Развитие фотовольтаики в XXI веке сопровождается непрерывным поиском новых материалов и технологий, способных преодолеть ограничения традиционных кремниевых солнечных панелей, как по КПД, так и по механическим характеристикам. Одним из наиболее перспективных направлений в этой области стали квантовые точки — наномасштабные полупроводниковые кристаллы, обладающие уникальными оптоэлектронными свойствами, которые открывают путь к созданию лёгких, гибких и высокоэффективных солнечных батарей.

Квантовые точки (QD, от англ. quantum dots) представляют собой наночастицы диаметром от 2 до 10 нанометров, способные поглощать и излучать свет в зависимости от своих размеров и состава. Благодаря квантово-размерному эффекту, электроны внутри таких частиц ведут себя как в искусственно созданном атоме, что позволяет точно настраивать энергетические уровни и, как следствие, длину волны поглощаемого света. Это свойство делает квантовые точки идеальными кандидатами для создания многоспектральных солнечных элементов, способных улавливать более широкую часть солнечного спектра по сравнению с кремниевыми аналогами.

Read More →

В современных системах приточной вентиляции особое внимание уделяется не только обеспечению необходимого объёма свежего воздуха, но и его качеству, в частности — очистке от вредных микроорганизмов, аллергенов и летучих органических соединений. Одним из эффективных решений в данном направлении является использование озонаторов, способных дезинфицировать воздух за счёт активной окислительной способности озона. Однако интеграция таких устройств в систему вентиляции требует строго соблюдения нормативных требований, а также грамотного расчёта дозировки, чтобы избежать угрозы здоровью людей. В данной статье рассматриваются основные аспекты безопасной установки озонаторов в приточные установки: от выбора оборудования до расчёта объёмной концентрации озона в воздушном потоке.

Прежде всего, необходимо учитывать, что озон (O₃) является токсичным веществом при превышении допустимых концентраций в воздухе. Согласно санитарным нормам (например, ГОСТ 12.1.007-76 и рекомендациям ВОЗ), предельно допустимая концентрация озона в рабочей зоне составляет 0,1 мг/м³ при восьмичасовом воздействии. В жилых помещениях и местах длительного пребывания людей это значение должно быть ещё ниже. Поэтому ключевым принципом интеграции озонаторов является использование таких дозировок и режимов работы, при которых озон полностью распадается до момента попадания воздуха в зону дыхания человека.

Read More →