肯尼迪---麻省理工學院的一位關于太陽能和建筑學研究的專家,設計出了一項革命性的產品,該產品能改變人們對傳統建筑物的觀念,能夠靈活布局,吸收太陽能轉化為電能。
這項新的發明產品,就是太陽紡織品,它可以像正如現在已經被人們熟悉的光電池那樣在太陽電池板上運作,使用采用半導體材料制成,吸收陽光且轉換成電。
肯尼迪使用三維模型軟件來設計和演示他的太陽紡織品,其特點就是,可以在屋頂或墻壁上覆蓋一層太陽能紡織品,從而生產環保能源。甚至,太陽紡織品也可以像窗簾那樣懸掛起來使用。
肯尼迪說:“調查表示,空間的表面是可以產生能量,傳統墻壁的用途正在改變。”
今年春天,肯尼迪在麻省理工大學教授了一門新的建筑學課程---能源空間:紡織品建筑的可持續戰略。她鼓勵學生為一個新的有軌列車站和葡萄牙波爾圖的一幢建筑市場設計太陽能收集方案。
對建筑學專業的一名畢業生瑪麗-哈爾而言,肯尼迪的“能源空間”課程給了她很大的啟示,使她對在碩士論文中尋求光致電壓技術產生了興趣。她說:“我一直對光致電壓有所疑惑,在這個課程之前,我不肯定我能夠把這些知識體現到我的論文當中,肯尼迪教授的課程給了我很大的幫助。”
肯尼迪個人也將繼續其在對能源節約和建筑學方向的研究。最近的一個在德國埃森設計博物館展示的項目“能源房屋”明確展示了肯尼迪的觀點,充分利用房屋的墻壁和窗簾來吸收太陽能,轉化為電能。
能源房屋中,家庭窗簾使用了可移動的、靈活的、帶有固體照明設備的能量獲取紡織品。能源房屋的窗簾會跟隨太陽移動,并且能產生16千瓦特時的電量。比一個美國家庭日均需消耗的電量的一半還多。
盡管全方位能源房屋的模型被順利的開發出來,這個項目使能源行業面臨著一個新挑戰。肯尼迪說“與主流技術相比,新技術還是處于弱勢的”。
新技術較低的效率不是一個不可逾越的市場障礙,肯尼迪說,但是因為能源房屋應用了太陽能納米技術的獨特的材料優勢,因而其吸收效果還是很好的。