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fraunhofer0317Le projet commun "Flex-G" parrainé par le BMWI dans le cadre de l'initiative de recherche "Power Building"A récemment été lancé. L'objectif du projet est la recherche de technologies pour la production de toits et d'éléments de façade translucides et transparents à composants optoélectroniques intégrés. L'accent est mis sur une transmission d'énergie globale commutable (valeur g) et l'intégration de cellules solaires flexibles.

Sous la direction de l'Institut Fraunhofer pour l'électronique organique, par faisceau d'électrons et de la technologie Plasma est 9 FEE entreprises, les universités et les instituts de recherche ont uni leurs forces pour apporter une contribution significative à la fois dans la conservation de l'énergie et dans le domaine de l'énergie dans les bâtiments.

Les modules solaires font partie intégrante de nombreux bâtiments. Même les systèmes sophistiqués de gestion de l'énergie qui utilisent, par exemple, la chaleur résiduelle des plantes pour le chauffage ou le refroidissement sont bien établis. La grande façade translucide et les éléments de toiture caractérisent de plus en plus l'image de nos villes et fournissent une grande lumière pour un séjour agréable dans les bâtiments. Dans ce cas, le verre de matériau n'est souvent pas assez souple pour le degré de façonnage souhaité et est trop lourd pour de grandes surfaces surchargées. Pour cette raison, les matériaux fluoropolymères, tels que l'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), se sont révélés être une alternative au verre dans ces applications, notamment en raison de leur longue durée de vie et de leur résistance aux intempéries. Un exemple est le toit du plus grand centre commercial en Europe, "Dolce Vita" à Lisbonne, avec des coussins en feuille 5 en couches de 200 000 m² ETFE (photo).

Contrairement au verre, les polymères fluorés sont difficiles à traiter dans les procédés de revêtement. Pour cette raison, les toits et les façades des membranes n'ont jusqu'à présent pu être équipés de fonctions économes en énergie, comme un revêtement de protection thermique, des modules solaires intégrés ou un degré de transmission d'énergie global commutable dans une mesure limitée. L'utilisation du toit membrané et des surfaces de façade pour l'optimisation adaptative du budget énergétique du bâtiment n'était pas possible jusqu'à présent.

Le consortium veut maintenant changer cela et fonctionnaliser la surface du toit de la membrane et des façades avec des dispositifs opto-électroniques tels qu'ils permettent une transmission totale d'énergie commutable et la production d'électricité avec des cellules solaires flexibles. Le coordonnateur de la coordination, le Dr John Fahlteich, résume le projet: "Les éléments de façade et de façade à base de feuilles doivent être équipés de composants électrochromes et commutables. Ainsi, la perméabilité à la lumière et à la chaleur peut être contrôlée électriquement. L'énergie est fournie par des cellules solaires souples et organiques. Dans le projet Flex-G, nous souhaitons développer des technologies qui peuvent être appliquées aux diaphragmes flexibles et aux éléments de façade et aux systèmes à base de verre ".

Pour ce faire, la première étape consiste à étudier les méthodes par lesquelles le composant électrochrome est construit directement sur un film ETFE. La flexibilité des films permet l'utilisation de processus de fabrication rentables et productifs (R2R). Dans le cadre du projet de trois ans un prototype de toit de membrane 36 m² est prévu, qui est équipé de dispositifs électrochromiques pour commuter la transmission d'énergie solaire totale et de flexibles, de cellules solaires organiques.
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