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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Solarpanel zum Laden tragbarer Geräte PowerFilm WeatherPro Solarpanel von Sundance Solar. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Alternative Energiequellen

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Spezifikationen der Solarbatterie

  • Sonnenumwandlungsrate 15-17 %
  • Solarbatteriestrom bei Uout=5,5 V, 80 mA
  • Kapazität des eingebauten Li-Ionen-Akkus 1350 mAh
  • Ausgangsstrom bis 1 A
  • Ladezeit bei natürlichem Sonnenlicht 12-15 Stunden
  • Geeignet für alle Arten von Mobiltelefonen
  • Hat einen miniUSB-Anschluss

In Abb. Abbildung 1.15 zeigt das Erscheinungsbild des PowerFilm WeatherPro Solarmoduls von Sundance Solar.

Solarpanel zum Aufladen tragbarer Geräte PowerFilm WeatherPro Solarpanel von Sundance Solar
Abb.1.15. Ansicht des PowerFilm WeatherPro Solarmoduls von Sundance Solar

Es wird empfohlen, Photovoltaik-Solarmodule mit maximaler Leistung zu verwenden, da sie nur dann maximale Spannung und Strom erzeugen.

Dieses Photovoltaikmodul hat keine Angst vor Feuchtigkeit (vollständig versiegelter Anschlusskasten) und hat keine Angst vor kleinen Kratzern. Hergestellt auf einer flexiblen Basis (Kunststoff).

Kann verwendet werden, um jedes tragbare Gerät, einschließlich Kameras und Videokameras, mit der entsprechenden Spannung zu versorgen. Mehrere gleichartige Module können entweder in Reihe (zur Spannungserhöhung) oder parallel geschaltet werden.

Autor: Kashkarov A.P.

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Ein neues Gerät, das auf Solarenergie basiert und künstliche Photokatalyse nutzt, stellt einen bedeutenden Schritt zur Lösung globaler Probleme mit Trinkwasser und Kraftstoff dar, insbesondere in Ländern der Dritten Welt.

Die Wissenschaftler haben einen Photokatalysator, der ultraviolettes Licht absorbiert, in ein nanostrukturiertes Kohlenstoffnetz eingebettet, das wiederum Infrarotlicht absorbiert. Dieser Ansatz soll die Bildung von Wasserdampf anregen, der vom Photokatalysator zur Herstellung von Wasserstoff genutzt wird. Das wasserabweisend behandelte poröse Kohlenstoffnetz ermöglicht es dem Photokatalysator, sich frei zu bewegen und über der Wasseroberfläche zu bleiben, wodurch die Belastung durch Verunreinigungen minimiert wird. Diese Gerätekonfiguration verbessert auch die Solarenergieeffizienz. Den Forschern gelang es, die Transpirationstechnologie nachzuahmen, indem sie den Prozess nachahmten, bei dem sich Wasser durch eine Pflanze bewegt und aus oberirdischen Teilen verdunstet.

Anschließend testeten die Wissenschaftler ihre Erfindung anhand realer offener Wasserquellen, darunter des Flusses Cam im Zentrum von Cambridge und trüber Industrieabwässer aus der Papierproduktion. Dadurch behielt das Gerät auch nach 80 Stunden in künstlichem Meerwasser 154 % seiner ursprünglichen Leistung bei.

Da der Photokatalysator von Verunreinigungen in der Wasserquelle isoliert ist und relativ trocken bleibt, kann das Gerät laut den Forschern seine Betriebsstabilität über einen langen Zeitraum aufrechterhalten.

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