Солнцезащитные пленки для окон как лучший способ отражать лучи солнца, особенности выбора и нанесения
Сегодня в продаже всё чаще встречаются защитные пленки для окон. Они помогают избежать попадания ультрафиолетовых лучей в помещение. Подобные изделия отличаются своим предназначением, поэтому можно отыскать в продаже подходящий вариант.
- Разновидности
- Тонирующая пленка на окно
- Зеркальные пленки на окно
- Другие виды
- Характеристики солнцезащитных пленок на окна
- Технология наклеивания
Разновидности
Тонирующая пленка на окно
Подобный материал предназначен для фильтрации солнечного света. Более того, эту пленку можно клеить на офисные перегородки, чтобы посторонние люди не мешали работать. Благодаря использованию тонирующего материала удается снизить попадание ультрафиолета до 1%. Соответственно, предметы, расположенные в помещении, будут защищены от солнечных лучей.
В летнее время подобная продукция помогает избежать перегревания, ведь они отражают 40-50 % солнечной энергии. Благодаря нанесению материала можно не использовать шторы или жалюзи.
В продаже можно отыскать разнообразные оттенки, включая серый, голубой и зеленоватый. Подобная продукция для окна имеет разную степень защиты от солнца.
Зеркальные пленки на окно
Речь идет об изделиях, предназначенных преимущественно для фасадного тонирования. Эти материалы делают стекла зеркальными или придают им определенный оттенок. Пленка способна поглощать 75% тепла и 85% света, благодаря чему помещение будет защищено от УФ-лучей, солнечной радиации, яркого света и высокой температуры. Благодаря своим характеристикам зеркальная разновидность спасает окна первых этажей от посторонних взглядов. Более того, такой материал гарантирует, что разбитое стекло останется на пленке, а не рассыплется на множество осколков.
Другие виды
- Солнцезащитные. Подобный материал отражает около 80% солнечной энергии. Также он помогает устранить блики на мониторах, что делает работу за компьютером в жаркий солнечный день максимально комфортной. Выбирая материал, необходимо определиться с нужной степенью затемнения и зеркальности.
- Защитные. При разрушении простого силикатного стекла появляется множество острых осколков. Чтобы избежать этого, стоит использовать специальную защитную пленку на окно. Так, вероятность порезов сокращается до минимума. Подобный материал используется при остеклении домов, школ, магазинов и прочих сооружений.
- Матовые. Главная особенность такого изделия – светопроницаемость на уровне 87%. При этом просматриваемость с улицы снижается до минимума, из-за чего матовые пленки часто используются при остеклении офисных перегородок, витрин и входных дверей. Благодаря разнообразию ассортимента удастся подобрать нужный оттенок. Более того, на стеклянную поверхность можно нанести логотип компании.
Характеристики солнцезащитных пленок на окна
Подобные материалы очень популярны. Для их изготовления чаще всего используется полиэтилентерефталат. Готовое покрытие помогает защитить помещение от перегрева, а также сбережет мебель от выгорания, а цветы – от увядания. Более того, при нанесении на окна солнцезащитной пленки можно даже в жару обойтись без кондиционера. Многие люди предпочитают использовать тонированную пленку, ведь благодаря ей удастся избежать появления бликов на мониторе.
Преимущества оконных плёнок от солнца:
- доступная цена;
- простота использования;
- отличные защитные характеристики;
- привлекательный внешний вид;
- богатый выбор изделий;
- долговечность;
- практичность.
Основное преимущество подобного изделия – это односторонняя видимость стекол. Так, находясь в помещении, можно любоваться видом на улицу, а вот посторонние во время прогулки не смогут заглянуть в окно.
Все солнцезащитные пленки имеют теплоотражающие свойства, что позволяет экономить электроэнергию. Так, тепло, поступающее в помещение летом, отражается, а зимой направляется внутрь квартиры. Материал способен отражать около 70-80% солнечной энергии, благодаря чему удается избежать ослепляющего света и бликов. Все это делает проживание в квартире комфортным в любое время года. Более того, можно самостоятельно подобрать степень затемнения.
Другие важные преимущества:
- Использование солнцезащитной пленки оказывает влияние на рефлекторные и абсорбирующие характеристики стекла.
- Материал хорошо держит стекло, поэтому при разбитии оно не расколется на множество осколков.
- Пленка считается отличной заменой кондиционера. В особенности это касается случаев, когда в доме живут маленькие дети.
- Благодаря использованию пленки можно обойтись без жалюзи или штор, а значит, в помещении будет меньше пыли.
Основной недостаток такого материала – это недостаточная освещенность помещения в пасмурную погоду. В таком случае придется включать свет. Также нельзя на время снять пленку. Можно лишь снять старый слой, а через какое-то время наклеить новый материал.
Технология наклеивания
Закреплять защитную пленку можно такими способами:
- внутри оконной конструкции;
- на наружную часть стекла;
- на внутреннюю часть стекла.
Перед наклеиванием материала необходимо обратить внимание на следующие важные факторы:
- Температура. Оптимальный температурный режим должен составлять 5-35˚ C . Если температура будет более низкой, то высыхание клея займет много времени, а если очень высокой, то клеевая смесь засохнет, а пленка не успеет приклеиться.
- Влажность. Этот показатель должен быть на уровне 25-75%. Причем во время выполнения работ необходимо использовать пульверизатор.
- Отсутствие пыли. Перед наклеиванием пленки нужно сделать влажную уборку. В противном случае пыль, осевшая на стекле, ухудшит качество работы.
Технология нанесения:
- Предварительно стекло нужно тщательно помыть. Следует убрать остатки краски или лака, а также вытереть пыль. Для этого потребуются специальные моющие средства, мягкая губка и металлическая мочалка.
- Вымытую стеклянную поверхность нужно смочить мыльным раствором.
- Следующий этап – раскраивание материала. Для этого нужно измерить рулеткой все стороны оконной рамы, а затем отрезать малярным ножом кусок пленки.
- Материал наносят на влажное стекло. Наклеивание начинают с верхнего угла, а затем перемещаются вниз. Для разглаживания неровностей используется пластиковый шпатель.
Защитная оконная пленка широко используется в жилых помещениях, офисных и торговых центрах, а также гостиницах и развлекательных учреждениях. Такой материал придает зданию эстетичный вид и делает фасады действительно привлекательными. Благодаря его применению можно сделать проживание в квартире комфортным даже в жару.
Солнцезащитная пленка на окна, зеркальная пленка, тонировка окон
Солнцезащитная пленка – главная задача блокировать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, обеспечить при этом максимальный уровень пропускания дневного света в помещение. Пленка на окнах от солнца помогает защитить предметы интерьера от выгорания и не дает солнечным лучам нагревать помещение.
Существует множество видов солнцезащитной пленки, они отличаются по плотности тонировки, цвету, способу монтажа на стекло. Солнцезащитная пленка состоит из прозрачной пленки, на которую напыляется тонкий слой металла. Пленка монтируется на окно с внутренней стороны, металлическим слоем на стекло.
Пленки отличаются по цвету, плотности тонировки, отличаются и клеевым слоем. Производители утверждают, что солнцезащитная тонировка способна отражать до 80% вредных солнечных лучей, но есть пленки, которые отражают до 99% вредных солнечных лучей. Именно пленка «металик» способна обеспечить такой высокий уровень защиты, при этом максимум пропускать белый свет.
Зеркальная пленка очень близка по характеристикам к пленке «металик» и, так же создает эффект односторонней видимости. Она позволит скрыться от любопытных глаз не в ущерб Вам. Придаст стильный внешний вид офисному зданию и обеспечит наилучший микроклимат в помещении за счет отражения инфракрасных солнечных лучей. Металлизированные пленки гораздо лучше защищают от вредного солнечного света, чем окрашенные.
Еще одним важным достоинством является то, что вы сами можете произвести монтаж солнцезащитной пленки на стекло. Главное помнить, что стекло сначала нужно смочить водой, чтобы была возможность корректировать неровности. Такой способ наиболее распространен даже среди профессионалов. Затем пленка разравнивается и выгоняется лишняя вода. Процесс очень прост и не требует специальных навыков и большого опыта.
Качественная солнцезащитная пленка не доставит проблем не только при монтаже, но и в случае, если пленку надо будет убрать. Качественная пленка легко демонтируется и не рвется, в то время как дешевые пленки быстро выгорают и при попытке их убрать со стекла рвутся на части. Это происходит из-за того, что некачественные материалы сильно нагреваются и прилипают к стеклу под воздействием высокой температуры. Обычно такую пленку невозможно убрать, не повредив стекло. Если солнцезащитная пленка выбрана хорошего качества, то она прослужит очень долго и будет эффективно выполнять свои функции.
Как заказать солнцезащитную пленку на окна
Очень просто:
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (962) 929-90-19.
Перезвоним и договоримся о выезде к вам для замера стекол.
Ответим на все вопросы по выбору бронепленки.
Согласуем с вами день и время проведения работ.
Предоставим гарантию на выполненные работы
По вопросам сотрудничества в области бронирования окон пленкой обращайтесь по телефону: +7 (962) 929-90-19 (г. Москва).
SolarWindow-Очевидно, что электрический
Прозрачный, ультра-легкий
Работы в естественном и искусственном свете
Самозаряжение на стеклянном и гибком пластике
Наши проприетарные лидеэлектрично
Прозрачный, сверхлегкий
Работает при естественном и искусственном освещении
Самозарядка на стекле и гибком пластике
AGRIVOLTAIC
1. 8 Million kWh Annual Energy*
ARCHITECTURAL
1.3 Million kWh Annual Energy*
COMMERCIAL TRUCKING
2,563 kWh Annual Energy*
AUTOMOTIVE
1 013 кВтч Энергия в год*
Установка в одном здании может предотвратить выброс CO₂ на расстояние 2,2 миллиона миль; в 12 раз больше солнечной.
При моделировании зданий, спроектированных таким образом, чтобы в 50 раз превосходить солнечную энергию на крышах: применяется к акрам стеклянных окон в зданиях, а не к ограниченному пространству на крыше.
Материалы, богатые землей. Жидкое покрытие. Идеально подходит для высокоскоростного производства.
Менее чем за год самая быстрая окупаемость в отрасли для высоких башен.
Работает при естественном освещении, при слабом затенении и при освещении в помещении.
Установка в одном здании может предотвратить выброс CO₂ на расстояние 2,2 миллиона миль; в 12 раз больше солнечной.
При моделировании зданий, спроектированных таким образом, чтобы в 50 раз превосходить солнечную энергию на крышах: применяется к акрам стеклянных окон в зданиях, а не к ограниченному пространству на крыше.
Материалы, богатые землей. Жидкое покрытие. Идеально подходит для высокоскоростного производства.
Менее чем за год самая быстрая окупаемость в отрасли для высоких башен.
Работает при естественном освещении, при слабом затенении и при освещении в помещении.
Прозрачный
с питанием
САМОЗАРЯДНЫЙ. БЕСКОНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Работает при естественном и искусственном освещении
Прозрачный + несколько цветовых вариантов
Сверхлегкие жидкие покрытия
Прозрачный
с питанием
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ. БЕСКОНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Работает при естественном и искусственном освещении
Прозрачный + несколько вариантов цвета
Сверхлегкие жидкие покрытия
Сила LiquidElectricity®
Ваше следующее окно — не окно.
Сила LiquidElectricity®
Ваше следующее окно не является окном.
Преобразование обычные поверхности в продукты, производящие электроэнергию,
Преобразование обычные поверхности в продукты, производящие электроэнергию
Agrivoltaic
Generate Power вместе с ценной производством урожая
Aerospace и Defense
Критическая миссия и вспомогательная мощность
. или на стоянке
AGRIVOLTAIC
Производство электроэнергии наряду с ценным растениеводством
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ И ОБОРОНА
Критически важные и вспомогательные электростанции
ТРАНСПОРТ
Зарядка во время вождения или стоянки
Последние пресс-релизы
Компания SolarWindow Technologies, Inc. генерирующие электричество прозрачные окна и продукты для 85 миллионов частных домов и коммерческих зданий Америки.
Бывшие руководители LG возглавят производство SolarWindow; Новый мажоритарный акционер назначен председателем и генеральным директором
Скоттсдейл, Аризона; Сеул, Южная Корея – 24 января 2022 г. – Компания SolarWindow Technologies, Inc. (обозначение: WNDW) объявила сегодня о том, что г-н Джон Ри был избран председателем совета директоров и главным исполнительным директором в дополнение к его нынешнему роль президента SolarWindow. Г-н Ри также является управляющим директором Light Quantum Energy Holdings, компании, принадлежащей г-ну Ри и его ближайшим родственникам, которая в прошлом месяце приобрела почти 72% акций SolarWindow на полностью разводненной основе. Первым действием г-на Ри в качестве генерального директора SolarWindow является назначение бывших руководителей высшего звена LG Fuel Cells, LG Display и LG Electronics, чтобы возглавить производство SolarWindow.
Подробнее
Менеджмент приобретает контрольный пакет акций SolarWindow
Скоттсдейл, Аризона; Сеул, Южная Корея – 14 декабря 2021 г. – Компания SolarWindow Technologies, Inc. (обозначение: WNDW) объявила сегодня о получении уведомления о том, что компания Light Quantum Energy Holdings («LQE») принадлежит и контролируется президентом и директором SolarWindow г-ном Джон Ри и его ближайшие родственники приобрели 62% выпущенных и находящихся в обращении акций SolarWindow Technologies, Inc. (почти 72% на полностью разводненной основе) у бывшего держателя контрольного пакета акций Kalen Capital Corporation и ее дочерних компаний («Kalen Capital» ), в рамках частной сделки.
Подробнее
Основатель и генеральный директор Serial Impact-Investor, Falkon Ventures, присоединяется к SolarWindow, чтобы возглавить стратегию
Скоттсдейл, Аризона; Сеул, Южная Корея – 18 октября 2021 г. – SolarWindow Technologies, Inc. (обозначение: WNDW) объявила сегодня о назначении г-на Кайла Балларты, старшего стратега по корпоративным инновациям. Г-н Балларта является основателем и генеральным директором Falkon Ventures, в число соинвесторов которого входят Тим Кук (Apple), Эрик Шмидт (Alphabet), Google Ventures, Y-Combinator, Founders Fund, Khosla Ventures, Singularity, DFJ и другие. Инвестиции Falkon, сделанные г-ном Баллартой, включают SpaceX, Icon, Eight Sleep, Matternet, Happiest Baby и игрока в области устойчивого развития Nebia.
Подробнее
Бывший генеральный директор LG Fuel Cells и технический директор LG Display присоединяется к SolarWindow, чтобы возглавить расширение бизнеса
Нью-Йорк, Нью-Йорк; Сеул, Южная Корея — 28 июня 2021 г. — SolarWindow Technologies, Inc. (обозначение: WNDW), разработчик прозрачных покрытий LiquidElectricity™️ и процессов, которые генерируют электричество на пластике и стекле, сегодня объявила о назначении доктора Ин Чжэ Чунга, который возглавит разработка продуктов SolarWindow и новых технологий в качестве глобального директора по инновациям в области технологий и продуктов. Д-р Чанг занимал должность главного исполнительного директора LG Fuel Cell Systems, а ранее занимал должность технического директора LG Display, бизнес-подразделения с годовым объемом продаж более 20 миллиардов долларов и более чем 15 000 патентов. Д-р Чанг является международным руководителем высшего звена с 30-летним опытом работы в области интеллектуальной собственности, разработки и производства новых продуктов, продаж и маркетинга, а также коммерческого партнерства.
Подробнее
Будьте в курсе…
Подпишитесь на уведомления для инвесторов
Технология — SolarWindow
Прозрачный, сверхлегкий
Работает при естественном и искусственном освещении
Самозарядное стекло, пластик и пленки
Прозрачный, сверхлегкий
Работает при естественном и искусственном освещении
Самозарядка на стекле, гибком пластике и пленке
Превращает обычные поверхности в
Продукты, производящие электроэнергию,
с нашими запатентованными покрытиями и системами применения
Architectural
Agrivoltaic
Aerospace & Defense
Transportation
Примените к стеклу, гибкой пластики и фильмы
Выбор. Прозрачность
60
Жилые окна
50
Световое окно
Тонировка
40
Автомобильные боковые панели
30
Небоскреб
Glass
20
Солнцезащитные очки
TINT
10
Автомобильный люк
не
Прозрачные
Значения VLT и цвета являются приблизительными представлениями.
Настройте выходную мощность, управляя цветом и прозрачностью
. Совпадение с существующими или запланированными
цветовыми палитрами. Глубокие синие цвета генерируют наибольшую выходную мощность
.
Настройте выходную мощность, управляя цветом и прозрачностью.
Сопоставление с существующими или запланированными цветовыми палитрами.
Глубокие синие цвета генерируют наибольшую выходную мощность.
Может обрабатываться в растворе и не зависит от процесса нанесения покрытия.
Высокопроизводительное производство с рулона на рулон и лист на лист.
Запатентованные процессы нанесения покрытий LiquidElectricity®.
Может обрабатываться в растворе и не зависит от процесса нанесения покрытия.
Высокопроизводительное производство с рулона на рулон и лист на лист.
Запатентованные процессы нанесения покрытий LiquidElectricity®.
СМОТРЕТЬ, НАШИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ОЖИВАЮТ
СМОТРЕТЬ, НАШИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ОЖИВАЮТ
1. СОБИРАЕТСЯ СВЕТОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Энергия света активирует покрытия.
2. ЖИДКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОЖИВАЕТ
Светоактивируемые покрытия возбуждают электроны.
3. ПРОИЗВОДИТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Поток электронов – это электричество.
Катод (-)
Металлический слой, проводящий отрицательно заряженный электрон
Слой переноса электронов
Покрытие, притягивающее электрон экситона
Активный слой
Активируемый солнцем слой, генерирующий экситон (электрон и дырку)
Транспортный слой дырок анодный слой
Анод (+)
Проводящий слой, который транспортирует положительно заряженную дырку
Разметочные линии
Сегментные ячейки, производящие энергию, для создания напряжения или тока
Катод (-)
Металлический слой, проводящий отрицательно заряженный электрон
Электронно-транспортный слой
Покрытие, притягивающее электрон экситона
Активный слой
Транспортный слой дырки
Покрытия, которые притягивают и направляют дырку к анодному слою
Анод (+)
Проводящий слой, который транспортирует положительно заряженную дырку
Разметочные линии
Сегментные ячейки для создания напряжения или тока
Наш LiquidElectricity® (покрытия и процессы нанесения) генерирует электричество на стекле, гибких пластмассах и пленках.
Сначала LiquidElectricity® настраивается по цвету и прозрачности в зависимости от конкретного применения, а затем наносится слоями на подложку (стекло, пластик или пленку).
Затем свет попадает на LiquidElectricity®, создавая положительно заряженные дырки (+) и отрицательно заряженные электроны (-).
Дырки (+) и электроны (-) притягиваются к слоям переноса дырок/электронов, откуда они мигрируют к проводящим слоям, известным как «анод» и «катод».
Дырки (+) движутся к аноду, а электроны (-) движутся к катоду.
Положительные и отрицательные заряды направляются к соответствующим проводникам, и создается электрическая цепь, в результате чего возникает электрический ток.
Когда свет попадает на LiquidElectricity®, электроны движутся, оставляя дырки
Электроны отдаются акцепторному слою, который имеет более глубокий эффект HOMO и LUMO.
Полученные отверстия останутся на стороне донора с положительным зарядом.
Свет перемещает электроны
Свет должен быть равен или больше ширины запрещенной зоны материала (Eg), чтобы позволить электрону двигаться.
Производство электроэнергии
В органических фотогальваниках (OPV) два слоя создают границу материала: акцепторный слой и донорный слой.
Материал в каждом слое имеет свой собственный уровень электрического потенциала. Разница между электрическими потенциалами каждого материала стимулирует движение электронов (диссоциация экситона за счет тепловой энергии). Это движение электронов генерирует электричество.
Общая «мощность» этого электричества определяется эффективностью материалов, используемых в акцепторном и донорном слоях.
Для повышения эффективности специальные материалы как в акцепторном, так и в донорном слоях разрабатываются на основе уровней их самой низкой незанятой молекулярной орбитали (LUMO) и самой высокой занятой молекулярной орбитали (HOMO). Эти уровни помогают оптимизировать количество электроэнергии, вырабатываемой LiquidElectricity®.
Ширина запрещенной зоны — это разность энергий высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) и низшей незанятой молекулярной орбитали (НСМО).
БОЛЕЕ 90 ПАТЕНТОВ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНО И В ПРОЦЕССЕ
БОЛЕЕ 90 ПАТЕНТОВ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНО И В ПРОЦЕССЕ
ГИБКАЯ И УЛЬТРАТОНКАЯ
OPV, обрабатываемая раствором.
1/100 толщины человеческого волоса.
СТЕКЛО, ГИБКИЙ ПЛАСТИК И ПЛЕНКА
Адаптируется к аэрокосмическим, транспортным, архитектурным и агроэлектрическим приложениям
.
СЫРЬЕ, ИЗОБИЛИЕ ЗЕМЛИ
Органическое и неорганическое сырье.
МИНИМАЛЬНЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
Не содержит токсичных металлов, таких как свинец, кадмий, селен.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Подходит для высокопроизводительного производства с использованием (R2R) печати или листовой (S2S) обработки.
Встроенные методы печати и нанесения покрытия обеспечивают высокий технический выход гибких пленок для солнечных элементов, полностью обработанных методом R2R.
Полный процесс: встроенная флексографическая машина R2R; печать, сушка, рисование, натяжение, зоны.
ВЫСОКАЯ ДОПУСТИМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
Тестирование R2R; ламинирование; резка; взаимосвязи.
ВИДЕО: ИСПЫТАНИЯ ПОКРЫТИЙ, ВЫрабатывающих ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Необработанные аудио/видеоматериалы
Стендовые испытания в реальном времени
Электрогенерирующее стекло SolarWindow®.
Проверка условий питания и источников света.
Характеристики при моделировании внутреннего и наружного освещения (в зависимости от спектра).
Инженер SolarWindow® на удаленных объектах во время ограничений на поездки из-за COVID-19
SOLARWINDOW®: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ LIQUIDELECTRICITY®
Информация, обобщенная в этой таблице, основана на литературном обзоре опубликованной информации, которая может включать рефераты, исследовательские статьи, тезисы, материалы конференций, научную литературу и т. д.
Эту информацию следует читать с пониманием того, что технологии и разработка продуктов развиваются быстро, и представленная информация может быть неточной на момент чтения.
SOLARWINDOW®: ХАРАКТЕРИСТИКИ LIQUIDELECTRICITY®
Информация, приведенная в этой таблице, основана на литературном обзоре опубликованной информации, которая может включать рефераты, исследовательские статьи, тезисы, материалы конференций, научную литературу и т. д.
Эту информацию следует читать с пониманием того, что технологии и разработка продуктов быстро развиваются, и представленная информация может быть неточной на момент прочтения.
Чем так хороша наша жидкость LiquidElectricity®?
Широко распространенное сырье, идеально подходящее для высокопроизводительного производства.
Продукция SolarWindow® создается путем нанесения ультратонких слоев покрытия LiquidElectricity® на стекло и гибкий пластик для формирования небольших солнечных элементов. Когда сгруппированы, эти элементы называются «цепочками» или «массивами», а их расположение в нашем конечном продукте обычно называют «органической фотоэлектрической» (OPV) солнечной батареей.
Важно отметить, что наш LiquidElectricity® в основном изготовлен из земных материалов, которые не содержат токсичных металлов, таких как свинец, кадмий, селен или хром.
Что делает наш LiquidElectricity® таким мощным?
Мы используем органические материалы (полимеры), которые растворяются в жидкой форме. Мы наносим эти жидкости на такие поверхности, как гибкий пластик и стекло, для производства прозрачных продуктов , которые генерируют электричество.
Вот как работает наш подход:
Нанесение наших покрытий LiquidElectricity® на стеклянные поверхности делает нашу технологию идеально подходящей для высокоскоростного производства рулонов и листов. Методы высокоскоростного производства обычно приводят к снижению производственных затрат.
Наши покрытия LiquidElectricity® могут производиться в цветовом круге архитектурно-эстетических вариантов, оставаясь при этом прозрачными. Обычные солнечные фотоэлектрические модули таким образом не производятся.
Результат?
При нанесении на стекло наши покрытия LiquidElectricity® приобретают приятный нейтральный цвет и оттенок. Они эстетически привлекательны и не раздражают глаз, кажутся пассивными. Продукты SolarWindow® улавливают энергию солнца и других источников света, производя при этом ценную электроэнергию.
Но как это соотносится с сегодняшним солнцем?
По сравнению с обычными кристаллическими и тонкопленочными фотоэлектрическими технологиями (Conventional Solar PV) наши покрытия LiquidElectricity® обладают многочисленными преимуществами:
- Разработаны для выработки электроэнергии на стекле, улучшая характеристики современных обычно изолированных коммерческих и жилых окон. (Обычные солнечные фотоэлектрические системы).
- Прозрачный, с высоким уровнем «пропускания видимого света». Обычные фотоэлектрические солнечные панели не являются прозрачными.
- Способен генерировать значительное количество электроэнергии из естественных, искусственных источников или даже в условиях затенения при слабом освещении. Обычные фотоэлектрические солнечные батареи не работают при искусственном, затененном или слабом освещении.
Другие гибкие тонкопленочные солнечные материалы, такие как селенид меди, индия, галлия (CIGS) или теллурид кадмия (CdTe), требуют дорогостоящего оборудования для высоковакуумной и высокотемпературной обработки, имеют большую толщину и, как правило, непрозрачны по сравнению с SolarWindow. ®.
В чем наш секрет превосходства солнечной энергии на крыше в 50 раз?
Работает при естественном, затененном, слабом освещении и даже в помещении.
Продукция SolarWindow® может быть установлена на всех четырех сторонах высоких башен, вырабатывая электроэнергию с использованием естественного, слабого затененного и даже искусственного света. Обычные кристаллические солнечные элементы просто не работают в затененных местах или при искусственном освещении и могут быть установлены только на очень ограниченном пространстве на крыше высокой башни.
Результат? SolarWindow® может превзойти сегодняшнюю солнечную энергию в 50 раз при моделировании 50-этажного здания, согласно независимо проверенным расчетам производства электроэнергии.
На основе энергетического и финансового моделирования с SolarWindow®, установленным на 50-этажном здании. См. заявление об отказе от ответственности здесь.
В чем наш секрет?
Посмотрите на любую из современных высоких башен или небоскребов, и вы увидите стекло, много стекла.
Наш секрет заключается в нанесении покрытий LiquidElectricity® на многоакровое оконное стекло высокой башни, превращая все здание в источник чистой возобновляемой энергии.
Обычные солнечные системы нельзя устанавливать на фасаде или вместо окон здания, не закрывая обзор изнутри здания. Небольшая площадь на крыше, доступная для обычных солнечных фотоэлектрических систем, часто переполнена системами обслуживания, такими как отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и лифты. Ожидается, что эти помещения также будут предлагать удобства арендаторам, такие как сады на крыше и бассейны, а также другие функции большой площади, которые запрещают обычные солнечные фотоэлектрические установки.
Традиционные солнечные батареи также плохо работают при непрямом солнечном свете. Применение SolarWindow® на всех сторонах башни становится чистым генератором энергии, что является преимуществом по сравнению с обычными фотоэлектрическими солнечными батареями.
Важно отметить, что наши инженеры разработали и испытали SolarWindow® для выработки электроэнергии из искусственного света, такого как флуоресцентные системы, установленные в офисах, школах и коммерческих зданиях.