Solglas henviser til almindeligt glas, der kan bruge den indsamlede solenergi og give strøm ved at anvende den nyeste forsknings- og udviklingsteknologi og tilføje en belægning.
Effekt
Efter installation af solceller i kanten af glasset påføres en blandet belægning på glasoverfladen. Belægningen absorberer sollys og transmitterer lyset ved forskellige bølgelængder til solcellerne, der er installeret i kanten af glasset. Mark Bardo, en elektrisk ingeniør ved Massachusetts Institute of Technology og lederen af forskerteamet, sagde: "Belægningen kan samle sollys på store genstande, såsom glasvinduer."

Det rapporteres, at dette energikoncentrerende materiale ikke kun gælder for glas, men også kan bruges til stoffer som plastplader. Det kan også fremstilles i forskellige farver eller gennemsigtige farveløse. Når det påføres glasvinduer i en gennemsigtig farve, påvirker det ikke belysningen.

Det nuværende tempererede glas med belægning har en højere lysoverførsel.
Belysning
På nuværende tidspunkt bruger langt de fleste af solenergikoncentratorer store mobile spejle til at spore sollys. Konfigurations- og vedligeholdelsesomkostningerne for spejle er imidlertid ret høje, og hele enheden er voluminøs. Fremkomsten af nye energikoncentrationsteknologier har løst disse problemer. Fordi produktionsprocessen for denne teknologi ikke er kompliceret, og de materielle omkostninger ikke er dyre, sagde Bardo: "Vi synes, dette er en praktisk teknologi, fordi det reducerer omkostningerne i høj grad."
Derudover kan denne teknologi også indarbejdes i eksisterende solcellepaneler, hvilket kan øge effektiviteten med næsten 50% til en lav pris. Alavinda Kini, direktør for Planning Bureau for Office of Basic Energy Sciences ved det amerikanske energiministerium, sagde: "Denne teknologi er billig og repræsenterer en revolutionær fremskridt i brugen af solenergi."
Det er trøstende at bemærke, at Kinas solenergiindustri er begyndt at fungere. Det kinesiske videnskabsakademi har annonceret lanceringen af den vestlige handlingsplan, der vil investere 250 millioner yuan i forskning inden for to år og etablere flere demonstrationsprojekter for solenergiproduktion, solopvarmning, solcelleproduktion osv. I øjeblikket accelererer Baoding National High-Tech Development Zone i Hebei-provinsen konstruktionen af Kinas største polycystalline silicon solcelleproduktionsbase. Dette projekt integrerer solceller, moduler og applikationssystemer osv. Efter afslutningen af den første fase af projektet kan det nå en årlig produktionskapacitet på 3 megawatt polykrystallinske siliciumsolceller, der udfylder mange huller i Kinas solenergiudvikling og anvendelse. Og det vil i høj grad fremme produktions- og salgsmarkedet for lavt jernglas til solceller. Det rapporteres, at Beixin Group er en af de tidligste enheder til at organisere eksperter til at gennemføre undersøgelser af den indenlandske og internationale solcelle -fotovoltaiske kraftproduktionsindustri. Endelig besluttede gruppen at danne et joint venture med det schweiziske Atlantis -selskab for at etablere Beijing - Atlantis Solar Technology Co., Ltd. Joint venture vil producere to større serier og flere sorter af fotovoltaiske kraftproduktionsprodukter, nemlig solcellenfotovoltaiske kraftproduktionsmoduler og tagproduktionsmoduler, og introducere denne verdensledende nye solenergiudnyttelsesteknologi til Kina. I 1998 var Beixin Group den første i Kina, der introducerede et 76-kilowatt tagterrasse solenergiproduktionssystem, der er internationalt avanceret. Indtil nu har det fungeret stabilt og opnået gode resultater. Dette system genererer i gennemsnit over 12 kilowatt-timers elektricitet om dagen, hvilket kan imødekomme el-efterspørgslen efter en moderat velstående familie. Solar fotovoltaisk glasgardinvæg henviser til en ny type økologisk byggemateriale, der forsegler solenergi-konverteringssiliciumskiver i dobbeltlags tempereret glas (svarende til lamineret glas) for sikkert at omdanne solenergi til elektrisk energi. Fotovoltaiske glasgardinvægsprodukter kan bruges i vid udstrækning i skyggesystemerne i bygninger, bygningsgardinvægge, fotovoltaiske tag, fotovoltaiske døre og vinduer og anden fotovoltaisk kraftproduktion. Det kan også bruges i fjerntliggende bjergrige områder til beboere, transport, kommunikation, meteorologi, militære og andre afdelinger, såsom tv -relæ, satellitjordstationer, mikrobølgeforholdsstationer, motorvej og jernbanesignallys, Agricultural Photovoltaic Systems, Navigation Lights, Lighthouses osv. Internationelt, i 1996, begyndte USA at implementere et program "Photovoltaic Bygning af et stort nummer" i 1996, i 1996. Gennemsigtige fotovoltaiske glasgardinvægsprodukter til tag, vægge og fotovoltaiske smarte døre og vinduer med bygninger. Eksperter forudsiger, at denne fotovoltaiske glasgardinvæg, der vedtager bygningsintegrerede fotovoltaiske-elektricitetskomponenter, vil blive det mest efterspurgte projekt af gitterforbundne solenergiproduktionssystemer i det 21. århundrede. Internationalt er udviklingen af at kombinere brugen af solceller i bygninger med fremstilling af fotovoltaiske glasgardinvægge særlig hurtig, og dets markedsudviklingsudsigter er meget lovende. Selvom forskning, produktion og anvendelse af denne nye type økologisk byggemateriale - fotovoltaisk glasgardinvæg - startede relativt sent i Kina, "fotovoltaiske byggeprojekt" i USA, uddeles "million tagfotovoltaisk projekt" i Europa, "Asahi -projektet" i Japan og "Light Project" i Kina udløser en bølge af udvikling og anvendelse af energi -besparelse, miljøvenligt og økologisk bygningsmateriale i Kina. Det har fremmet i høj grad udvikling og bred anvendelse af fotovoltaiske byggematerialer. De fotoelektriske glasgardinvægsprodukter er lavet af dobbeltlags tempererede glasark for at sikre god lysoverførsel. Derudover er de polykrystallinske siliciumceller, der er arrangeret midt i glasset, også især vigtige. De er arrangeret og bundet mellem dobbeltlagsglasset, og lysoverførslen af glasset styres af arrangementets gap af siliciumsolcellerne. Derudover fremstilles overfladen af siliciumcellerne til forskellige farver såsom blå, grøn, sort og gul. Disse farvede siliciumceller bruges hovedsageligt til at lette selektion og anvendelse af farveskønhed i bygningsgardinvægge. Produktionsprocessen for fotovoltaiske glasgardinvægge er omtrent som følger: Arrangement og svejsning af polykrystallinske siliciumskiver → Layout og forbindelse af batterilinjer → Pakning af fotovoltaisk glas → Inspektion → Forlader fabrikken til brug.
