来自行业的见解

发电涂料和汽车发电

在这次采访中,AZoCleanTech采访了新能源技术公司总裁兼首席执行官John Conklin,他谈到了汽车发电和发电涂料。

您能简要介绍一下这个行业吗新能源技术公司的工作和概述的主要驱动因素?

新能源技术公司(OTCQB: NENE)专注于新兴的下一代替代能源和可再生能源技术的研究、开发和最终商业化。我们的专利技术和产品是56(56)项专利申请的主题,我们已经发明、设计、工程和原型,为先进的现场测试、产品开发和商业部署做准备,包括:

  • MotionPower™-一项技术,捕捉车辆的多余动能,以产生电力的机动车辆,和
  • SolarWindow™——首创能够在玻璃窗上发电的透明技术。

新能源致力于识别可再生能源创新前沿的技术和商业机会。通过与一流大学、研究机构和商业合作伙伴的合作,新能源能够利用现有的研究基础设施,节省大量资金,否则将需要用于资本支出,如土地和建筑收购、设备和其他启动/运营费用。2022世界杯美洲区赛程表因此,新能源能够从前沿研究中受益,同时比许多其他公司和组织使用更少的资本。

什么是MotionPower™?你能解释一下这个系统背后的理论吗?

从过往车辆中获取能量的概念至少可以追溯到工业革命时期。所有运动中的车辆都具有动能,动能指的是运动的能量,最好的描述是物体由于运动而拥有的能量,例如当一个球被扔出去或踢出去时所观察到的能量,或者当一个骑自行车的人不再需要踩着自行车来继续向前运动时所观察到的能量。

交通研究显示,美国有超过2.5亿辆汽车登记在册,每天在我国道路上行驶的里程估计为60亿英里

我们基于道路的MotionPower™技术利用汽车能量(动能)并将其转化为可持续的电力。

MotionPower™最适合车辆已经减速的高交通流量地区。示例安装地点包括收费广场、休息站、高速公路出入口、卡车仓库和交通镇定区。该技术的三种变体包括:

  • MotionPower™,表达
  • MotionPower™——汽车
  • MotionPower™重

美国交通部估计,美国有近1000万辆重型卡车、大型钻机和公共汽车,每年行驶近2.4亿英里。因此,在战略位置安装MotionPower™重型系统有助于节省多种应用所需的能源,这是有实际意义的。

这个系统的环境效益是什么?

将车辆运动(车辆能量)转化为电能的前景代表着重大的积极环境影响和替代能源机会。在美国,登记在册的汽车超过2.5亿辆,每天在我国道路上行驶的里程估计为60亿英里。根据美国能源信息管理局的数据,美国近70%的电力是由天然气和煤炭产生的。温室气体排放对环境的影响和这些不可再生燃料成本的上升,以及未来几年全球电力消耗可能翻一番,迫切需要创造性的、可持续的发电方法。

什么样的情况下可以使用MotionPower ?系统是否可以根据情况进行扩展?

一旦完全优化和安装,工程师预计MotionPower™设备可用于为各种客户应用提供电力,包括:固定装置、建筑控制、照明、备份系统、道路标识和其他商业环境中使用的电子设备。

到目前为止,MotionPower在任何地方都有应用吗?

该公司的创新技术已在位于纽约大都会区汉堡王的得来速餐厅进行了临时/短期现场测试;马里兰州巴尔的摩的快捷假日酒店;华盛顿特区四季酒店;最近还有弗吉尼亚州罗阿诺克市的罗阿诺克市民中心。

另一个重要的发展是SolarWindow™技术,您能提供一些相关的背景信息吗?

SolarWindow™是一种首创的喷雾技术,是一种适用于玻璃和塑料的透明发电涂层。它利用自然阳光和人工光源的能量,如通常安装在办公室、商业和摩天大楼的荧光灯和LED照明。SolarWindow™是一种有机光伏(OPV)太阳能阵列,由超薄层组成小电池。

目前的传统光伏(PV)模块由不透明的硅片或薄膜制成,通常需要昂贵的高真空/高温制造工艺,比SolarWindow™厚许多倍,而且通常不是透明的。SolarWindow™发电涂层可在环境温度和压力下进行溶液处理,可用于更换和新建;以及结构和建筑玻璃。

新能源致力于构建一个日益深入的知识产权基础,以帮助保护许多发现、发明、方法、过程和材料应用,以推动太阳能窗口™走向商业化。最终结果是迄今为止提交了11项专利申请。

我们的SolarWindow™技术利用由超薄层组成的OPV阵列形成小电池。这些电池主要是用碳氢基物质制造的。新能源有机太阳能阵列:

  • 具有类似于硅型光伏电池的电性能,但拥有更好的“光学吸收”来自自然和人工光源的光子以发电的能力,并通过导电聚合物的创新使用实现透明度;
  • 具有新能源超小型太阳能电池固有的优越光学吸收特性,能够开发超薄层,厚度只有人类头发的千分之一,或微米的十分之一;
  • 与传统薄膜相比,这些类型的PV材料通常更厚且不透明,具有关键优势;
  • 可制造在广泛的基材材料,如玻璃,和各种类型的塑料;
  • 由聚合物制成,可以使用廉价的环境温度和压力生产技术;而且
  • 可以以多种方式应用,包括丝网印刷、喷墨印刷、卷对卷、单张对单张和喷涂-所有方法对高速和大批量制造工艺都很重要。

根据与南佛罗里达大学的独家全球授权协议以及与美国能源部国家可再生能源实验室的合作研究与开发协议(CRADA),目前我们的SolarWindow™技术有六个产品开发目标:

  • SolarWindow™-商用-一种平板玻璃产品,用于安装在在建的新商业大楼和更换窗户;
  • SolarWindow™-结构玻璃-用于高层建筑的结构玻璃幕墙和窗帘;
  • SolarWindow™-建筑玻璃-纹理和装饰室内玻璃墙,房间隔板等。
  • SolarWindow™-住宅-用于安装在新建住宅和更换窗户的窗户玻璃;
  • SolarWindow™- flex -可直接应用于玻璃上的柔性薄膜,类似于售后市场的窗户着色膜,用于现有商业塔楼、建筑和住宅的改造;而且
  • SolarWindow™-BIPV -与建筑集成光伏(BIPV)应用相关的建筑产品组件,用于家庭、建筑和办公大楼。

SolarWindow被开发用于像传统光伏技术一样,使用相同类型的电流反转设备(即直流到交流)连接到建筑物的电力系统。2022世界杯美洲区赛程表SolarWindow™-Flex和-BIPV正被考虑用于可叠层到现有窗户上的产品应用。因此,根据产品的构造和使用方法的不同,SolarWindow™可用于新建、改装或替换窗口。

这项技术是如何发展起来的?

对能源的巨大需求促使研究和工业部门寻找创新和环保的能源生产技术。因此,这种探索促使新能源公司提出了一项创新技术,可以用透明玻璃发电。由于其透明度,碳氢化合物的使用,以及利用自然光和人造光发电的能力,该公司的技术可以应用于玻璃窗。

我们相信,在商业建筑、高塔和摩天大楼中安装透明发电玻璃窗的商机是巨大的。根据能源信息管理局(Energy Information Administration)的数据,美国有近500万栋商业建筑。推动“绿色”建筑市场的因素很多:能源成本上升;耗电量增加;前所未有的政府举措;提高对可持续发展和能源效率的绿色建筑的认识和需求;以及可持续材料的改进。到2016年,建筑集成和建筑应用光伏将实现至少41%的年复合增长率(来源:Pike Research)。

商业办公楼、高塔和摩天大楼通常安装传统太阳能光伏组件所需的屋顶空间非常有限。这种有限的屋顶空间意味着小面积传统太阳能光伏阵列所能产生的电量本来就很低。SolarWindow™提供了利用低发射率(low - e)、紫外线(UV)保护玻璃窗的机会,并将这种节能窗户转变为发电窗户。窗户占据的非常高的表面面积为太阳能窗提供了一个机会,以抵消建筑能源需求,并降低这些商业办公楼、高层塔楼和摩天大楼的整体能源账单。

你能告诉我们关于这项技术你们有哪些不同的产品开发目标吗?

新能源将自身和SolarWindow™定位为高级写字楼和摩天大楼的先进窗户技术标准。根据美国国家可再生能源实验室(NREL)的数据,仅在美国就有约500万栋商业建筑和8000万套独立住宅。用先进的SolarWindow™替换或改造当前库存的窗户可能会导致对整个能源方程的能源抵消贡献。

你认为这项创新会对其所在领域或其他领域产生什么影响?

我们相信在商业建筑、高塔和摩天大楼中安装太阳能视窗™的商机是巨大的。推动“绿色”建筑市场的因素很多:能源成本上升;耗电量增加;前所未有的政府举措;提高对可持续发展和能源效率的绿色建筑的认识和需求;碳足迹;以及建筑材料的改进。到2016年,建筑集成和建筑应用光伏将实现至少41%的年复合增长率(来源:Pike Research)。

商业办公楼、高塔和摩天大楼通常需要非常有限的屋顶空间来安装传统的机架式太阳能光伏模块。这种有限的屋顶空间意味着小面积传统太阳能光伏阵列所能产生的电量本来就很低。SolarWindow™提供了利用低发射率(low - e)、紫外线(UV)保护玻璃窗的机会,并将这种节能窗户转变为发电窗户。建筑立面上非常高的表面积和窗户所占的空间为太阳能窗提供了一个机会,以抵消建筑能源需求,并降低这些商业办公楼、高塔和摩天大楼的整体能源账单。

这种新品牌的太阳能组件将如何有效地与传统的太阳能组件(即太阳能光伏、薄膜、太阳能电池板等)竞争?

与传统的硅和薄膜光伏组件相比,SolarWindow™的效率较低。正在进一步开发SolarWindow™以解决此问题。通过利用大型建筑立面和窗户表面面积,正在对发电太阳能窗涂层进行修改,以提高效率,与传统太阳能光伏相比,成为具有竞争力的电力抵消。

新能源公司的SolarWindow™技术利用了其不断增长的专利申请清单,展示了喷雾透明发电涂层的新技术进步。一般来说,当薄太阳能光伏薄膜应用在玻璃上时,由于不透明金属的存在,它会阻碍能见度。新能源公司的技术解决了这个问题,它使用特殊的透明OPV聚合物和设备结构,取代了大多数太阳能电池板中使用的阻挡视线的金属。该公司的SolarWindow™设备结构的厚度不到目前薄膜的十分之一。该公司的应用技术、特殊聚合物的使用和设备架构一起工作,在玻璃上应用时提供建筑中性的颜色和透明的外观。

传统的薄膜光伏组件采用高温高真空工艺制造。这些薄膜制造工艺非常昂贵。新能源公司通过维持一种可在环境条件下应用于玻璃和塑料的解决方案加工技术来控制加工成本。该公司还创建了一组相互连接的太阳能窗电池,以网格状排列,以增加给定区域的电压电位和电流。

太阳能市场竞争激烈,发展迅速。能源收集市场尚不明确,不成熟,并随着不确定性而发展。当,或者如果,这个市场成熟,它也可能是激烈的竞争。有许多大型跨国公司生产太阳能和开发替代能源产品,这些产品可能与我们正在寻求开发的公司具有竞争力,包括BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH、Heliatek、Dysol、Solarmer energy、BP solar、京瓷、夏普、通用电气、三菱、太阳能世界AG和三洋等。

我们还预计,未来的竞争将包括太阳能市场的新进入者,提供新的技术解决方案。SolarWindow™是一种透明的发电涂层,可以从自然光和人造光中产生电能;被开发应用于摩天大楼的整个立面;可能是中性的蓝灰色;可以使用廉价的方法应用于表面;涂层的应用无需高温或压力。

新能源技术公司的未来会怎样?近期有什么项目计划吗?

新能源公司的工作原型可以作为未来各种表面涂层技术和方法的改进模型,将SolarWindow™涂层应用于透明玻璃(喷雾、薄膜等)。我们继续利用现有的知识产权和正在申请专利的新技术,努力实现特定的产品开发目标,包括:

  • 优化和评估用于应用发电涂料的技术和涂层方法,使SolarWindow™能够在玻璃表面和BIPV基板上发电;
  • 提高SolarWindow™效率;
  • 增加透明度和增强颜色,这是消费者接受商业上可行的产品的重要属性;
  • 提高电力(电流和电压)输出;
  • 增加SolarWindow™中活动层的尺寸,这是增加最终商业产品尺寸的关键;而且
  • 通过提高性能、加工、可靠性和耐久性,开发改进的发电涂料。

我们的业务模式专注于向战略工业玻璃制造商授权,形式如下:

  • 独家/非排他性
  • 使用领域
  • 其他人

约翰·康克林在重要的公司战略中,公司计划继续努力提高公司知名度,改善流动性,加强在需要时筹集额外资本的能力,并在必要时进行公司收购。

关于约翰·康克林

John A. Conklin先生是新能源技术公司的总裁兼首席执行官。John Conklin在可再生能源/替代能源领域拥有26年的工业和商业经验。康克林曾为50多家科技公司提供技术和商业咨询服务,从初创企业到《财富》500强企业。

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他的托马斯

写的

他的托马斯

Gary毕业于曼彻斯特大学,获得地球化学一等荣誉学位和地球科学硕士学位。在澳大利亚采矿业工作后,加里决定放弃他的地质学工作,转而从事写作。当他不做话题性和信息性的内容时,加里通常会弹他心爱的吉他,或者观看阿斯顿维拉队从胜利的虎口中夺取失败。

引用

请使用以下格式之一在你的论文、论文或报告中引用这篇文章:

  • 美国心理学协会

    托马斯,G.P . .(2019年1月14日)。发电涂料和汽车发电。AZoCleantech。检索于2022年7月29日,来自//www.polystomper.com/article.aspx?ArticleID=327。

  • MLA

    托马斯,G.P . .“发电涂料和汽车发电”。AZoCleantech.2022年7月29日。< //www.polystomper.com/article.aspx?ArticleID=327 >。

  • 芝加哥

    托马斯,G.P . .“发电涂料和汽车发电”。AZoCleantech。//www.polystomper.com/article.aspx?ArticleID=327。(2022年7月29日访问)。

  • 哈佛大学

    托马斯,G.P . .2019.发电涂料和汽车发电.AZoCleantech,查看2022年7月29日,//www.polystomper.com/article.aspx?ArticleID=327。

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