югоизточна Азия, която представлява съответно около 9% и 13% от световния производствен капацитет за клетки и фотоволтаични панели.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/08/2023.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-90046" title="2023" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/08/2023.jpg" alt="" width="580" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Производственият потенциал нараства, но доставчиците на силициеви пластини, слънчеви клетки и модули са изправени пред трудности поради постоянния недостиг на полисилиций и нарастващите цени за него.<br />
Отделно проучване на IHS Markit твърди, че цените на полисилиция са се повишили със 175% през първата половина на 2021 г.<br />
Пазарът изглежда показваше обратна тенденция, но след кратка пауза цените отново пропълзяха нагоре.</p>
<p>Освен това нарастващите цени на стоманата, алуминия и медта, както и по -високите транспортни разходи, допълнително увеличиха разходите за слънчеви проекти.<br />
Това от своя страна доведе до намаляване на търсенето на слънчеви панели през първата половина на 2021 г. на повечето пазари.<br />
Въпреки тези предизвикателства, предлагането както на клетки, така и на модули ще продължи да расте. Големите играчи вече са започнали изграждането на производствени мощности и повечето от тях имат планове за откриване на нови производства.</p>
<p>CEA смята, че поради високите цени на тези материали и продължаващите логистични проблеми завършването на много проекти от слънчевата енергетика може да бъде отложено от тази за 2022 година.<br />
В резултат на това производителите на модули може да не постигнат желаните показатели за продажбите през тази година.</p>
<p>CEA също така предоставя оценка за пазара на полисилиций. Според техните изчисления обемът на световното производство ще надхвърли 1,2 милиона тона до 2023 г. Около 90% ще бъдат концентрирани в КНР.<br />
Производственият капацитет на полисилиций извън Китай се очаква да надхвърли 130 000 тона през 2023 година, което представлява 11% от световните производствени мощности, повечето от които ще бъдат в Германия и САЩ.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>За справка</strong></span></p>
<p align="center">През 2017 г. инсталираните мощности на световната слънчева енергетика надхвърлиха 400 GW.<br />
Толкова, колкото много са били въведени в експлоатация през цялата и история.</p>
<p align="center">Днес слънчевата индустрия се е разраснала толкова много, че е в състояние да изгради сравними мощности само за една година.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/76921_moshchnosti-po-vypusku-solnechnykh-paneley-sostavyat-primerno-400-gvt-k-kontsu-2021-goda?preview=1">https://elektrovesti.net/76921_moshchnosti-po-vypusku-solnechnykh-paneley-sostavyat-primerno-400-gvt-k-kontsu-2021-goda?preview=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=90045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сърбия ще насърчава домакинствата да инсталират слънчеви панели</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=89593</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=89593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 21:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[Сърбия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=89593</guid>
		<description><![CDATA[Сръбското министерство на минното дело и енергетиката създаде програма за предоставяне на субсидии на домакинствата за подмяна на врати и прозорци, поставяне на изолация и подмяна на отоплителните системи с по -чисти. &#160; &#160; Министерството и местните общини осигуряват половината от инвестицията, а бенефициентите трябва да покрият останалата част. Подобна схема ще работи и за слънчеви панели. Вицепремиерът и министър на енергетиката Зорана Михайлович заяви, че министерството ще започне програма за субсидиране на слънчевите панели в началото на септември. То също така ще продължи програмата за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата, като обяви втори обществен конкурс до края на годината. Михайлович каза, че министерството ще публикува ежегодно покани за енергийна ефективност, за да ускори прилагането на мерките за енергоспестяване. Според нея се планира да се повиши енергийната ефективност за пет години и да се отделят по 150 милиона евро годишно за стимулиране. Процедурата за слънчевите панели ще бъде подобна, тъй като министерството и общините ще осигурят половината от средствата. Наскоро приетите закони за енергетиката създадоха условия за опростяване на процедурата за инсталиране на слънчеви панели с идеята всичко да бъде завършено на четири етапа. Операторът на разпределителната система изготвя подзаконови актове. Ръководството за физически и юридически лица се планира [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Сръбското министерство на минното дело и енергетиката създаде програма за предоставяне на субсидии на домакинствата за подмяна на врати и прозорци, поставяне на изолация и подмяна на отоплителните системи с по -чисти.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/08/Сърбия.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-89594" title="Сърбия" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/08/Сърбия-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Министерството и местните общини осигуряват половината от инвестицията, а бенефициентите трябва да покрият останалата част. Подобна схема ще работи и за слънчеви панели.</p>
<p>Вицепремиерът и министър на енергетиката Зорана Михайлович заяви, че министерството ще започне програма за субсидиране на слънчевите панели в началото на септември.<br />
То също така ще продължи програмата за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата, като обяви втори обществен конкурс до края на годината.</p>
<p>Михайлович каза, че министерството ще публикува ежегодно покани за енергийна ефективност, за да ускори прилагането на мерките за енергоспестяване.<br />
Според нея се планира да се повиши енергийната ефективност за пет години и да се отделят по 150 милиона евро годишно за стимулиране.</p>
<p>Процедурата за слънчевите панели ще бъде подобна, тъй като министерството и общините ще осигурят половината от средствата.</p>
<p>Наскоро приетите закони за енергетиката създадоха условия за опростяване на процедурата за инсталиране на слънчеви панели с идеята всичко да бъде завършено на четири етапа.<br />
Операторът на разпределителната система изготвя подзаконови актове.<br />
Ръководството за физически и юридически лица се планира да бъде разработено след приемането на подзаконови нормативни актове, съобщиха от министерството.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/76695_serbiya-stimulyuvatime-domogospodarstva-vstanovlyuvati-sonyachni-paneli">https://elektrovesti.net/76695_serbiya-stimulyuvatime-domogospodarstva-vstanovlyuvati-sonyachni-paneli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=89593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утилизацията и рециклирането на слънчевите панели е на дневен ред</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=82537</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=82537#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 21:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[преработка на слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[рециклиране]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=82537</guid>
		<description><![CDATA[Миналата година във Франция бяха събрани 5000 тона слънчеви модули за рециклиране. Според прогнозата на организацията PV Cycle тази цифра може да нарасне до 50 000 тона до 2030 г. До края на 2018 г. организацията бе събрала над 27 000 тона модули в цяла Европа, което подчертава първостепенното значение на правилното управление на слънчевите отпадъци и рециклирането на панелите, които обикновено имат 25-годишен живот. &#160;   &#160; Европейската директива Съгласно Директивата за отпадъците от електрическото и електронно оборудване (WEEE), която беше разширена до слънчевите продукти през 2012 г., ЕС изисква събиране на 85% и рециклиране на 80% от материали, използвани във фотоволтаичните панели. Съвременните промишлени технологии Според PV Cycle, съвременните технологии вече надвишават тези нива, а процентът на рециклиране [възстановяване на материалите] на PV модули на базата на кристален силиций е 94,7%. Индустриалният завод, който позволява да се постигне това ниво, се намира в Русее, във френския регион Bouches du Rhône. Обектът се управлява от Veolia и се счита за първото по рода си промишлено предприятие от този тип. Състоящите се от алуминий, стъкло, пластмаса, мед, сребро и силиций, слънчевите панели се нарязват и смачкват след отстраняване на рамката, кабелите и разклонителната кутия. Компонентите се разделят и се изпращат [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Миналата година във Франция бяха събрани 5000 тона слънчеви модули за рециклиране. Според прогнозата на организацията PV Cycle тази цифра може да нарасне до 50 000 тона до 2030 г.<br />
До края на 2018 г. организацията бе събрала над 27 000 тона модули в цяла Европа, което подчертава първостепенното значение на правилното управление на слънчевите отпадъци и рециклирането на панелите, които обикновено имат 25-годишен живот.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/08/преработка-на-слънчеви-панели.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-82538" title="преработка на слънчеви панели" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/08/преработка-на-слънчеви-панели.jpg" alt="" width="580" height="305" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Европейската директива</strong></span></p>
<p align="center">Съгласно Директивата за отпадъците от електрическото и електронно оборудване (WEEE), която беше разширена до слънчевите продукти през 2012 г., ЕС изисква събиране на 85% и рециклиране на 80% от материали, използвани във фотоволтаичните панели.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Съвременните промишлени технологии</strong></span></p>
<p>Според PV Cycle, съвременните технологии вече надвишават тези нива, а процентът на рециклиране [възстановяване на материалите] на PV модули на базата на кристален силиций е 94,7%. Индустриалният завод, който позволява да се постигне това ниво, се намира в Русее, във френския регион Bouches du Rhône. Обектът се управлява от Veolia и се счита за първото по рода си промишлено предприятие от този тип.</p>
<p>Състоящите се от алуминий, стъкло, пластмаса, мед, сребро и силиций, слънчевите панели се нарязват и смачкват след отстраняване на рамката, кабелите и разклонителната кутия.<br />
Компонентите се разделят и се изпращат към отделни потоци за преработване.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Ефективност на производството</strong></span></p>
<p>&#8222;Деветдесет и пет процента е изключителен показател при рециклиране, особено за многокомпонентни продукти&#8220;, каза Бертран Лемпкович, мениджър комуникации на PV Cycle, пред pv magazine France.<br />
„Само преработвателите на кутии от газирани напитки могат да твърдят, че работят по-добре, но и те не достигат 100%. Рециклирането на пералните машини дори не е близо до 70%, във всеки дом ги има, но никой от това не се вълнува&#8220;.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>А останалите </strong><strong>5,3%,</strong><strong> не подлежащи на рециклиране?</strong></span></p>
<p>„Непреработените материали са предимно прах, задържан във филтрите след смилането“, каза Лемпкович. „Те не се считат за част от слънчевия панел, но тези филтри също трябва да бъдат рециклирани. Прахът може да бъде изгорен или използван в строителството. &#8220;</p>
<p>„Подложката &#8211; виниловият лист на гърба на панела, използван за изолиране на компонентите &#8211; ще се изгаря, за да генерира енергия.<br />
EVA [етил винил ацетат] или тедлар, използвани в подложките, може да се използва като свързващо вещество за боя, но това ще изисква почистване. Всъщност е по-екологично да се изгаря (в инсинератор с филтър и генериране на енергия), отколкото да се използват тонове вода за почистването му&#8220;.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Бизнес моделът</strong></span></p>
<p>Въпреки че сега е технически възможно да се рециклират PV панелите до 95%, все още е трудно да се намери бизнес модел, който да поддържа тази технология. Обемът на панелите, очакващи рециклиране, засега остава нисък, което прави процеса неустойчив в момента.<br />
„Фотоволтаичните модули са сравнително нови продукти. Първите устройства все още не са достигнали края на жизнения си цикъл“, казва Лемпкович и добавя: „Текущите отпадъци са свързани основно с повреди. След около десет години обаче обемите ще бъдат много по-големи“.</p>
<p>За да се реши този технико-икономически проблем, финансираните от Европа програми като Circusol (кръгови бизнес модели за слънчева енергетика) и Cabriss (прилагане на икономика със затворен цикъл, основана на рециклирани, повторно използвани и оползотворени материали от индий, силиций и сребро за фотоволтаични и други приложения) са създадени за формализиране на вериги с добавена стойност за повторна употреба, ремонт и възстановяване във фотоволтаичната индустрия.</p>
<p>Дейвид Пелетие &#8211; ръководител на проектите на Националния институт за енергоспестяване (INES) към Френската държавна комисия за атомна енергия (CEA). Люк Федерцони отговаря за стратегическите програми на CEA.<br />
И двамата са съгласни относно важността на подобряването на екологичния дизайн във фотоволтаичната индустрия, за да се предвиди бъдеща рециклируемост на модулите от следващо поколение и да се създадат 100% рециклируеми слънчеви клетки и панели.</p>
<p>Докато ЕС е единственият регион, който е приел ясна регулаторна рамка, подкрепяща рециклирането на фотоволтаици, други региони, включително САЩ, Австралия и Азия, тепърва активизират дейността си, предвид големите обеми на предстоящите отпадъци и продължаващия темп на развитие на слънчевите генерации.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/72325_k-voprosu-utilizatsii-i-pererabotki-solnechnykh-moduley">https://elektrovesti.net/72325_k-voprosu-utilizatsii-i-pererabotki-solnechnykh-moduley</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=82537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверяват слънчевите панели на кораба «Союз МС-16»</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=78729</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=78729#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Байконур]]></category>
		<category><![CDATA[МКС]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=78729</guid>
		<description><![CDATA[В монтажно-изпитателния корпус на платформа № 254 на космодрома Байконур продължава подготовката за полет на пилотирания космически кораб „Союз МС-16“. На 19 март 2020 г., специалисти от ракетно-космическата корпорация „Енергия“ и филиалът на ЦЭНКИ към Космически център „Южен” завършиха планираната операция по „контролно облъчване“ на слънчевите батерии на бордовата система за захранване на кораба. &#160; &#160; Проверката на функционирането на слънчевите панели предвижда щатното разполагане на секциите от слънчеви клетки и тяхното изкуствено облъчване с мощни лампи за контролно снемане на параметрите на електрическата верига на преобразувателите на слънчева енергия. Освен това продължава инсталирането на специално оборудване за спускаемия апарат и подготовката на индивидуално оборудване за екипажа. Изстрелването на ракетата-носител „Союз-2.1а“ с космическия кораб „Союз МС-16“ към Международната космическа станция е планирано за 9 април 2020 г. от космодрома „Байконур“. Източник: http://www.roscosmos.ru/28216/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>В монтажно-изпитателния корпус на платформа № 254 на космодрома Байконур продължава подготовката за полет на пилотирания космически кораб „Союз МС-16“.<br />
На 19 март 2020 г., специалисти от ракетно-космическата корпорация „Енергия“ и филиалът на </strong><strong>ЦЭНКИ</strong><strong> към Космически център „Южен” завършиха планираната операция по „контролно облъчване“ на слънчевите батерии на бордовата система за захранване на кораба.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/03/Союз-МС-16.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78730" title="Союз МС-16" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/03/Союз-МС-16.jpg" alt="" width="580" height="296" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Проверката на функционирането на слънчевите панели предвижда щатното разполагане на секциите от слънчеви клетки и тяхното изкуствено облъчване с мощни лампи за контролно снемане на параметрите на електрическата верига на преобразувателите на слънчева енергия.<br />
Освен това продължава инсталирането на специално оборудване за спускаемия апарат и подготовката на индивидуално оборудване за екипажа.</p>
<p>Изстрелването на ракетата-носител „Союз-2.1а“ с космическия кораб „Союз МС-16“ към Международната космическа станция е планирано за 9 април 2020 г. от космодрома „Байконур“.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.roscosmos.ru/28216/">http://www.roscosmos.ru/28216/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=78729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гърция – В планината Атон (Света гора) изградиха микромрежа от слънчеви панели, дизелови генератори и системи за съхранение на електроенергия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=77098</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=77098#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 22:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Атон]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[Света гора]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=77098</guid>
		<description><![CDATA[Православният манастир Ватопед на Атон е инсталирал хибридна слънчева електроцентрала – дизелгенератор и система за съхранение на енергия. Към това решение през март 2020 година ще бъде добавена комбинирана система за производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса. &#160; На Света гора има 20 манастира &#8211; 17 гръцки, един руски, един сръбски и един български. Общият брой на монасите е около 2000 души. Няма централно енергоснабдяване, нуждите на манастирите се осигуряват от дизелови генератори. &#160;   &#160; От манастира Ватопед решиха да намалят зависимостта си от дизеловите генератори и изградиха микромрежа, която се състои от 462 kW слънчеви генерации, литиево-йонни батерии с капацитет 553,8 kWh и четири дизелови генератора. Също така инфраструктурата включва трансформатори, кабелни линии и др. Основната цел е да се редуцира по-голямата част от 450-те хиляди литра дизелово гориво, които манастирът консумира всяка година. Микромрежата намали дневния разход на дизел от 1300 литра до 550 литра. По този начин, средно по 12 часа, ежедневното снабдяване с електроенергия се осигурява от чисти енергийни източници. Източник: https://elektrovesti.net/69064_na-gore-afon-razvernuli-mikroset-iz-ses-dizel-generatorov-i-sistem-nakopleniya-energii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Православният манастир Ватопед на Атон е инсталирал хибридна слънчева електроцентрала – дизелгенератор и система за съхранение на енергия.<br />
Към това решение през март 2020 година ще бъде добавена комбинирана система за производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/01/Атон.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77099" title="Атон" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/01/Атон.jpg" alt="" width="580" height="309" /></a></p>
<p align="center">На Света гора има 20 манастира &#8211; 17 гръцки, един руски, един сръбски и един български.<br />
Общият брой на монасите е около 2000 души.<br />
Няма централно енергоснабдяване, нуждите на манастирите се осигуряват от дизелови генератори.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/01/Ватопед.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77100" title="Ватопед" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/01/Ватопед.jpg" alt="" width="550" height="317" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>От манастира Ватопед решиха да намалят зависимостта си от дизеловите генератори и изградиха микромрежа, която се състои от 462 kW слънчеви генерации, литиево-йонни батерии с капацитет 553,8 kWh и четири дизелови генератора. Също така инфраструктурата включва трансформатори, кабелни линии и др.<br />
Основната цел е да се редуцира по-голямата част от 450-те хиляди литра дизелово гориво, които манастирът консумира всяка година.</p>
<p>Микромрежата намали дневния разход на дизел от 1300 литра до 550 литра. По този начин, средно по 12 часа, ежедневното снабдяване с електроенергия се осигурява от чисти енергийни източници.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/69064_na-gore-afon-razvernuli-mikroset-iz-ses-dizel-generatorov-i-sistem-nakopleniya-energii">https://elektrovesti.net/69064_na-gore-afon-razvernuli-mikroset-iz-ses-dizel-generatorov-i-sistem-nakopleniya-energii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=77098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ &#8211; В Калифорния от 1 януари всички нови жилищни сгради с височина до три етажа трябва да имат слънчеви панели</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=77094</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=77094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 22:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Калифорния]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=77094</guid>
		<description><![CDATA[Калифорния стана първият щат в САЩ, който ще има слънчеви панели във всички нови жилищни сгради с височина до три етажа. Законът влезе в сила в сряда вечерта, 1 януари. &#160; Чрез използването на слънчева енергия собствениците на жилища могат да спестят около 19 хиляди долара за период от 30 години. Също така се препоръчва на жителите да инсталират устройства за съхранение на електроенергия. Законът няма да се прилага за домове, които са в засенчени зони. Също така собствениците на жилища ще бъдат освободени от изискванията, ако вече купуват електроенергия на по-ниски цени от тези, които ще бъдат след инсталирането на соларни панели. В Калифорния по-малко от 20% от новите еднофамилни домове в момента инсталират слънчеви панели. През 2018 г. инициативата за задължителния монтаж на слънчеви панели беше подкрепена от държавната комисия по енергетика и строителство. Законодателите изразиха надежда, че и други американски щати ще последват примера на Калифорния. Стойността на нова жилищна сграда в щата поради въведените изисквания ще се увеличи със сумата от 8 хиляди до 10 хиляди долара. Панелите могат да бъдат закупени на кредит. Подробности на: https://www.mercurynews.com/2019/12/15/solar-power-required-for-all-new-california-homes-starting-jan-1/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Калифорния стана първият щат в САЩ, който ще има слънчеви панели във всички нови жилищни сгради с височина до три етажа.<br />
Законът влезе в сила в сряда вечерта, 1 януари.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/01/Калифорния.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77095" title="Калифорния" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/01/Калифорния.jpg" alt="" width="550" height="331" /></a></p>
<p align="center">Чрез използването на слънчева енергия собствениците на жилища могат да спестят около 19 хиляди долара за период от 30 години.<br />
Също така се препоръчва на жителите да инсталират устройства за съхранение на електроенергия.</p>
<p>Законът няма да се прилага за домове, които са в засенчени зони. Също така собствениците на жилища ще бъдат освободени от изискванията, ако вече купуват електроенергия на по-ниски цени от тези, които ще бъдат след инсталирането на соларни панели.</p>
<p>В Калифорния по-малко от 20% от новите еднофамилни домове в момента инсталират слънчеви панели.<br />
През 2018 г. инициативата за задължителния монтаж на слънчеви панели беше подкрепена от държавната комисия по енергетика и строителство.<br />
Законодателите изразиха надежда, че и други американски щати ще последват примера на Калифорния.</p>
<p>Стойността на нова жилищна сграда в щата поради въведените изисквания ще се увеличи със сумата от 8 хиляди до 10 хиляди долара. Панелите могат да бъдат закупени на кредит.</p>
<p>Подробности на: <a href="https://www.mercurynews.com/2019/12/15/solar-power-required-for-all-new-california-homes-starting-jan-1/">https://www.mercurynews.com/2019/12/15/solar-power-required-for-all-new-california-homes-starting-jan-1/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=77094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобалният пазар за преработка на слънчеви панели ще достигне 98,4 милиона щатски долара годишно до 2025 година</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=76806</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=76806#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 22:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[преработка на слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=76806</guid>
		<description><![CDATA[Според доклада „Обзор на пазара за рециклиране на слънчеви батерии, анализ на тенденциите и възможностите, оценка на конкуренцията, ефективна сегментация и прогноза за периода 2019–2025 г.“, се очаква средният годишен темп на растеж на глобалния пазар за преработка на слънчеви батерии от 2019 до 2025 година да бъде 28,2 %, а до 2025 г. той ще достигне 98,4 милиона щатски долара годишно. &#160;   &#160; Слънчевите панели имат среден очакван живот от 30 години. Често те съдържат кадмий, олово и някои други токсични химикали. За да се предотврати опасно замърсяване на околната среда, е много важно да се рециклират за повторна употреба или да се извършва отстраняване на токсичните съставки. През 2018 г. Европа държеше основния пазарен дял за преработка на слънчеви панели и тази тенденция вероятно ще продължи през прогнозния период (2019-2025 г.). Очаква се Азиатско-Тихоокеанският регион да има най-бърз растеж през прогнозния период и се очаква да заеме основен пазарен дял през 2030 година. През юли 2018 г. френската компания Veolia откри първия европейски завод, изцяло посветен на преработката на слънчеви панели. Преди това соларните панели обикновено се преработваха в съществуващите инсталации за обработка на стъкло или метал. В момента Китай е представил най-голям брой патентни заявки за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Според доклада „Обзор на пазара за рециклиране на слънчеви батерии, анализ на тенденциите и възможностите, оценка на конкуренцията, ефективна сегментация и прогноза за периода 2019–2025 г.“, се очаква средният годишен темп на растеж на глобалния пазар за преработка на слънчеви батерии от 2019 до 2025 година да бъде 28,2 %, а до 2025 г. той ще достигне 98,4 милиона щатски долара годишно.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/12/преработка-на-слънчеви-панели.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-76807" title="преработка на слънчеви панели" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/12/преработка-на-слънчеви-панели.jpg" alt="" width="580" height="331" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Слънчевите панели имат среден очакван живот от 30 години. Често те съдържат кадмий, олово и някои други токсични химикали. За да се предотврати опасно замърсяване на околната среда, е много важно да се рециклират за повторна употреба или да се извършва отстраняване на токсичните съставки.</p>
<p>През 2018 г. Европа държеше основния пазарен дял за преработка на слънчеви панели и тази тенденция вероятно ще продължи през прогнозния период (2019-2025 г.).</p>
<p>Очаква се Азиатско-Тихоокеанският регион да има най-бърз растеж през прогнозния период и се очаква да заеме основен пазарен дял през 2030 година.</p>
<p>През юли 2018 г. френската компания Veolia откри първия европейски завод, изцяло посветен на преработката на слънчеви панели. Преди това соларните панели обикновено се преработваха в съществуващите инсталации за обработка на стъкло или метал.</p>
<p>В момента Китай е представил най-голям брой патентни заявки за технологии за преработка на слънчеви панели.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/68908_mirovoy-rynok-po-pererabotke-solnechnykh-batarey-dostignet-k-2025-godu-984-mln-dollarov-ssha-v-god">https://elektrovesti.net/68908_mirovoy-rynok-po-pererabotke-solnechnykh-batarey-dostignet-k-2025-godu-984-mln-dollarov-ssha-v-god</a></p>
<p>Още много подробности на: <a href="https://coal-liza.livejournal.com/53251.html">https://coal-liza.livejournal.com/53251.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=76806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънчевите панели от главния конкурент на силиция достигнаха рекордна ефективност</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=72415</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=72415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кадмиев телурид]]></category>
		<category><![CDATA[КПД]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=72415</guid>
		<description><![CDATA[Изследователите откриха материал, който повишава ефективността на кадмиевия телурид. Сега те са сигурни: телуридните панели ще заместят силиция и ще позволят на слънчевата енергетика окончателно да завладее света. Повечето съвременни слънчеви панели са направени от кристален силиций. Въпреки това, експерти от Университета в Колорадо са убедени, че бъдещето на възобновяемата енергия е в друг материал &#8211; кадмиев телурид. Той може значително да увеличи производителността на слънчевите панели и в същото време да намали стойността на енергията, която генерират. Тънките слоеве от кадмиев телурид изискват 100 пъти по-малко материал от конвенционалните силициеви панели. Те са по-лесни за производство и поглъщат светлината при почти перфектната дължина на вълната. Освен това изчисленията показват, че произведената от такива слънчеви клетки електроенергия е по-евтина от всички други налични варианти. Както съобщава Science Daily, екипът наскоро успя да подобри още повече свойствата на тънкослойните слънчеви клетки върху калциевия телурид чрез добавяне на селен. В резултат на това КПД на инсталацията се увеличи до 22%. Както установиха изследователите, ефектът се постига поради факта, че селенът неутрализира ефекта от дефектите на кристалната решетка на кадмиевия телурид. В резултат на това електроните, генерирани при взаимодействие със слънчевата светлина, е по-малко вероятно да бъдат загубени при преминаване през материала. Това [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong> </strong><strong><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/05/KPD.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-72416" title="KPD" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/05/KPD.jpg" alt="" width="326" height="222" /></a>Изследователите откриха материал, който повишава ефективността на кадмиевия телурид.<br />
Сега те са сигурни: телуридните панели ще заместят силиция и ще позволят на слънчевата енергетика окончателно да завладее света.</strong></p>
<p align="center">Повечето съвременни слънчеви панели са направени от кристален силиций. Въпреки това, експерти от Университета в Колорадо са убедени, че бъдещето на възобновяемата енергия е в друг материал &#8211; кадмиев телурид. Той може значително да увеличи производителността на слънчевите панели и в същото време да намали стойността на енергията, която генерират.</p>
<p>Тънките слоеве от кадмиев телурид изискват 100 пъти по-малко материал от конвенционалните силициеви панели. Те са по-лесни за производство и поглъщат светлината при почти перфектната дължина на вълната. Освен това изчисленията показват, че произведената от такива слънчеви клетки електроенергия е по-евтина от всички други налични варианти.</p>
<p>Както <a href="https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190522173918.htm">съобщава</a> Science Daily, екипът наскоро успя да подобри още повече свойствата на тънкослойните слънчеви клетки върху калциевия телурид чрез добавяне на селен. В резултат на това КПД на инсталацията се увеличи до 22%.</p>
<p>Както установиха изследователите, ефектът се постига поради факта, че селенът неутрализира ефекта от дефектите на кристалната решетка на кадмиевия телурид. В резултат на това електроните, генерирани при взаимодействие със слънчевата светлина, е по-малко вероятно да бъдат загубени при преминаване през материала. Това увеличава количеството енергия, което се извлича от всеки панел.</p>
<p>Според предвижданията на експерти слънчевите електроцентрали ще станат по-изгодни отколкото газовите още до 2023 година. Това ще доведе до сериозен растеж в индустрията, особено в ЕС, Австралия и Саудитска Арабия.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/solnechnye-paneli-iz-glavnogo-konkurenta-kremniya-dostigli-rekordnogo-kpd">http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/solnechnye-paneli-iz-glavnogo-konkurenta-kremniya-dostigli-rekordnogo-kpd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=72415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕС се отказа от вносните мита върху слънчевите батерии от Китай</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=67007</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=67007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[вносни мита]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=67007</guid>
		<description><![CDATA[Европейската комисия (ЕК) реши да не продължава антидъмпинговите и антисубсидийни мита върху вноса на слънчеви батерии от Китай в ЕС. &#160;   &#160; &#8222;Предвид нуждите както на производителите, така и на тези, които използват или внасят слънчеви панели, комисията реши, че ще бъде в интерес на Европейския съюз да се откаже от тези мерки&#8220;, заяви Европейската комисия. Тя също така добави, че премахването на митата би допринесло за постигането на целите на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници. ЕК през декември 2013 година въведе антидъмпингови и антисубсидийни мита върху вноса на слънчеви батерии от Китай за период от две години. Мерките бяха подновени през март 2017 г. за още 1.5 години, които изтекоха предишната нощ. През януари Съединените щати също така обявиха въвеждането на мита в размер на 30% върху вноса на слънчеви батерии от Китай. Властите в Съединените щати стигнаха до заключението, че през 2012-2016 г. износът на слънчеви батерии от Китай за страната се е увеличил с 500%, а цените са спаднали рязко &#8211; с около 60%, което принуди американските фирми да спрат практически производството им в САЩ. Китай през август се обърна към Световната Търговска Организация (СТО) със съдебен иск срещу САЩ във връзка с тези [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Европейската комисия (ЕК) реши да не продължава антидъмпинговите и антисубсидийни мита върху вноса на слънчеви батерии от Китай в ЕС.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/09/import.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-67008" title="import" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/09/import.jpg" alt="" width="580" height="329" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&#8222;Предвид нуждите както на производителите, така и на тези, които използват или внасят слънчеви панели, комисията реши, че ще бъде в интерес на Европейския съюз да се откаже от тези мерки&#8220;, заяви Европейската комисия.<br />
Тя също така добави, че премахването на митата би допринесло за постигането на целите на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници.</p>
<p>ЕК през декември 2013 година въведе антидъмпингови и антисубсидийни мита върху вноса на слънчеви батерии от Китай за период от две години.<br />
Мерките бяха подновени през март 2017 г. за още 1.5 години, които изтекоха предишната нощ.</p>
<p>През януари Съединените щати също така обявиха въвеждането на мита в размер на 30% върху вноса на слънчеви батерии от Китай.<br />
Властите в Съединените щати стигнаха до заключението, че през 2012-2016 г. износът на слънчеви батерии от Китай за страната се е увеличил с 500%, а цените са спаднали рязко &#8211; с около 60%, което принуди американските фирми да спрат практически производството им в САЩ.<br />
Китай през август се обърна към Световната Търговска Организация (СТО) със съдебен иск срещу САЩ във връзка с тези мита.</p>
<p>Подробности на: <a href="https://news.day.az/world/1038473.html">https://news.day.az/world/1038473.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=67007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарски град отказва задължително да инсталира соларни електроцентрали на покривите на сградите</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=62248</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=62248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=62248</guid>
		<description><![CDATA[Властите на град Базел, Швейцария, отхвърлиха инициативата &#8222;зелената партия&#8220;, която задължава собствениците на жилища да инсталират слънчеви електроцентрали на покривите на домовете си. &#160; 44 депутати гласуваха за законопроекта. Въпреки това 47 депутати гласуваха против. 3 депутати се въздържаха, включително 1 представител на &#8222;Зеления алианс&#8220;, от чието име бе издигнато предложението. 3 депутати от &#8222;Зелените&#8220; не гласуваха. Освен това в този ден отсъстваха 2 члена на местния парламент. Следва да се отбележи, че местния парламент отхвърли задължителното монтиране на слънчевите панели по две основни причини: първо, съгласно преработения Закон за енергетиката, който влезе в сила на 1 октомври 2017 година, слънчевите електроцентрали получават значителна финансова подкрепа и при всички случаи изисква инсталирането на слънчеви електроцентрали на всички нови сгради. От друга страна, задължителното инсталиране на слънчеви панели е намеса в правата на собственост на собствениците на жилища. По-рано в рамките на акцията &#8222;Силова слънчева електроцентрала в Базел&#8220; градът удвои субсидията за изолация на покривите на къщите, ако на тях се инсталира слънчева електроцентрала. Общинският съвет призова 450-те собственици на къщи с голяма площ на покривите да инсталират слънчеви електроцентрали, предлагайки им безплатна първоначална консултация. В крайна сметка това предложение бе прието от 120 собственици на жилища. Източник: http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=79595]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Властите на град Базел, Швейцария, отхвърлиха инициативата &#8222;зелената партия&#8220;, която задължава собствениците на жилища да инсталират слънчеви електроцентрали на покривите на домовете си.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/01/Bazel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62249" title="Bazel" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/01/Bazel.jpg" alt="" width="550" height="344" /></a></p>
<p align="center">44 депутати гласуваха за законопроекта. Въпреки това 47 депутати гласуваха против. 3 депутати се въздържаха, включително 1 представител на &#8222;Зеления алианс&#8220;, от чието име бе издигнато предложението. 3 депутати от &#8222;Зелените&#8220; не гласуваха. Освен това в този ден отсъстваха 2 члена на местния парламент.</p>
<p>Следва да се отбележи, че местния парламент отхвърли задължителното монтиране на слънчевите панели по две основни причини: първо, съгласно преработения Закон за енергетиката, който влезе в сила на 1 октомври 2017 година, слънчевите електроцентрали получават значителна финансова подкрепа и при всички случаи изисква инсталирането на слънчеви електроцентрали на всички нови сгради.<br />
От друга страна, задължителното инсталиране на слънчеви панели е намеса в правата на собственост на собствениците на жилища.</p>
<p>По-рано в рамките на акцията &#8222;Силова слънчева електроцентрала в Базел&#8220; градът удвои субсидията за изолация на покривите на къщите, ако на тях се инсталира слънчева електроцентрала.</p>
<p>Общинският съвет призова 450-те собственици на къщи с голяма площ на покривите да инсталират слънчеви електроцентрали, предлагайки им безплатна първоначална консултация. В крайна сметка това предложение бе прието от 120 собственици на жилища.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=79595">http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=79595</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=62248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ – Тръмп въведе 30% вносно мито за слънчевите панели</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=62256</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=62256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[мито]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=62256</guid>
		<description><![CDATA[Американският президент Доналд Тръмп е одобрил вносно мито от 30% върху внасяните в страната слънчеви батерии. Това съобщава Bloomberg. &#160; Тази мярка, според идеята на държавния глава, има за цел да стимулира производството на оборудване за възобновяема енергетика за вътрешния пазар. Въпреки това, отбелязва агенцията, такова решение сериозно ще навреди на индустрията. В момента 80% от всички слънчеви батерии в САЩ се внасят. Запитаните от Bloomberg експерти също оценяват тази стъпка в отрицателна светлина. Те не изключват, че това ще доведе до рязко покачване на цените на слънчевите батерии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Американският президент Доналд Тръмп е одобрил вносно мито от 30% върху внасяните в страната слънчеви батерии. Това съобщава </strong><strong><a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/trump-taxes-solar-imports-in-biggest-blow-to-clean-energy-yet" target="_blank">Bloomberg</a>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/01/Trump.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62257" title="Trump" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/01/Trump.jpg" alt="" width="580" height="330" /></a></p>
<p align="center">Тази мярка, според идеята на държавния глава, има за цел да стимулира производството на оборудване за възобновяема енергетика за вътрешния пазар.</p>
<p>Въпреки това, отбелязва агенцията, такова решение сериозно ще навреди на индустрията. В момента 80% от всички слънчеви батерии в САЩ се внасят.</p>
<p>Запитаните от Bloomberg експерти също оценяват тази стъпка в отрицателна светлина.<br />
Те не изключват, че това ще доведе до рязко покачване на цените на слънчевите батерии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=62256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите слънчеви батерии постигнаха рекорден КПД в сравнение със силициевите</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=59489</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=59489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[перовскити]]></category>
		<category><![CDATA[слънчева енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=59489</guid>
		<description><![CDATA[Добавките от медни съединения позволяват създаването на слънчеви батерии на базата на перовскити с ефективност над 20% и дълъг експлоатационен живот. Също така, ново развитие позволява да се спре използването на скъпи органични компоненти, без които преди това не е било възможно да се постигне ефективност от над 20%. Статия, описваща новите батерии, е публикувана в списание Science. Те са разработени от учени от Германия и Швейцария. Специалистите успяха да постигнат ефективност от 20%, използвайки евтин материал &#8211; меден тиоцианат. Слънчевите панели са показали рекордна ефективност по отношение на силициевите. Преди това слънчевите панели не можеха да се похвали с висока ефективност, въпреки предимствата им. Сега ситуацията се променя радикално. &#160; Преди за да се увеличи ефективността на слънчевите клетки, бяха използвани скъпи вещества, които унищожаваха всичките им предимства. Използването на по-евтини материали показваше също добри резултати но само в лабораторни условия. Учени от Германия и Швейцария успяха да постигнат истински пробив в този отрасъл. Експертите са създали няколко образци с ефективност (КПД) над 20% и с умерени разходи за тяхното производство. В разработките си учените са използвали меден тиоцианат. Експерти са сигурни, че перовскитните слънчеви батерии скоро ще изместят от пазара силициевите, защото те имат редица предимства. Единственият им [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>Добавките от медни съединения позволяват създаването на слънчеви батерии на базата на <strong>перовскити</strong> с ефективност над 20% и дълъг експлоатационен живот. </em><em><br />
</em><em>Също така, ново развитие позволява да се спре използването на скъпи органични компоненти, без които преди това не е било възможно да се постигне ефективност от над 20%. Статия, описваща новите батерии, е публикувана в списание Science.</em><em></em></p>
<p align="center"><strong>Те са разработени от учени от Германия и Швейцария. Специалистите успяха да постигнат ефективност от 20%, използвайки евтин материал &#8211; меден тиоцианат. Слънчевите панели са показали рекордна ефективност по отношение на силициевите.<br />
Преди това слънчевите панели не можеха да се похвали с висока ефективност, въпреки предимствата им.<br />
Сега ситуацията се променя радикално.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/10/solar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59490" title="solar" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/10/solar.jpg" alt="" width="550" height="370" /></a></p>
<p align="center">Преди за да се увеличи ефективността на слънчевите клетки, бяха използвани скъпи вещества, които унищожаваха всичките им предимства.<br />
Използването на по-евтини материали показваше също добри резултати но само в лабораторни условия.</p>
<p>Учени от Германия и Швейцария успяха да постигнат истински пробив в този отрасъл. Експертите са създали няколко образци с ефективност (КПД) над 20% и с умерени разходи за тяхното производство.<br />
В разработките си учените са използвали меден тиоцианат.</p>
<p>Експерти са сигурни, че перовскитните слънчеви батерии скоро ще изместят от пазара силициевите, защото те имат редица предимства.<br />
Единственият им недостатък бяха високите производствени цени, но сега този проблем се счита за решен.</p>
<p>Перовскитите са материали, чиято кристална решетка е сходна по структура с калиев титанит.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.vladtime.ru/nauka/607630">http://www.vladtime.ru/nauka/607630</a> ©</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=59489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ – Калифорния ще доплаща на съседните щати за да вземат излишната електроенергия от слънчевите и електроцентрали</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=57437</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=57437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 21:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Калифорния]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=57437</guid>
		<description><![CDATA[Поредният регион по света, който се сблъска с свръх-производството на електроенергия поради голямото количество слънчеви електроцентрали (СлЕЦ) и безоблачното лятно време е Калифорния. &#160; В този щат има толкова много инсталирани генериращи мощности и толкова малко мощности за натрупване на електроенергия, че се налага да бъдат спирани електроцентралите или да се отдава произведената електроенергия в съседните щати на отрицателна цена – тоест да се доплаща за използването и. Единствено за да се избегне претоварване мрежата на щата. Например – Съседната Аризона е получавала през първото тримесечие на 2017 година с доплащане от Калифорния – 8 дни през януари; 9 през февруари и 14 дни през март. Подаръкът за съседите би бил и по-голям, ако властите в Калифорния не се бяха разпоредили за временно спиране на редица слънчеви генерации или те да работят на намалена мощност. На други щати също е плащано за да получават излишната електроенергия от Калифорния. Според оценките на експертите Калифорния доплаща на съседите по $25 за MWh, докато абонатите в нормална ситуация (без свръхпроизводство) обикновено заплащат от $14 до $45 за MWh. Ситуацията в цифри Производството на слънчева елекроенергия в Калифорния расте много бързо. Докато преди 5 години делът и в енергииния баланс на страната беше почти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Поредният регион по света, който се сблъска с свръх-производството на електроенергия поради голямото количество слънчеви електроцентрали (СлЕЦ) и безоблачното лятно време е Калифорния.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/Clipboard013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-57438" title="Clipboard01" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/Clipboard013.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p align="center">В този щат има толкова много инсталирани генериращи мощности и толкова малко мощности за натрупване на електроенергия, че се налага да бъдат спирани електроцентралите или да се отдава произведената електроенергия в съседните щати на отрицателна цена – тоест да се доплаща за използването и. Единствено за да се избегне претоварване мрежата на щата.</p>
<p>Например – Съседната Аризона е получавала през първото тримесечие на 2017 година с доплащане от Калифорния – 8 дни през януари; 9 през февруари и 14 дни през март.<br />
Подаръкът за съседите би бил и по-голям, ако властите в Калифорния не се бяха разпоредили за временно спиране на редица слънчеви генерации или те да работят на намалена мощност.</p>
<p>На други щати също е плащано за да получават излишната електроенергия от Калифорния.<br />
Според оценките на експертите Калифорния доплаща на съседите по $25 за MWh, докато абонатите в нормална ситуация (без свръхпроизводство) обикновено заплащат от $14 до $45 за MWh.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Ситуацията в цифри</strong></span><strong></strong></p>
<p align="center"><em>Производството на слънчева елекроенергия в Калифорния расте много бързо.<br />
Докато преди 5 години делът и в енергииния баланс на страната беше почти нула, то през 2016 година той вече е </em><em>13,8%,</em><em> в това число </em><em>9,6%</em><em> са произведени от търговски електроцентрали, а </em><em>4,2% </em><em>от индивидуални панели на покривите на къщите, каквито насърчава Илон Маск чрез своята компания </em><em>SolarCity</em><em> и други фирми.</em></p>
<p>Източник: <a href="http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/kaliforniya-platit-sosednim-shtatam-chtoby-oni-zabrali-lishnyuyu-elektroenergiyu-ot-solnec?utm_campaign=subscribe_techno&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=subscribe">http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/kaliforniya-platit-sosednim-shtatam-chtoby-oni-zabrali-lishnyuyu-elektroenergiyu-ot-solnec?utm_campaign=subscribe_techno&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=subscribe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=57437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слънчевите панели са източник на токсични електронни отпадъци, считат експертите</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=57555</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=57555#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 21:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[екология]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=57555</guid>
		<description><![CDATA[Счита се, че алтернативната енергетика, включително слънчевите батерии, е значително “по-чиста” в сравнение с традиционната. Всичките топлоелектроцентрали и АЕЦ представляват определена опасност за околната среда. &#160;  Обаче, специалистите от некомерсиалната организация Environmental Progress (EP) твърдят, че с фотоволтаиците също всичко не е толкова добре, колкото е прието да се счита. Тези дни бяха публикувани резултати от изследванията, извършени от EP, където се казва, че слънчевите батерии са източник на опасни отпадъци с високо съдържание на олово, хром, кадмий и други. Същевременно излезлите от строя фотоволтаици не се подлагат на съответна утилизация, а процесът на разрушаването им никой не контролира. Ръководителят на организацията счита, че за вредата от АЕЦ се говори много, а колко опасни могат да бъдат слънчевите батерии, никой не знае. “Ние често обсъждаме опасността от РАО, но за тях има щателен контрол, всичко ясно се регулира”, казва Майкл Шелленбергер (Michael Shellenberger), ръководител на EP. Той също твърди, че никой не следи какво става със слънчевите батерии след излизането им от експлоатация.Няма контрол над “слънчевите отпадъци” – такъв изобщо не съществува. И още нещо, много важно – упорито се премълчава вида и количеството на опасните отпадъци, които се генерират при производството на слънчевите батерии. Изводите от изследването са твърде красноречиви [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Счита се, че алтернативната енергетика, включително слънчевите батерии, е значително “по-чиста” в сравнение с традиционната.<br />
Всичките топлоелектроцентрали и АЕЦ представляват определена опасност за околната среда.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/s.-panels.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-57556" title="s. panels" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/s.-panels.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <strong>Обаче</strong>, специалистите от некомерсиалната организация <a href="http://www.environmentalprogress.org/">Environmental Progress</a> (EP) твърдят, че с фотоволтаиците също всичко не е толкова добре, колкото е прието да се счита.<br />
Тези дни бяха <a href="http://www.environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis">публикувани</a> резултати от изследванията, извършени от EP, където се казва, че слънчевите батерии са източник на опасни отпадъци с високо съдържание на олово, хром, кадмий и други.<br />
Същевременно излезлите от строя фотоволтаици не се подлагат на съответна утилизация, а процесът на разрушаването им никой не контролира.</p>
<p>Ръководителят на организацията счита, че за вредата от АЕЦ се говори много, а колко опасни могат да бъдат слънчевите батерии, никой не знае.</p>
<p>“Ние често обсъждаме опасността от РАО, но за тях има щателен контрол, всичко ясно се регулира”, казва Майкл Шелленбергер (Michael Shellenberger), ръководител на EP.</p>
<p>Той също твърди, че никой не следи какво става със слънчевите батерии след излизането им от експлоатация.Няма контрол над “слънчевите отпадъци” – такъв изобщо не съществува.</p>
<p>И още нещо, много важно – упорито се премълчава вида и количеството на опасните отпадъци, които се генерират при производството на слънчевите батерии.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Изводите от изследването са твърде красноречиви</strong></span></p>
<p align="center"><em>Слънчевите батерии са източник на отпадъци, които са 300 пъти по-токсични, отколкото АЕЦ;<br />
Ако се пресметнат отпадъците от АЕЦ и от слънчевите ферми, то след 25 години, ако те бъдат складирани на футболно игрище, в първият случай височината им ще достигне 52 метра, а във втория 16 километра.<br />
Държави като Гана, Индия и Китай, където много общини преживяват за сметка на електронните отпадъци, ще пострадат от “слънчевия боклук” много повече, отколкото страните където се експлоатират слънчевите батерии.</em></p>
<p>Още много подробности с конкретни примери ще намерите на:</p>
<p><a href="http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/solnechnye-paneli-istochnik-toksichnykh-elektronnykh-otkhodov-schitayut-eksperty?utm_campaign=subscribe_techno&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=subscribe">http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/solnechnye-paneli-istochnik-toksichnykh-elektronnykh-otkhodov-schitayut-eksperty?utm_campaign=subscribe_techno&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=subscribe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=57555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENVIRONMENTAL PROGRESS: Слънчевите панели генерират 300 пъти повече токсични отпадъци от ядрените реактори</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=57445</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=57445#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=57445</guid>
		<description><![CDATA[Според публикувания на 29 юни 2017 г. отчет на организацията Environmental Progress (EP), слънчевите батерии създават 300 пъти повече токсични отпадъци на единица произведена електроенергия, отколкото ядрените електроцентрали. Авторите на отчета отбелязват, че в състава на слънчевите панели влизат тежки метали, включително олово, хром и кадмий, които могат да нанесат вреда на околната среда. &#160; Рисковете, свързани с ядрените отпадъци, са широко известни и могат да бъдат предвидени, но не се прави достатъчно, за да се намалят проблемите, свързани с отпадъците от слънчевите централи. По думите на д-р Джеф Тери, професор по ядрена физика в Техническия институт на щата Илинойс, който участва в изследвания в областта на енергетиката, отпадъците от слънчевите панели скоро ще станат сериозен проблем, тъй като електроенергийната система има необходимост от нови мощности. Но страните се нуждаят от значително количество слънчеви панели, за да произведат количеството електроенергия, което биха произвели с един ядрен реактор. Според Тери, при производството на електроенергия от слънчеви панели се използват опасни материали като сярна киселина и токсичен газ фосфин. Преработката на тези материали е изключително сложна, а панелите имат относително кратки експлоатационни срокове. Докато част от ядрените отпадъци могат да бъдат използвани повторно като гориво за ядрени реактори или в медицината, например, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Според публикувания на 29 юни 2017 г. отчет на организацията Environmental Progress (EP), слънчевите батерии създават 300 пъти повече токсични отпадъци на единица произведена електроенергия, отколкото ядрените електроцентрали. </strong><strong><br />
</strong><strong>Авторите на отчета отбелязват, че в състава на слънчевите панели влизат тежки метали, включително олово, хром и кадмий, които могат да нанесат вреда на околната среда.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/solar-panels.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-57446" title="solar panels" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/solar-panels.jpg" alt="" width="550" height="237" /></a></p>
<p align="center">Рисковете, свързани с ядрените отпадъци, са широко известни и могат да бъдат предвидени, но не се прави достатъчно, за да се намалят проблемите, свързани с отпадъците от слънчевите централи.</p>
<p>По думите на д-р Джеф Тери, професор по ядрена физика в Техническия институт на щата Илинойс, който участва в изследвания в областта на енергетиката, отпадъците от слънчевите панели скоро ще станат сериозен проблем, тъй като електроенергийната система има необходимост от нови мощности. Но страните се нуждаят от значително количество слънчеви панели, за да произведат количеството електроенергия, което биха произвели с един ядрен реактор.<br />
Според Тери, при производството на електроенергия от слънчеви панели се използват опасни материали като сярна киселина и токсичен газ фосфин. Преработката на тези материали е изключително сложна, а панелите имат относително кратки експлоатационни срокове. Докато част от ядрените отпадъци могат да бъдат използвани повторно като гориво за ядрени реактори или в медицината, например, обобщават учените.</p>
<p>Източник: <a href="http://dailycaller.com/2017/07/01/solar-panels-generate-300-times-more-toxic-waste-than-nuclear-reactors/">http://dailycaller.com/2017/07/01/solar-panels-generate-300-times-more-toxic-waste-than-nuclear-reactors/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=57445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Замърсените слънчеви панели намаляват производителността си до 35%</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=57509</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=57509#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=57509</guid>
		<description><![CDATA[Прахът и другите частици, намиращи се във въздуха, могат да попречат на слънчевите панели да произвеждат токова енергия, колкото са им възможностите. Професор Майкл Бергин сподели: “Моите колеги от Индия ми показаха някои от фотоелектрическите установки, монтирани на покрива. Бях потресен от това, колко мръсни са панелите. Ние направихме модел за да установим колко големи са загубите от това при производството на електроенергия”. &#160;   Учените са установили, че при въведеният график за почистване през няколко седмици – след всяко почистване на панелите е измерено 50% повишаване на ефективността им. Китай, Индия и Арабския полуостров са най-прашните в света. Даже ако там панелите се почистват всеки месец, те все пак моге да загубят 17 до 25  процента от възможното производство на електроенергия. А ако почистването се извършва на всеки два месеца загубите нарастват на 25-35 процента. Намалените обеми на производството имат и парично изражение. Бергин твърди, че Китай може да губи десетки милиарди долара годишно, “като 80% от тях са причинени от замърсените панели“. Той отбелязва, че човечеството знае, че замърсеният въздух се отразява зле на здравето и климата. Но сега сме наясно, че това е лошо и за слънчевата енергетика. Изследването също е важно и за политиците при вземане на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Прахът и другите частици, намиращи се във въздуха, могат да попречат на слънчевите панели да произвеждат токова енергия, колкото са им възможностите.<br />
Професор </strong><strong>Майкл Бергин</strong><strong> сподели: “Моите колеги от Индия ми показаха някои от фотоелектрическите установки, монтирани на покрива. Бях потресен от това, колко мръсни са панелите.<br />
Ние направихме модел за да установим колко големи са загубите от това при производството на електроенергия”.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/DUKE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-57510" title="DUKE" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/07/DUKE.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
<p align="center">Учените са установили, че при въведеният график за почистване през няколко седмици – след всяко почистване на панелите е измерено 50% повишаване на ефективността им.</p>
<p>Китай, Индия и Арабския полуостров са най-прашните в света.<br />
Даже ако там панелите се почистват всеки месец, те все пак моге да загубят 17 до 25  процента от възможното производство на електроенергия.<br />
А ако почистването се извършва на всеки два месеца загубите нарастват на 25-35 процента.</p>
<p>Намалените обеми на производството имат и парично изражение.<br />
Бергин твърди, че Китай може да губи десетки милиарди долара годишно, “като 80% от тях са причинени от замърсените панели“.</p>
<p>Той отбелязва, че човечеството знае, че замърсеният въздух се отразява зле на здравето и климата. Но сега сме наясно, че това е лошо и за слънчевата енергетика.<br />
Изследването също е важно и за политиците при вземане на решения за контрол на емисиите.</p>
<p>Исследването е было <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.estlett.7b00197">публикувано</a> онлайн през юни 2017 година в списание Environmental Science and Technology Letters.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/zagryaznenie-solnechnykh-panelei-umenshaet-ikh-vyrabotku-do-35?utm_campaign=subscribe_techno&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=subscribe">http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/zagryaznenie-solnechnykh-panelei-umenshaet-ikh-vyrabotku-do-35?utm_campaign=subscribe_techno&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=subscribe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=57509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китай енергията от ВЕИ не може да се използва напълно защото не са интегрирани с енергийната система</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=55230</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=55230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ВЕИ]]></category>
		<category><![CDATA[ВяЕЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=55230</guid>
		<description><![CDATA[През 2016 година възможностите за производство на електроенергия от вятъра и слънцето не са използвани напълно. До 20% от вятърната електроенергия и 17% от слънчевата не е използвана през миналата година, се отбелязва в доклада на Института за планиране и инженеринг на енергийните системи. &#160; Според резултатите от миналата година, от ВяЕЦ не е произведена 50 милиарда kWh електроенергия във връзка с това, че енергетиците не са успели да интегрират алтернативните източници на енергия в националната енергийна система. От 2011 до 2015бгодина поради неефективно използване на алтернативните енергийни източници китайският енергиен сектор е загубил 51 милиарда юана ($6 млрд). Обемът на непроизведената енергия е равнозначен на изгарянето в ТЕЦ на 430 милиона тона въглища (колкото е масата на 42,5хиляди Айфелови кули). Независимо от това, че в Китай са монтирани два пъти повече ВяЕЦ отколкото в САЩ, ефектът от тях е много по-малко забележим. За да се избавят от проблемите, специалистите са предложили на властите да се спре изграждането на вятърни и слънчеви електроцентрали в регионите, където се намалява принудително производството на електроенергия с повече от 10% за вятърните и с повече от 5% за слънчевите електроцентрали. &#160; Алтернативните източници През 2016 година Китай е заел първо място в света по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>През 2016 година възможностите за производство на електроенергия от вятъра и слънцето не са използвани напълно.<br />
До 20% от вятърната електроенергия и 17% от слънчевата не е използвана през миналата година, се отбелязва в доклада на Института за планиране и инженеринг на енергийните системи.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/04/solar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-55231" title="solar" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/04/solar.jpg" alt="" width="550" height="334" /></a></p>
<p align="center">Според резултатите от миналата година, от ВяЕЦ не е произведена 50 милиарда kWh електроенергия във връзка с това, че енергетиците не са успели да интегрират алтернативните източници на енергия в националната енергийна система.</p>
<p>От 2011 до 2015бгодина поради неефективно използване на алтернативните енергийни източници китайският енергиен сектор е загубил 51 милиарда юана ($6 млрд).<br />
Обемът на непроизведената енергия е равнозначен на изгарянето в ТЕЦ на 430 милиона тона въглища (колкото е масата на 42,5хиляди Айфелови кули).<br />
Независимо от това, че в Китай са монтирани два пъти повече ВяЕЦ отколкото в САЩ, ефектът от тях е много по-малко забележим.</p>
<p>За да се избавят от проблемите, специалистите са предложили на властите да се спре изграждането на вятърни и слънчеви електроцентрали в регионите, където се намалява принудително производството на електроенергия с повече от 10% за вятърните и с повече от 5% за слънчевите електроцентрали.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Алтернативните източници</strong></span></p>
<p>През 2016 година Китай е заел първо място в света по обема на електроенергията, произвеждана от слънчевите електроцентрали, съобщи националното управление по енергетика на страната.</p>
<p>Съгласно плановете, към 2030 година делът на алтернативната енергетика в Китай трябва да достигне 20% от общия обем. Сега тази цифра е 11%, като на слънчевата енергетика се пада само 1%.</p>
<p>За развитие на алтернативните източници КНР планира до 2020 година да вложи 2,5 трилиона юана ($363,7 милиарда).<br />
Независимо, че слънчевата енергия е използва неефективно, властите планират да е увеличи мощността на слънчевите електроцентрали с 110 GW.</p>
<p>Според данните на Международната енергийна организация, през 2015 година мощността на китайските слънчеви електроцентрали е била 43,5 GW. Германия, която заема второто място, този показател е бил 39,7 GW, а в Япония – 34,4 GW.</p>
<p>Аналогична е ситуацията с използването на ВяЕЦ. Съгласно плана за 13-та петилетка (2016–2020) властите в Китай имат намерение да въведат в експлоатация още 100 GW вятърни генерации.<br />
През февруари 2016 година мощността на ВяЕЦ в Китай е представлявала 39% от мощността на вятърните генерации по целия свят. А електрическата мощност на вятърната енергетика в Китай е достигнала 145,1 GW.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Борбата със смога</strong></span><strong></strong></p>
<p>За подобряване на екологията властите в Пекин затвориха в града всичките въглищни електроцентрали.<br />
По този начин, Пекин стана първият град в Китай, където всичките електроцентрали работят на газ.<br />
Досега Китай е употребявал по около 5,5 милиарда тона въглища годишно, което е повече от която и да е друга държава.</p>
<p>Китай също е спрял строителството на 200 въглищни електроцентрали, сред които е имало такива с ече утвърдени проекти. Тяхното строителство е отложено до 2018 година или за по-късно.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Все пак </strong><strong>от </strong><strong>Greenpeace са недоволни</strong></span><strong></strong></p>
<p>“Но даже когато въглищата станаха не толкова популярни в Китай, най-големите държавни производители на електроенергия в страната изграждат нови въглищни електроцентрали с такъв темп, какъвто страната не е виждала през последните 10 години”, казва Миливирт представител на Гринпис, признат авторитетен аналитик по производството на електроенергия в Китай.<br />
”Последното решение на китайските чиновници не спира проектите, които вече са на етап строителство, което представлява около 190 GW нови генериращи мощности на въглища”, каза той.</p>
<p>“Това, безусловно е позитивна стъпка, но даже тя не е достатъчна, за да се предотврати ситуацията, която става все по-лоша”, цитира думите му facepla.net.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.epochtimes.ru/v-kitae-energiya-vetryanyh-i-solnechnyh-stantsij-ostayotsya-nevostrebovannoj-99037683/">http://www.epochtimes.ru/v-kitae-energiya-vetryanyh-i-solnechnyh-stantsij-ostayotsya-nevostrebovannoj-99037683/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=55230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руските физици проучват, с какво може да се замени оловото в слънчевите батерии</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=52756</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=52756#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 04:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[олово]]></category>
		<category><![CDATA[перовскит]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=52756</guid>
		<description><![CDATA[Досега резултатите показват, че замяната на оловото намалява ефективността на слънчевите батерии, а единственият метал, който повишава ефективността им е още по-токсичният живак. &#160; Учените от Солоковския институт за наука и технологии, Института по физикохимията на РАН (Руската академия на науките) и МГУ (Московския държавен университет) са изследвали замяната на токсичното олово в слънчевите батерии с катиони на един, два, три и четири-валентни метали и са проследили, как тази замяна влияе на ефективността им, съобщи пресслужбата на Солоковския институт. Резултатите от направените изследвания също са показали, че такава замяна намалява ефективността на слънчевите батерии. Резултатите са публикувани в научното списание  Journal of Physical Chemistry Letters. “резултатите от нашето изследване показват принципната възможност за замяна на оловото с други метли, затова е необходимо да се продължи работата в това направление”, цитира прес-съобщението думите на Павел Трошин, един от авторите на изследването. Подробности за изследванията в тази област Изледванията за използване на слънчеви батерии на базата на перовскитите, минерали, открити в Урал през 1839 година, се водят активно през последните години &#8211; http://atominfo.bg/?p=21833 . Интересът към перовскитните слънчеви елементи е свързан с постигнатия КПД на преобразуване на светлината над 22%, което е сравнимо с параметрите на най-добрите силициеви слънчеви батерии. Обаче в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Досега резултатите показват, че замяната на оловото намалява ефективността на слънчевите батерии, а единственият метал, който повишава ефективността им е още по-токсичният живак.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/12/solar1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-52757" title="solar" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/12/solar1.jpg" alt="" width="550" height="353" /></a></p>
<p>Учените от Солоковския институт за наука и технологии, Института по физикохимията на РАН (Руската академия на науките) и МГУ (Московския държавен университет) са изследвали замяната на токсичното олово в слънчевите батерии с катиони на един, два, три и четири-валентни метали и са проследили, как тази замяна влияе на ефективността им, съобщи пресслужбата на Солоковския институт.<br />
Резултатите от направените изследвания също са показали, че такава замяна намалява ефективността на слънчевите батерии. Резултатите са публикувани в научното списание  <a href="http://pubs.acs.org/journal/jpclcd" target="_blank">Journal of Physical Chemistry Letters</a>.</p>
<p>“резултатите от нашето изследване показват принципната възможност за замяна на оловото с други метли, затова е необходимо да се продължи работата в това направление”, цитира прес-съобщението думите на Павел Трошин, един от авторите на изследването.</p>
<p align="center"><strong>Подробности за изследванията в тази област</strong></p>
<p>Изледванията за използване на слънчеви батерии на базата на перовскитите, минерали, открити в Урал през 1839 година, се водят активно през последните години &#8211; <a href="http://atominfo.bg/?p=21833">http://atominfo.bg/?p=21833</a> .<br />
Интересът към перовскитните слънчеви елементи е свързан с постигнатия КПД на преобразуване на светлината над 22%, което е сравнимо с параметрите на най-добрите силициеви слънчеви батерии.<br />
Обаче в състава на перовскитните слънчеви батерии участва оловото – нестабилен и токсичен метал, затова учените търсят начини за замяна на неговите атоми с други.</p>
<p>Цитираните изследвания се отнасят до замяна на оловото в перовскитните батерии с други метали.<br />
Те показаха, че замяната на оловото с едновалентни катиони (например, мед или сребро) не намалява ефективността на слънчевите батерии.<br />
Докато въвеждането в перовскитната структура на катиони с валентност над втора (бисмут (III), калай (IV), индий индий (III)) водят до рязко намаляване на ефективността на преобразуване на светлината практически до нула.</p>
<p>Според думите на Павел Трошин, единственият засега материал, с замяната на който се повишава ефективността на батериите е още по-токсичният живак.<br />
Все пак, резултатите от изследванията показват, е възможно оловото да бъде заменено, и трябва изследванията да бъдат продължени.</p>
<p>Източник: <a href="http://tass.ru/nauka/3880091">http://tass.ru/nauka/3880091</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=52756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Германия са създадени филми,които акумулират слънчевата енергия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=51055</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=51055#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 21:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=51055</guid>
		<description><![CDATA[ Немските учени показаха фотоелектрически ленти, които извличат енергия за климатизация или затопляне. Те ще се монтират на фасадите на сградите. Лентите са създадени в рамките на пилотната програма Heliatek и могат да влязат в масово производство. Според твърденията на инженерите, технологията е вече отработена и е готова за излизане на пазара. &#160; Плаките HeliaFilm се състоят от слоеве органични молекули, които създават свръх тънки панели. За основа служи полиетиленова лента. Изборът се е паднал на нея, защото тя практически не изкривява функцията на преобразуването на светлината от слънчевите панели. С производството на лентите, най вероятно, ще се заеме завод в Дрезден, с който сега се водят преговори. Генералният директор на Heliatek Тибо Ле Сегийон заявява, че изобретението ще позволи на Германия да засили присъствието си и да подобри позициите си на пазара на алтернативната енергетика. Подробности на: https://www.innogy.com/web/cms/en/3070598/about-innogy/webstories/flexible-solar-films-from-heliatek-for-faades-and-windows/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/10/Heliatek.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-51057" title="Heliatek" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/10/Heliatek.jpg" alt="" width="250" height="144" /></a> <strong>Немските учени показаха фотоелектрически ленти, които извличат енергия за климатизация или затопляне. Те ще се монтират на фасадите на сградите.<br />
Лентите са създадени в рамките на пилотната програма Heliatek и могат да влязат в масово производство.<br />
Според твърденията на инженерите, технологията е вече отработена и е готова за излизане на пазара.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/10/Germany.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-51056" title="Germany" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/10/Germany.jpg" alt="" width="550" height="387" /></a></p>
<p>Плаките HeliaFilm се състоят от слоеве органични молекули, които създават свръх тънки панели.<br />
За основа служи полиетиленова лента. Изборът се е паднал на нея, защото тя практически не изкривява функцията на преобразуването на светлината от слънчевите панели.</p>
<p>С производството на лентите, най вероятно, ще се заеме завод в Дрезден, с който сега се водят преговори.</p>
<p>Генералният директор на Heliatek Тибо Ле Сегийон заявява, че изобретението ще позволи на Германия да засили присъствието си и да подобри позициите си на пазара на алтернативната енергетика.</p>
<p>Подробности на: <a href="https://www.innogy.com/web/cms/en/3070598/about-innogy/webstories/flexible-solar-films-from-heliatek-for-faades-and-windows/">https://www.innogy.com/web/cms/en/3070598/about-innogy/webstories/flexible-solar-films-from-heliatek-for-faades-and-windows/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=51055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla ще превърне таваните на електромобилите си в слънчеви електроцентрали</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=50383</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=50383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 21:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Електромобили]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=50383</guid>
		<description><![CDATA[Tesla Motors ще оборудва покривите на своите електромобили със слънчеви батерии. Тази новост анонсира основателят на компанията Илон Маск. &#160; В автомобилите ще бъде вградена батерия модел Powerwall 2.0. Новият таван на купето е разработен с участието на проектанта на слънчеви енергийни системи SolarCity. Презентацията на проекта тръгва на 28 0ктомври. &#160; За справка В началото на юли един автомобил Tesla в режим на автопилот попадна в първата за фирмата авария със смъртен изход. В резултат на сблъскването на електромобила с товарен камион е загинал водачът на Tesla. В края на август компанията е повишила стойността на автопилота на 3 хиляди долара. Производителят е обяснил тази стъпка с необходимите подобрения за отстраняване уязвимостта на системата, открита при обследване на ПТП. Източник: http://abnews.ru/2016/09/22/tesla-oboruduet-kryshi-elektromobilej-solnechnymi-batareyami/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Tesla Motors </strong><strong>ще оборудва покривите на своите електромобили със слънчеви батерии.<br />
Тази новост анонсира основателят на компанията Илон Маск.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/09/Tesla1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50384" title="Tesla" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/09/Tesla1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p align="center">В автомобилите ще бъде вградена батерия модел Powerwall 2.0. Новият таван на купето е разработен с участието на проектанта на слънчеви енергийни системи SolarCity.<br />
Презентацията на проекта тръгва на 28 0ктомври.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>За справка</strong></span></p>
<p align="center"><em>В началото на юли един автомобил </em><em>Tesla</em><em> в режим на автопилот попадна в първата за фирмата авария със смъртен изход.<br />
В резултат на сблъскването на електромобила с товарен камион е загинал водачът на </em><em>Tesla.</em><em><br />
В края на август компанията е повишила стойността на автопилота на 3 хиляди долара. Производителят е обяснил тази стъпка с необходимите подобрения за отстраняване уязвимостта на системата, открита при обследване на ПТП.</em></p>
<p>Източник: <a href="http://abnews.ru/2016/09/22/tesla-oboruduet-kryshi-elektromobilej-solnechnymi-batareyami/">http://abnews.ru/2016/09/22/tesla-oboruduet-kryshi-elektromobilej-solnechnymi-batareyami/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=50383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Южна Короя създадоха тънки и гъвкави фотоелементи</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=48191</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=48191#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 02:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[гъвкави слънчеви елементи]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[Южна Корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=48191</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейските учени от Института за наука и техника в Кванджу са разработили тънки фотоелементи, които могат да се увият около обикновен молив. Разработката може да се използва за захранване на преносими устройства и на умни очила. Резултатите от изследванията са публикувани в списание Applied Physics Letters. Дебелината на разработените фотоелементи е само 1 микрометър, което макар, че е значително по-дебело от косъм, е стотици пъти по-тънко от болшинството от представените на пазара фотоелементи. Тези свръх-тънки слънчеви панели са разработени на базата на галиев арсенид. Фотоелементите са били напечатани направо върху гъвкава подложка без използване на лепещи материали, които биха добавили излишна плътност. След това подложката е била заварена към електрода. След стопяването му горният фотосъпротивителен слой е започнал да изпълнява ролята на слепващо вещество, което после е било свалено, оставяйки само металните връзки. Долният метален слой изпълнява ролята на отражател , който насочва фотоните към фотоелементите. Извършените изпитания са показали, че тези тънки елементи преобразуват слънчевата светлина също толкова ефективно, колкото и по-дебелите панели. Установено било, че гъвкавите фотоелементи запазват качествата си след навиване около предмети с радиус 1,4 милиметра. Разработката може да намери приложение за създаване на преносими устройства, например, фотоелементите може да бъдат нанесени върху рамките на очила, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Южнокорейските учени от Института за наука и техника в Кванджу са разработили тънки фотоелементи, които могат да се увият около обикновен молив. Разработката може да се използва за захранване на преносими устройства и на умни очила. Резултатите от изследванията са публикувани в списание </strong><strong><a href="http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/108/25/10.1063/1.4954039?TRACK=RSS" target="_blank">Applied Physics Letters</a>.</strong><strong></strong></p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/06/Gwangju-Institute-of-Science-and-Technology.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-48192" title="Gwangju Institute of Science and Technology" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/06/Gwangju-Institute-of-Science-and-Technology.jpg" alt="" width="580" height="288" /></a></p>
<p align="center">Дебелината на разработените фотоелементи е само 1 микрометър, което макар, че е значително по-дебело от косъм, е стотици пъти по-тънко от болшинството от представените на пазара фотоелементи.</p>
<p>Тези свръх-тънки слънчеви панели са разработени на базата на галиев арсенид. Фотоелементите са били напечатани направо върху гъвкава подложка без използване на лепещи материали, които биха добавили излишна плътност.</p>
<p>След това подложката е била заварена към електрода. След стопяването му горният фотосъпротивителен слой е започнал да изпълнява ролята на слепващо вещество, което после е било свалено, оставяйки само металните връзки. Долният метален слой изпълнява ролята на отражател , който насочва фотоните към фотоелементите.</p>
<p>Извършените изпитания са показали, че тези тънки елементи преобразуват слънчевата светлина също толкова ефективно, колкото и по-дебелите панели. Установено било, че гъвкавите фотоелементи запазват качествата си след навиване около предмети с радиус 1,4 милиметра.</p>
<p>Разработката може да намери приложение за създаване на преносими устройства, например, фотоелементите може да бъдат нанесени върху рамките на очила, върху тъкани или други предмети.</p>
<p>Източник: <a href="http://hightech.fm/2016/06/22/thin_photovoltaics">http://hightech.fm/2016/06/22/thin_photovoltaics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=48191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийските учени са създали слънчева батерия с ефективност 34,5%</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=47121</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=47121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 21:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[КПД]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=47121</guid>
		<description><![CDATA[Учените от Университета на Нов Южен Уелс (University of New South Wales, UNSW) се приближиха твърде близко до теоретичната граница за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа посредством фото-галванични елементи. &#160; Специалистите са създали слънчева батерия с коефициент на полезно действие (КПД) 34,5%, което представлява абсолютен рекорд за такъв тип елементи (системите с концентратори на светлината не се отчитат). Миналият рекорд е бил “само” 24% като е използвана пластина с площ 800 см², така че нарастването е много значително. Разработката е на доктор Марк Кивърс (Mark Keevers) и на професор Мартин Грийн (Martin Green). Резултатите са потвърдени от Националната лаборатория за изследвания в областта на възобновяемите енергийни източници (National Renewable Energy Laboratory). В основата на подхода на учените стои концепцията за разлагане на слънчевата светлина на отделни спектрални съставляващи. В случая особеностите на конструкцията лесно може да се разберат благодарение на следващата илюстрация. &#160; Както се вижда, специалният филтър разделя светлината на спектрални съставляващи и ги насочва върху четири пластини, направени от различен материал. Всеки отговаря за преобразуването само на определена част от спектъра на слънчевата светлина, за сметка на което КПД на батерията значително се повишава. Конкретно в случая са използвани пластини от силиций, фосфорид на галий-индий, арсенид на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Учените от Университета на Нов Южен Уелс </strong><strong>(University of New South Wales, UNSW)</strong><strong> се приближиха твърде близко до теоретичната граница за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа посредством фото-галванични елементи.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/05/econet1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47122" title="econet1" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/05/econet1.jpg" alt="" width="550" height="338" /></a></p>
<p align="center">Специалистите са създали слънчева батерия с коефициент на полезно действие (КПД) 34,5%, което представлява абсолютен рекорд за такъв тип елементи (системите с концентратори на светлината не се отчитат).</p>
<p>Миналият рекорд е бил “само” 24% като е използвана пластина с площ 800 см<sup>²</sup>, така че нарастването е много значително.</p>
<p>Разработката е на доктор Марк Кивърс (Mark Keevers) и на професор Мартин Грийн (Martin Green).</p>
<p>Резултатите са потвърдени от Националната лаборатория за изследвания в областта на възобновяемите енергийни източници (National Renewable Energy Laboratory).</p>
<p>В основата на подхода на учените стои концепцията за разлагане на слънчевата светлина на отделни спектрални съставляващи. В случая особеностите на конструкцията лесно може да се разберат благодарение на следващата илюстрация.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/05/solar-spectrum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47123" title="solar spectrum" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/05/solar-spectrum.jpg" alt="" width="580" height="423" /></a></p>
<p>Както се вижда, специалният филтър разделя светлината на спектрални съставляващи и ги насочва върху четири пластини, направени от различен материал. Всеки отговаря за преобразуването само на определена част от спектъра на слънчевата светлина, за сметка на което КПД на батерията значително се повишава.</p>
<p>Конкретно в случая са използвани пластини от силиций, фосфорид на галий-индий, арсенид на галий-индий и германий. Площта пластините е била само по 28 см².</p>
<p>Още по-интересна е разработката, ако се вземе предвид, че в тази сфера постигането на КПД от 35% се очакваше чак към 2050 година. Като се върнем към теорията – за граница на КПД на такава конструкция се считат 53%, така че все още има накъде да се развива технологията.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/05/econet2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47124" title="econet2" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/05/econet2.jpg" alt="" width="550" height="388" /></a></p>
<p>Разбира се, особеностите на конструкцията в този случай не позволяват да се говори за широко разпространение на технологията в потребителския сегмент, защото производството ще бъде достатъчно скъпо. Но в промишления сектор подобни панели е възможно да се появят, въпреки че учените не споделят вижданията си за конкретни срокове.</p>
<p>Подробности на: <a href="http://econet.ru/articles/116633-teper-35-novyy-rekord-effektivnosti-solnechnyh-batarey-postavili-avstraliyskie-uchenye">http://econet.ru/articles/116633-teper-35-novyy-rekord-effektivnosti-solnechnyh-batarey-postavili-avstraliyskie-uchenye</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=47121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Русия са създали революционна слънчева батерия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=46053</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=46053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 02:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[перовскит]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=46053</guid>
		<description><![CDATA[ Специалистите от Научно-изследователския технологичен университет «МИСиС» с помощта на колегите си от университета на Тексас в Даллас са разработили гъвкава слънчева батерия. Тя е три пъти по-евтина от силициевите слънчеви панели, съобщи ТАСС позовавайки се на пресслужбата на университета. &#160; Защо силициевите батерии са толкова скъпи? Силициевите слънчеви панели са статични и не са гъвкави, а също са достатъчно крехки. За изработването им се използва силиций и галиев арсенид. Производството на силиций се отличава с висока технологичност и значителна енергоемкост, като същевременно е токсично. Галиевият арсенид се получава също сложно и скъпо. Производството на съвременните слънчеви батерии излиза около 300 долара/m2. Малки партиди гъвкави панели излизат на цена 100 долара/m2, а при по-големи серии разликата достига до 4-6 пъти. &#160;   &#160; Перовскити вместо силиций В основата на гъвкавата слънчева батерия стоят тънкослойни елементи на базата на перовскитите &#8211; хибридни метал-органични съединения. Получаването на хибридни перовскити става достатъчно просто от промишлени химически органични съединения и соли на разпространени метали. Новата технолгия позволява да се превръща слънчевата енергия в електрическа с КПД около 15%. Планира се за в бъдеще този коефициент да достигне до 20% и повече. Ръководителят на разработването на гъвкавите слънчеви панели професор Анвар Захидов отбелязва, че активните слоеве [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/04/MISIS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-46054" title="MISIS" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/04/MISIS.jpg" alt="" width="200" height="128" /></a> <strong>Специалистите от Научно-изследователския технологичен университет «МИСиС» с помощта на колегите си от университета на Тексас в Даллас са разработили гъвкава слънчева батерия.</strong></p>
<p align="center">Тя е три пъти по-евтина от силициевите слънчеви панели, съобщи ТАСС позовавайки се на пресслужбата на университета.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Защо силициевите батерии са толкова скъпи?</strong></span></p>
<p>Силициевите слънчеви панели са статични и не са гъвкави, а също са достатъчно крехки. За изработването им се използва силиций и галиев арсенид. Производството на силиций се отличава с висока технологичност и значителна енергоемкост, като същевременно е токсично. Галиевият арсенид се получава също сложно и скъпо.</p>
<p>Производството на съвременните слънчеви батерии излиза около 300 долара/m<sup>2</sup>. Малки партиди гъвкави панели излизат на цена 100 долара/m<sup>2</sup>, а при по-големи серии разликата достига до 4-6 пъти.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/04/helios-batery.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46055" title="helios batery" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/04/helios-batery.jpg" alt="" width="550" height="281" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>Перовскити вместо силиций</strong></span></p>
<p>В основата на гъвкавата слънчева батерия стоят тънкослойни елементи на базата на перовскитите &#8211; хибридни метал-органични съединения.</p>
<p>Получаването на хибридни перовскити става достатъчно просто от промишлени химически органични съединения и соли на разпространени метали.</p>
<p>Новата технолгия позволява да се превръща слънчевата енергия в електрическа с КПД около 15%. Планира се за в бъдеще този коефициент да достигне до 20% и повече.</p>
<p>Ръководителят на разработването на гъвкавите слънчеви панели професор Анвар Захидов отбелязва, че активните слоеве на слънчевите елементи при използване на новата технология се нанасят от течни разтвори на тънки подложки.</p>
<p>Фактически, това позволява слънчевите панели да се поставят където е удобно – на покривите и фасадите на зданията, върху корпусите на битовата електроника, да се създават енергийни щори за жилища и превозни средства. Те могат да се нанасят върху различни материали, което също поевтинява производството.</p>
<p>Източник: <a href="http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-rossii-sozdali-revolyutsionnuyu-solnechnuyu-batareyu">http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-rossii-sozdali-revolyutsionnuyu-solnechnuyu-batareyu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=46053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министърът на екологията и енергетиката на Франция планира да се построят 1000 километра пътища със слънчеви панели</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=44179</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=44179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 22:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=44179</guid>
		<description><![CDATA[Във Франция беше анонсирано изграждането на 1000 километра автомобилни пътища със слънчеви панели. Сегмент от такъв път с дължина 1 километър беше наречен Wattway. Той може да генерира достатъчно електроенергия, за да може да захрани неголям град с население 5 хиляди души. Това твърди компанията-производител на слънчевите панели &#8211; Colars. По този начин, целият път с дължина 1000  километра може да произвежда електроенергия за 5 милиона души, което представлява около 8% от населението на Франция. За застилането на 1000 километра от съществуващите пътища със слънчеви панели ще са необходими около 5 години. Специалното покритие има дължина 7 милиметра, като включва фотоволтачни клетки, разположени като плочки в слой от поликристален силиций. Това покритие се нанася непосредствено на пътя. То е достатъчно здраво, за да издържа преминаващите натоварени товарни автомобили. В същото време покритието притежава същото сцепление с гумите както и асфалта. Тестването на пътното покритие със слънчеви панели ще започне през пролетта. Засега много подробности за проекта не се съобщават. Например, не е известно, каква ще бъде стойността на изграждането на такъв път, доколко ефективно ще бъде покритието срещу неблагоприятните капризи на времето, и колко години ще може да функционира без необходимост от капитален ремонт или замяна. Източник: http://news.online.ua/735070/ministr-ekologii-i-energetiki-frantsii-planiruet-postroit-1000-km-dorog-s-solnechnymi-panelyami/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center; tab-stops: 281.7pt;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Във Франция беше анонсирано изграждането на 1000 километра автомобилни пътища със слънчеви панели.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; tab-stops: 281.7pt;" align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/02/Clipboard01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-44180" title="Clipboard01" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/02/Clipboard01.jpg" alt="" width="587" height="340" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; tab-stops: 281.7pt;" align="center">Сегмент от такъв път с дължина 1 километър беше наречен Wattway. Той може да генерира достатъчно електроенергия, за да може да захрани неголям град с население 5 хиляди души. Това твърди компанията-производител на слънчевите панели &#8211; Colars.</p>
<p class="MsoNormal" style="tab-stops: 281.7pt;">По този начин, целият път с дължина 1000  километра може да произвежда електроенергия за 5 милиона души, което представлява около 8% от населението на Франция.</p>
<p class="MsoNormal" style="tab-stops: 281.7pt;">За застилането на 1000 километра от съществуващите пътища със слънчеви панели ще са необходими около 5 години. Специалното покритие има дължина 7 милиметра, като включва фотоволтачни клетки, разположени като плочки в слой от поликристален силиций. Това покритие се нанася непосредствено на пътя. То е достатъчно здраво, за да издържа преминаващите натоварени товарни автомобили. В същото време покритието притежава същото сцепление с гумите както и асфалта.</p>
<p class="MsoNormal" style="tab-stops: 281.7pt;">Тестването на пътното покритие със слънчеви панели ще започне през пролетта. Засега много подробности за проекта не се съобщават. Например, не е известно, каква ще бъде стойността на изграждането на такъв път, доколко ефективно ще бъде покритието срещу неблагоприятните капризи на времето, и колко години ще може да функционира без необходимост от капитален ремонт или замяна.</p>
<p class="MsoNormal" style="tab-stops: 281.7pt;">Източник: <a href="http://news.online.ua/735070/ministr-ekologii-i-energetiki-frantsii-planiruet-postroit-1000-km-dorog-s-solnechnymi-panelyami/">http://news.online.ua/735070/ministr-ekologii-i-energetiki-frantsii-planiruet-postroit-1000-km-dorog-s-solnechnymi-panelyami/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=44179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите слънчеви прозорци генерират 50% повече електроенергия, в сравнение с обикновените слънчеви панели.</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=39724</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=39724#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 21:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ВЕИ]]></category>
		<category><![CDATA[нови технологии]]></category>
		<category><![CDATA[слънчеви панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=39724</guid>
		<description><![CDATA[Досега има представени няколко концепции за прозрачни слънчеви батерии, които не се отличаваха с особена ефективност. Но наскоро американската иновативна компания SolarWindow от щата Мериленд, представи нова амбициозна технология, която може да генерира до 50% повече електроенергия, в сравнение с традиционните слънчеви фотоелектрически панели. Освен това, според мнението на компанията, технологията е готова за комерсиално приложение и в скоро време – до 28 месеца, новите прозрачни панели, ефективно преобразуващи слънчевата енергия, ще се появят на пазара. За разлика от обикновените непрозрачни фотоелементи,панелите SolarWindow ще могат лесно га се интегрират като покритие за всяко стъкло или пластмасова повърхност. Те могат практически да започнат веднага да произвеждат електроенергия, даже при изкуствено осветление или на сянка. Трябва да се отбележи, че предишните концепции за прозрачни слънчеви батерии имаха ефективност до 1%, докато традиционните слънчеви батерии преобразуват слънчевата светлина в електроенергия с ефективност от 20 до 25%. По този начин, според изчисленията на компанията, новите прозрачни панели SolarWindow ще имат ефективност 30 – 37%. Въпреки, че разработчиците засега не разкриват секретите на технологията, все пак, те споделят, че покритието се състои от няколко слоя кислород, въглерод, водород и азот, а също така има някакви “активни слоеве”, които поглъщат слънчевата светлина, и прозрачни “невидими проводници”,които [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Досега има представени няколко концепции за прозрачни слънчеви батерии, които не се отличаваха с особена ефективност. Но наскоро американската иновативна компания SolarWindow от щата Мериленд, представи нова амбициозна технология, която може да генерира до 50% повече електроенергия, в сравнение с традиционните слънчеви фотоелектрически панели.</strong></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2015/09/прозрачни-слънчеви-панели1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-39726" title="прозрачни слънчеви панели" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2015/09/прозрачни-слънчеви-панели1.jpg" alt="" width="537" height="387" /></a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">Освен това, според мнението на компанията, технологията е готова за комерсиално приложение и в скоро време – до 28 месеца, новите прозрачни панели, ефективно преобразуващи слънчевата енергия, ще се появят на пазара.</p>
<p class="MsoNormal">За разлика от обикновените непрозрачни фотоелементи,панелите SolarWindow ще могат лесно га се интегрират като покритие за всяко стъкло или пластмасова повърхност. Те могат практически да започнат веднага да произвеждат електроенергия, даже при изкуствено осветление или на сянка.</p>
<p class="MsoNormal">Трябва да се отбележи, че предишните концепции за прозрачни слънчеви батерии имаха ефективност до 1%, докато традиционните слънчеви батерии преобразуват слънчевата светлина в електроенергия с ефективност от 20 до 25%.</p>
<p class="MsoNormal">По този начин, според изчисленията на компанията, новите прозрачни панели SolarWindow ще имат ефективност 30 – 37%.</p>
<p class="MsoNormal">Въпреки, че разработчиците засега не разкриват секретите на технологията, все пак, те споделят, че покритието се състои от няколко слоя кислород, въглерод, водород и азот, а също така има някакви “активни слоеве”, които поглъщат слънчевата светлина, и прозрачни “невидими проводници”,които преобразуват светлината в електричество и същевременно “визуализират” покритието за предотвратяване сблъскване на птиците със стъклото.</p>
<p class="MsoNormal">Експлоатационният срок на тези прозрачни слънчеви панели е не по-малко от 25 години. Що се отнася до рентабилността и екологичната ефективност, разработчиците са уверени, че една установка SolarWindow ще позволи да се намалят емисиите на въглероден двуокис 12 пъти повече, отколкото обикновените фотоволтаични панели.</p>
<p class="MsoNormal">Източник: <a href="http://stroiportal-dnepr.com/news/novye_solnechnye_okna_generirujut_v_50_raz_bolshe_ehnergii_chem_obychnye_solnechnye_paneli/2015-08-30-7933">http://stroiportal-dnepr.com/news/novye_solnechnye_okna_generirujut_v_50_raz_bolshe_ehnergii_chem_obychnye_solnechnye_paneli/2015-08-30-7933</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=39724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
