UA39060U - Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода - Google Patents

Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода

Info

Publication number
UA39060U
UA39060U UAU200704541U UAU200704541U UA39060U UA 39060 U UA39060 U UA 39060U UA U200704541 U UAU200704541 U UA U200704541U UA U200704541 U UAU200704541 U UA U200704541U UA 39060 U UA39060 U UA 39060U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
energy
hydrogen
transformation
solar radiation
autonomous method
Prior art date
Application number
UAU200704541U
Other languages
English (en)
Ukrainian (uk)
Inventor
Татьяна Ивановна Братанич
Константин Иванович Луданов
Валерий Владимирович Скороход
Татьяна Владимировна Пермякова
Original Assignee
Татьяна Ивановна Братанич
Константин Иванович Луданов
Валерий Владимирович Скороход
Татьяна Владимировна Пермякова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Татьяна Ивановна Братанич, Константин Иванович Луданов, Валерий Владимирович Скороход, Татьяна Владимировна Пермякова filed Critical Татьяна Ивановна Братанич
Priority to UAU200704541U priority Critical patent/UA39060U/ru
Publication of UA39060U publication Critical patent/UA39060U/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/133Renewable energy sources, e.g. sunlight

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода включает выработку высокопотенциального тепла, высокотемпературный электролиз водяного пара и металлогидридное аккумулирование водорода. Высокопотенциальное тепло получают путем концентрации солнечного излучения и дальнейшего его превращения в тепло, осуществляют фотопреобразование солнечной энергии в электрическую. При этом водород аккумулируют в неразрушающихся спеченных металломатричных композиционных материалах на основе металлогидридов.
UAU200704541U 2007-04-24 2007-04-24 Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода UA39060U (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200704541U UA39060U (ru) 2007-04-24 2007-04-24 Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200704541U UA39060U (ru) 2007-04-24 2007-04-24 Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA39060U true UA39060U (ru) 2009-02-10

Family

ID=50557000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200704541U UA39060U (ru) 2007-04-24 2007-04-24 Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA39060U (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011028233A3 (en) Systems and methods for sustainable economic development through integrated full spectrum production or renewable material resources using solar thermal
TN2012000118A1 (en) Concentrator for solar energy generation and the production thereof from polymeric materials
WO2005121409A3 (en) Method of and apparatus for producing hydrogen using geothermal enerby
MX2012000771A (es) Dispositivo fotovoltaico con concentrador de vidrio modelado.
EA200800745A1 (ru) Способ получения тепловой энергии
Ota et al. Temperature distribution in 820X CPV module during outdoor operation
TN2012000189A1 (en) Hybrid solar concentration device
Ghritlahre et al. Synthesis and study of molybdenum diselenide (MoSe 2) by solvo-thermal method
UA39060U (ru) Автономный способ преобразования энергии солнечного излучения в химическую энергию водорода
WO2013076105A3 (fr) Systeme de conversion d'energie solaire en energies electrique et chimique et procede de fonctionnement d'un tel systeme
WO2012051399A3 (en) Deriving economic value from waste heat from concentrated photovoltaic systems
Torres Analysis and optimization of a solar thermal power generation and desalination system using a novel approach
WO2010012479A3 (de) Photovoltaik-vorrichtung und verfahren zur herstellung einer konzentratoroptik
Aryal et al. Hydrogen Generation and Photoelectrochemical Effect of InGaN alloys
Tembhurne et al. Design Guidelines Based on Thermal Management for Integrated Hydrogen Producing Devices Working with Concentrated Irradiation
Mayer Band structure engineering for solar energy applications: Zinc oxide (1-x) selenium (x) films and devices
Asahina et al. Computational nano-materials design of high efficiency photovoltaic materials by spinodal nano-decomposition in Chalcopyrite-type semiconductors
CN203277334U (zh) 一种硅片清洗制绒槽
MDS20180115U2 (ru) Способ сохранения энергии ветра для последующего производства тепловой энергии
Dodderi et al. Multiple Exciton Generation in Colloidal Si Nanocrystals at the Energy-Conservation-Limit
Lau et al. STEP-Developing of a Mobile Outdoor System for the Solar Thermal Electrochemical Process for Green Cement Production
MD3737F1 (en) Bilateral solar cell and process for manufacture thereof
Street Light-induced defect creation and recombination in organic solar cells
Li Hot charge separation process in MoS2/WSe2 heterostructure based solar cell
Wei et al. Oxygen Vacancy and Nitrogen Dopant Engineering for Achieving Near-Infrared-Light-Driven water splitting of In_2TiO_5 for Hydrogen Production