Біопаливо з будь-якого органічного матеріалу
Минулою осінню Terrabon завершила будівництво виробничого об’єкту, де можна буде виробляти до 300 галонів палива в день.
Компанія планує в найближчому майбутньому почати будівництво ще одного заводу.
Минулою осінню Terrabon завершила будівництво виробничого об’єкту, де можна буде виробляти до 300 галонів палива в день.
Компанія планує в найближчому майбутньому почати будівництво ще одного заводу.
Університет Кембриджа відкрив новий спосіб перетворення сонячної енергії за допомогою органічних молекул.
Атомна катастрофа в Японії підстебнула дебати навколо майбутнього ядерної енергетики в Німеччині. Чи можуть німці дозволити собі відмовитися від дешевої електрики з АЕС? І як довго триватиме перехідний період?
Атомні електростанції виробляють приблизно чверть електрики, споживаної в Німеччині. Більше половини енерговиробництва доводиться на газ і вугілля. І лише 17 відсотків енергії постачають поновлювані джерела. Видобуток вугілля на території ФРН припиняється в 2018 році, і це рішення навряд чи буде переглянуто. Тому повна відмова від мирного атома зажадала б багатомільйонних інвестицій в розвиток альтернативної енергетики. Власне, проти цього ніхто у Берліні і не заперечує: політики сперечаються про те, скільки років знадобиться для переходу на енергію сонця і вітру.
Empire Offshore Wind призупинив роботи через заборону Бюро океанської енергетики.
У Німеччині канцлером Ангелой Меркель і прем’єр-міністрами федеральних земель був погоджений графік поетапної відмови країни від ядерної енергетики, повідомляє aenergy.ru.
Планується що до 17 червня поточного року бундестаг і бундесрат внесуть відповідні поправки в законодавство Німеччини. Таким чином, держава перейде до нової енергетичної стратегії, яка передбачає поетапну відмову від ядерної енергетики.
Wärtsilä представляє W46TS: новий двигун для зниження витрат і підвищення ефективності.
Співробітники Університету штату Айова і Лабораторії ім. Эймса (США) розробили процес, що дозволяє отримувати тонкий і однаковий світлопоглинальний шар на рельєфній основі, що істотно (на 20%) підвищує ККД полімерних сонячних елементів в порівнянні з пристроями на плоскій підкладці.
У червоній же і ближній частині інфрачервоного діапазону поглинання світла відбувається на 100% ефективніше.
Рельєфна основа дозволяє уловлювати не лише ті фотони, які прийшли від сонця, але і ті, що відскочили від “схилів”. Це не нова ідея. Підкладки такого типу вже використовуються в кремнієвих сонячних елементах. Учені давно мріяли перенести технологію на полімерні основи, бо останні мають ряд переваг : більш гнучкі, легкі і прості у виробництві. Проблема полягала якраз в тому, щоб світлопоглинальний шар усюди мав однакову товщину – і на “вершинах”, і в “западинах”.