PATENTS GRANTED IN 2026
IM JAHR 2026 ERTEILTE PATENTE
BREVETS ACCORDÉS EN 2026
2026年授权专利
OTRZYMANE PATENTY W 2026 ROKU
KONTAKT:
wolnyswiat.pl [*] wp.pl
wolnyswiat.pl [*] interia.pl
=========================
My applications at the Patent Office and many others
Meine Anmeldungen beim Patentamt und viele andere
Mes demandes auprès de l'Office des brevets et bien d'autres
我在专利局的申请及许多其他内容
Moje zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i wiele innych
https://youtu.be/5dSkxwu8XRM | 04.2026
https://youtu.be/LssFBElXHd4 | 04.2026
https://wolnyswiat.pl/25.html | 04.2026
Moje patenty Meine Patente My patents
Re: Moje patenty Meine Patente My patents
Aerostate (Luftschiffe) betrieben mit Perowskit-Solarzellen




Dlaczego sterowce mogą wrócić do łask
https://www.youtube.com/watch?v=NpdleHvLCII
(English)
The Patent Office of the Republic of Poland, after examining the application number W.133287 filed on 2026-02-08, grants to: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Poland the PROTECTION RIGHT for a utility model entitled: Multilayer flexible photovoltaic module integrated with a gas-tight aerostat envelope Right holder (Author): Piotr Kołodyński, Mielno, Poland Issuing body: Patent Office of the Republic of Poland, Department of Electronics and Mechanics Office reference number: DE.W.133287.20.pbia
1.
MARKET ANALYSIS AND LICENSING OFFER: UTILITY MODEL W.133287 – MULTILAYER FLEXIBLE PHOTOVOLTAIC MODULE INTEGRATED WITH AEROSTAT ENVELOPE
In response to our inquiries directed to global leaders in the photovoltaic and aerospace industries, we have received official data regarding the current costs and state of flexible photovoltaic cell technology used in aerostatics.
MARKET REALITY AND COST BARRIER
Currently, in the commercial market for high-altitude aviation (HAPS drones, airships, aerostats), flexible cells based on gallium arsenide (GaAs) are offered.
According to the official quotation from a Chinese supplier of photovoltaic solutions for UAVs and aerostats (Fullsuns), the cost of manufacturing flexible modules in this technology is approximately $100,000 USD (one hundred thousand US dollars) per 1 square meter.
Such a high price represents a massive barrier to the commercialization of eco-friendly airships and large-surface stratospheric platforms. Furthermore, existing methods of bonding ready-made panels onto aerostat envelopes create critical mechanical issues:
Lack of resistance to envelope deformations caused by carrier gas pressure changes, leading to cell cracking.
Failure of a single section generates power loss across the entire power generation system.
Increased structural dead weight reduces payload capacity and flight duration.
OUR TECHNOLOGICAL ADVANTAGE (UTILITY MODEL W.133287)
The utility model filed with the Patent Office of the Republic of Poland under the title: "Multilayer flexible photovoltaic module integrated with a gas-tight aerostat envelope" (Application No. W.133287) solves all the above engineering challenges:
Cost and Mass Breakthrough (Perovskites): The structure of the model is based on an active perovskite stack applied directly to a flexible gas-tight base. The use of thin-film perovskites allows for a dramatic reduction in mass and manufacturing costs compared to expensive GaAs cells.
Flexible Dilatation Lines: The module features division into active sections separated by partition lines acting as mechanical expansion joints (dilatation). This allows for continuous mechanical operation of the envelope and uninhibited flexing without the risk of damaging the power-generating layers.
Service Points and Reliability: Each active section has an individual connection to the main busbar via a dedicated service point. In the event of mechanical damage to a given section, the service point disconnects it from the circuit, ensuring continuous operation of the remaining part of the module.
Zonal Mass Optimization: The use of zonal division (covering exclusively the upper and side zones, while leaving the bottom zone free) allows for optimal energy harvesting while achieving maximum reduction in the overall mass of the aircraft.
OFFER FOR INDUSTRIAL PARTNERS AND INVESTORS
We offer the granting of a license (exclusive or non-exclusive) or a complete buyout of rights to Utility Model W.133287 for airship manufacturers, aerospace corporations, HAPS system integrators, and flexible photovoltaic cell manufacturers.
We invite aerospace corporations and photovoltaic companies interested in implementing safe and economical solar power in aerostatics to cooperate with us.
Detailed cost and technical comparison:
1. Where the $100,000 USD figure comes from
The amount of $100,000 USD per 1 m² is an official market quotation provided by a Chinese supplier (Fullsuns) for flexible photovoltaic modules made with existing gallium arsenide (GaAs) technology, used in HAPS drones and aerostats. Such a high price represents a massive financial barrier to the commercialization of large-surface stratospheric platforms and airships.
2. How much cheaper our perovskite technology is
Our technology, based on thin-film perovskites applied directly onto the gas-tight aerostat envelope, brings a breakthrough, drastic reduction in cost and weight:
Order of magnitude: Manufacturing perovskite cells in mass production is several hundred times cheaper than high-efficiency GaAs cells (the material and production cost of perovskites is merely a fraction of a percent of $100,000 USD/m²).
Elimination of unnecessary mass and damage: In addition to reducing raw material costs, our utility model W.133287 eliminates the need to glue heavy panels onto the envelope and solves the problem of cell cracking due to pressure changes through the use of flexible expansion (dilatation) lines and individual section service points.
In summary: Our offer replaces an alternative costing $100,000 USD/m² with a technological solution that lowers the cost of the photovoltaic module to a level enabling full commercial viability and mass production of eco-friendly airships powered by electric motors.
1. Efficiency (Energy Efficiency)
Module efficiency: In flexible thin-film perovskite modules, industrial-scale efficiency currently reaches 19% – 23% (in laboratory conditions for small flexible cells, efficiency already exceeds 24–25%).
Power-to-weight ratio: This is a crucial parameter for aviation and aerostats. The use of perovskites allows for achieving 20 to even 30 W/g (watts per gram of module weight). For comparison, traditional flexible gallium arsenide (GaAs) or silicon cells achieve only a fraction of this value at a significantly higher self-weight.
Operation in diffuse light: Perovskites have a wider bandgap and absorb light very well at various angles of incidence as well as diffuse light (e.g., reflected from clouds below the aerostat), which increases their daily energy yield by 10–15% compared to conventional silicon.
2. Lifespan and Operational Stability
The former weakness of perovskites (sensitivity to moisture, UV, and temperature) has been largely eliminated in the new generation thanks to 2D/3D hybrid structures and passivation coatings selected by AI algorithms:
Operational lifespan (ISOS tests): The latest flexible perovskite cells undergo accelerated aging tests, demonstrating a retention of over 80%–90% of initial efficiency after 10,000 – 20,000 hours of continuous illumination and operation. In real-world conditions, this translates into a multi-year lifespan (from 5 to over 10 years of continuous operation, depending on the flight profile).
Impact of stratospheric and high-altitude conditions:
Low temperature: In upper atmospheric layers (where temperatures drop to -40°C to -60°C), the thermal degradation of perovskites slows down significantly compared to ground conditions.
UV radiation and moisture: Thin-film encapsulation integrated with the gas-tight aerostat envelope (e.g., using fluoropolymers and barriers applied via Atomic Layer Deposition – ALD) completely blocks moisture access and protects the active layer from UV radiation.
3. Synergy with the Solutions of Our Utility Model W.133287
The multilayer flexible photovoltaic module integrated with the aerostat envelope in our technology optimally utilizes these parameters:
Resistance to mechanical stress: Expansion (dilatation) lines prevent microcracks in the crystalline structure of the perovskite that could occur during pressure operation and deformations of the flexible gas-tight envelope.
System reliability: Thanks to the division into sections with individual service points, a natural loss of efficiency in a given section or its mechanical damage does not affect the operation of the remainder of the module.
No excess mass / ballast: The low self-weight of the perovskite layer ensures that aerostats and airships maintain maximum payload capacity and can remain airborne indefinitely.
---
(Deutsch)
Das Patentamt der Republik Polen gewährt nach Prüfung der am 2026-02-08 eingereichten Anmeldung mit der Nummer W.133287 zugunsten von: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Polen das SCHUTZRECHT für ein Gebrauchsmuster mit dem Titel: Mehrschichtiges flexibles Photovoltaikmodul integriert mit gasdichter Aerostathülle Inhaber (Autor): Piotr Kołodyński, Mielno, Polen Ausstellende Behörde: Patentamt der Republik Polen, Abteilung für Elektronik und Mechanik Aktenzeichen des Amtes: DE.W.133287.20.pbia
MARKTANALYSE UND LIZENZANGEBOT: GEBRAUCHSMUSTER W.133287 – MEHRSCHICHTIGES FLEXIBLES PHOTOVOLTAIKMODUL INTEGRIERT MIT AEROSTATENHÜLLE
Als Antwort auf unsere Anfragen an weltweit führende Unternehmen der Photovoltaik- und Luftfahrtbranche haben wir offizielle Daten zu den aktuellen Kosten und dem Technologiestand flexibler Photovoltaikzellen für die Aerostatik erhalten.
MARKTREALITÄT UND KOSTENBARRIERE
Derzeit werden auf dem kommerziellen Markt für die Höhenluftfahrt (HAPS-Drohnen, Luftschiffe, Aerostate) flexible Zellen auf Basis von Galliumarsenid (GaAs) angeboten.
Gemäß dem offiziellen Angebot eines chinesischen Anbieters von Photovoltaiklösungen für UAVs und Aerostate (Fullsuns) liegen die Herstellungskosten für flexible Module dieser Technologie bei etwa 100.000 USD (einhunderttausend US-Dollar) pro 1 Quadratmeter.
Ein so hoher Preis stellt eine enorme Barriere für die Kommerzialisierung umweltfreundlicher Luftschiffe und großflächiger Stratosphärenplattformen dar. Darüber hinaus führen bisherige Methoden des Aufklebens fertiger Paneele auf Aerostatenhüllen zu kritischen mechanischen Problemen:
Mangelnde Beständigkeit gegen Hüllenverformungen durch Traggasdruckänderungen, was zum Angreifen und Reißen der Zellen führt.
Der Ausfall eines einzelnen Abschnitts führt zu Leistungsverlusten im gesamten Stromerzeugungssystem.
Erhöhter Eigengewicht der Konstruktion reduziert die Nutzlast und die Flugdauer.
UNSER TECHNOLOGISCHER VORTEIL (GEBRAUCHSMUSTER W.133287)
Das beim Patentamt der Republik Polen angemeldete Gebrauchsmuster mit dem Titel: „Mehrschichtiges flexibles Photovoltaikmodul integriert mit gasdichter Hülle eines Aerostaten“ (Anmeldenummer W.133287) löst alle oben genannten ingenieurtechnischen Herausforderungen:
Kosten- und Gewichtsdurchbruch (Perowskite): Die Struktur des Musters basiert auf einem aktiven Perowskit-Stapel, der direkt auf eine flexible gasdichte Basis aufgetragen wird. Der Einsatz von Dünnschicht-Perowskiten ermöglicht eine drastische Gewichts- und Produktionskostenreduzierung im Vergleich zu teuren GaAs-Zellen.
Flexible Dehnungslinien (Dilatationslinien): Das Modul ist in aktive Abschnitte unterteilt, die durch Trennlinien getrennt sind, die als mechanische Dehnungsfugen fungieren. Dies ermöglicht ein kontinuierliches mechanisches Arbeiten der Hülle und freies Biegen ohne Beschädigungsrisiko der stromerzeugenden Schichten.
Servicepunkte und Zuverlässigkeit: Jeder aktive Abschnitt verfügt über eine individuelle Verbindung zur Hauptsammelschiene über einen dedizierten Servicepunkt. Im Falle einer mechanischen Beschädigung eines bestimmten Abschnitts trennt der Servicepunkt diesen vom Stromkreis ab und gewährleistet so den kontinuierlichen Betrieb des verbleibenden Modulteils.
Zonale Gewichtsoptimierung: Die Anwendung einer zonalen Aufteilung (Abdeckung ausschließlich der oberen und seitlichen Zonen, wobei die untere Zone frei bleibt) ermöglicht eine optimale Energiegewinnung bei gleichzeitiger maximaler Reduzierung der Gesamtmasse des Luftfahrzeugs.
ANGEBOT FÜR INDUSTRIEPARTNER UND INVESTOREN
Wir bieten die Erteilung einer Lizenz (exklusiv oder nicht-exklusiv) oder den vollständigen Kauf der Rechte am Gebrauchsmuster W.133287 für Luftschiffhersteller, Luftfahrtkonzerne, HAPS-Systemintegratoren und Hersteller flexibler Photovoltaikzellen an.
Wir laden Luftfahrtkonzerne und Photovoltaikunternehmen, die an der Einführung einer sicheren und wirtschaftlichen Solarstromversorgung in der Aerostatik interessiert sind, zur Zusammenarbeit ein.
Detaillierter Kosten- und Sachvergleich:
1. Woher der Betrag von 100.000 USD stammt
Der Betrag von 100.000 USD pro 1 m² ist ein offizielles Marktangebot eines chinesischen Lieferanten (Fullsuns) für flexible Photovoltaikmodule, die in der bisherigen Galliumarsenid-Technologie (GaAs) hergestellt und in HAPS-Drohnen sowie Aerostaten eingesetzt werden. Ein so hoher Preis stellt eine enorme finanzielle Hürde für die Kommerzialisierung von großflächigen Stratosphärenplattformen und Luftschiffen dar.
2. Um wie viel günstiger unsere Perowskit-Technologie ist
Unsere Technologie, die auf direkt auf die gasdichte Aerostathülle aufgebrachten Dünnschicht-Perowskiten basiert, bringt eine bahnbrechende, drastische Reduzierung von Kosten und Gewicht:
Größenordnung: Die Herstellung von Perowskit-Zellen in der Serienproduktion ist mehrere hundert Mal günstiger als die von Hocheffizienz-GaAs-Zellen (die Material- und Produktionskosten von Perowskiten machen nur einen Bruchteil eines Prozents von 100.000 USD/m² aus).
Beseitigung von unnötigem Gewicht und Schäden: Neben der Verringerung der Rohstoffkosten macht unser Gebrauchsmuster W.133287 das Aufkleben schwerer Paneele auf die Hülle überflüssig und löst das Problem des Reißens der Zellen bei Druckänderungen durch den Einsatz flexibler Dehnungslinien (Dilatationslinien) und individueller Servicepunkte für die einzelnen Sektionen.
Zusammenfassend: Unser Angebot ersetzt eine Alternative, die 100.000 USD/m² kostet, durch eine technologische Lösung, die die Kosten des Photovoltaikmoduls auf ein Niveau senkt, das eine vollständige kommerzielle Rentabilität und Massenproduktion von umweltfreundlichen, elektromotorisch angetriebenen Luftschiffen ermöglicht.
1. Wirkungsgrad (Energieeffizienz)
Modulwirkungsgrad: Bei flexiblen Dünnschicht-Perowskit-Modulen wird derzeit im industriellen Maßstab ein Wirkungsgrad von 19 % – 23 % erreicht (unter Laborbedingungen für kleine flexible Zellen übersteigt der Wirkungsgrad bereits 24–25 %).
Leistung-zu-Masse-Verhältnis (Power-to-Weight Ratio): Dies ist ein Schlüsselfaktor für Luftfahrt und Aerostaten. Der Einsatz von Perowskiten ermöglicht das Erreichen von 20 bis sogar 30 W/g (Watt pro Gramm Modulmasse). Zum Vergleich: Traditionelle flexible Zellen aus Galliumarsenid (GaAs) oder Silizium erreichen bei deutlich höherem Eigengewicht nur einen Bruchteil dieses Wertes.
Betrieb bei Streulicht: Perowskite besitzen eine breitere Bandlücke und absorbieren Licht aus verschiedenen Einfallswinkeln sowie Diffuslicht (z. B. von Wolken unterhalb des Aerostaten reflektiert) sehr gut, was ihren täglichen Energieertrag im Vergleich zu klassischem Silizium um 10–15 % erhöht.
2. Lebensdauer und operative Stabilität
Die frühere Schwäche von Perowskiten (Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperatur) wurde in der neuen Generation dank 2D/3D-Hybridstrukturen und durch KI-Algorithmen ausgewählten Passivierungsschichten weitgehend eliminiert:
Betriebsdauer (ISOS-Tests): Neueste flexible Perowskit-Zellen durchlaufen beschleunigte Alterungstests und zeigen eine Beibehaltung von über 80 %–90 % des Anfangswirkungsgrads nach 10.000 – 20.000 Stunden kontinuierlicher Bestrahlung und Betrieb. Umgerechnet auf reale Bedingungen bedeutet dies eine mehrjährige Lebensdauer (von 5 bis über 10 Jahre Dauerbetrieb je nach Flugprofil).
Einfluss stratosphärischer und hochalpiner Bedingungen:
Niedrige Temperatur: In höheren Atmosphärenschichten (wo die Temperatur auf -40 °C bis -60 °C fällt) verlangsamt sich der thermische Abbau von Perowskiten im Vergleich zu Bodenbedingungen erheblich.
UV-Strahlung und Feuchtigkeit: Eine in die gasdichte Aerostathülle integrierte Dünnschicht-Kapselung (z. B. unter Verwendung von Fluorpolymeren und im Atomlagenabscheidungsverfahren – ALD aufgebrachten Barrieren) schirmt Feuchtigkeit vollständig ab und schützt die aktive Schicht vor UV-Strahlung.
3. Synergie mit den Lösungen unseres Gebrauchsmusters W.133287
Das mehrschichtige flexible Photovoltaikmodul, das in unserer Technologie mit der Aerostathülle integriert ist, nutzt diese Parameter optimal aus:
Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung: Dehnungslinien (Dilatationslinien) verhindern Mikrorisse in der Kristallstruktur des Perowskits, die während des Druckbetriebs und bei Verformungen der flexiblen gasdichten Hülle entstehen könnten.
Zuverlässigkeit des Systems: Durch die Aufteilung in Sektionen mit individuellen Servicepunkten beeinträchtigt der natürliche Wirkungsgradverlust einer Sektion oder deren mechanische Beschädigung nicht den Betrieb des restlichen Moduls.
Kein Ballast / totes Gewicht: Das geringe Eigengewicht der Perowskitschicht sorgt dafür, dass Aerostaten und Luftschiffe ihre maximale Nutzlastkapazität behalten und unbegrenzt in der Luft bleiben können.
---
(Français)
L'Office des brevets de la République de Pologne, après examen de la demande numéro W.133287 déposée le 2026-02-08, accorde à: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Pologne le DROIT DE PROTECTION pour un modèle d'utilité intitulé : Module photovoltaïque flexible multicouche intégré à l'enveloppe étanche aux gaz d'un aérostat Titulaire (Auteur) : Piotr Kołodyński, Mielno, Pologne Organisme de délivrance : Office des brevets de la République de Pologne, Département de l'Électronique et de la Mécanique Numéro de référence de l'Office : DE.W.133287.20.pbia
ANALYSE DE MARCHÉ ET OFFRE DE LICENCE : MODÈLE D'UTILITÉ W.133287 – MODULE PHOTOVOLTAÏQUE FLEXIBLE MULTICOUCHE INTÉGRÉ À L'ENVELOPPE D'UN AÉROSTAT
En réponse à nos demandes envoyées aux leaders mondiaux de l'industrie photovoltaïque et aéronautique, nous avons reçu des données officielles concernant les coûts actuels et l'état de la technologie des cellules photovoltaïques flexibles utilisées en aérostatique.
RÉALITÉ DU MARCHÉ ET BARRIÈRE DES COÛTS
Actuellement, sur le marché commercial de l'aviation à haute altitude (drones HAPS, dirigeables, aérostats), on propose des cellules flexibles basées sur l'arséniure de gallium (GaAs).
Selon le devis officiel d'un fournisseur chinois de solutions photovoltaïques pour drones et aérostats (Fullsuns), le coût de fabrication des modules flexibles utilisant cette technologie s'élève à environ 100 000 USD (cent mille dollars américains) par mètre carré.
Un prix aussi élevé constitue un obstacle majeur à la commercialisation de dirigeables écologiques et de plateformes stratosphériques à grande surface. De plus, les méthodes actuelles consistant à coller des panneaux préfabriqués sur les enveloppes d'aérostats engendrent des problèmes mécaniques critiques :
Absence de résistance aux déformations de l'enveloppe causées par les variations de pression du gaz porteur, entraînant la fissuration des cellules.
La défaillance d'une seule section génère des pertes de puissance dans l'ensemble du système de génération d'énergie.
L'augmentation de la masse propre de la structure réduit la capacité d'emport (charge utile) et la durée de vol.
NOTRE AVANTAGE TECHNOLOGIQUE (MODÈLE D'UTILITÉ W.133287)
Le modèle d'utilité déposé auprès de l'Office des brevets de la République de Pologne sous le titre : « Module photovoltaïque flexible multicouche intégré à l'enveloppe étanche aux gaz d'un aérostat » (Demande n° W.133287) résout l'ensemble des défis d'ingénierie ci-dessus :
Révolution en termes de coût et de masse (Pérovskites) : La structure du modèle repose sur un empilement actif de pérovskite déposé directement sur une base souple et étanche aux gaz. L'utilisation de pérovskites en couches minces permet une réduction drastique de la masse et des coûts de fabrication par rapport aux cellules coûteuses en GaAs.
Lignes de dilatation flexibles : Le module est divisé en sections actives séparées par des lignes de séparation jouant le rôle de joints de dilatation mécanique. Cela permet un travail mécanique continu de l'enveloppe et une flexion libre sans risque d'endommager les couches génératrices d'électricité.
Points de service et fiabilité : Chaque section active dispose d'une connexion individuelle au jeu de barres principal via un point de service dédié. En cas de dommage mécanique sur une section donnée, le point de service la isole du circuit, assurant ainsi la continuité du fonctionnement du reste du module.
Optimisation zonale de la masse : L'utilisation d'une découpe zonale (couverture exclusive des zones supérieure et latérales, tout en laissant la zone inférieure libre) permet un captage d'énergie optimal tout en réduisant au maximum la masse totale de l'aéronef.
OFFRE POUR LES PARTENAIRES INDUSTRIELS ET LES INVESTISSEURS
Nous proposons la concession d'une licence (exclusive ou non exclusive) ou le rachat complet des droits du modèle d'utilité W.133287 aux constructeurs de dirigeables, groupes aéronautiques, intégrateurs de systèmes HAPS et fabricants de cellules photovoltaïques flexibles.
Nous invitons les groupes aéronautiques et les entreprises photovoltaïques souhaitant mettre en œuvre une alimentation solaire sûre et économique en aérostatique à collaborer avec nous.
Comparaison détaillée des coûts et des aspects techniques :
1. D'où vient le montant de 100 000 USD
Le montant de 100 000 USD par m² est un devis officiel du marché fourni par un fournisseur chinois (Fullsuns) pour des modules photovoltaïques flexibles fabriqués selon la technologie actuelle de l'arséniure de gallium (GaAs), utilisée dans les drones HAPS et les aérostats. Un prix aussi élevé constitue un obstacle financier majeur à la commercialisation de plateformes stratosphériques à grande surface et de dirigeables.
2. À quel point notre technologie pérovskite est moins chère
Notre technologie basée sur des pérovskites à couches minces appliquées directement sur l'enveloppe étanche aux gaz de l'aérostat apporte une réduction révolutionnaire et drastique des coûts et de la masse :
Ordre de grandeur : La fabrication de cellules pérovskites en production de masse est plusieurs centaines de fois moins chère que celle de cellules GaAs à haut rendement (le coût des matériaux et de production des pérovskites ne représente qu'une fraction de pour cent du montant de 100 000 USD/m²).
Élimination de la masse inutile et des dommages : En plus de réduire le coût des matières premières, notre modèle d'utilité W.133287 élimine la nécessité de coller des panneaux lourds sur l'enveloppe et résout le problème de fissuration des cellules dues aux variations de pression grâce à l'utilisation de lignes de dilatation flexibles et de points de service individuels pour chaque section.
En résumé : Notre offre remplace une alternative coûtant 100 000 USD/m² par une solution technologique qui réduit le coût du module photovoltaïque à un niveau permettant une rentabilité commerciale totale et la production en masse de dirigeables écologiques propulsés par des moteurs électriques.
1. Rendement (Efficacité énergétique)
Rendement du module : Pour les modules pérovskites flexibles à couches minces, le rendement atteint actuellement 19 % à 23 % à l'échelle industrielle (en laboratoire pour de petites cellules flexibles, le rendement dépasse déjà 24 à 25 %).
Rapport puissance/masse (Power-to-Weight Ratio) : C'est un paramètre clé pour l'aviation et les aérostats. L'utilisation des pérovskites permet d'obtenir de 20 à 30 W/g (watts par gramme de masse du module). À titre de comparaison, les cellules flexibles traditionnelles en arséniure de gallium (GaAs) ou en silicium n'atteignent qu'une fraction de cette valeur pour une masse propre nettement plus élevée.
Fonctionnement sous lumière diffuse : Les pérovskites possèdent une bande interdite plus large et absorbent très bien la lumière sous différents angles d'incidence ainsi que la lumière diffuse (par exemple réfléchie par les nuages sous l'aérostat), ce qui augmente leur rendement énergétique quotidien de 10 à 15 % par rapport au silicium classique.
2. Durée de vie et stabilité opérationnelle
L'ancienne faiblesse des pérovskites (sensibilité à l'humidité, aux UV et à la température) a été largement éliminée dans la nouvelle génération grâce aux structures hybrides 2D/3D et aux revêtements de passivation sélectionnés par des algorithmes d'IA :
Durée de fonctionnement (tests ISOS) : Les dernières cellules pérovskites flexibles subissent des tests de vieillissement accéléré, conservant plus de 80 % à 90 % de leur rendement initial après 10 000 à 20 000 heures d'illumination et de fonctionnement continus. En conditions réelles, cela se traduit par une durée de vie de plusieurs années (de 5 à plus de 10 ans d'exploitation continue selon le profil de vol).
Impact des conditions stratosphériques et de haute altitude :
Basse température : Dans les couches supérieures de l'atmosphère (où la température chute de -40 °C à -60 °C), la dégradation thermique des pérovskites ralentit considérablement par rapport aux conditions terrestres.
Rayonnement UV et humidité : L'encapsulation à couches minces intégrée à l'enveloppe étanche aux gaz de l'aérostat (par exemple avec des fluoropolymères et des barrières déposées par couche atomique – ALD) bloque complètement l'humidité et protège la couche active des rayons UV.
3. Synergie avec les solutions de notre modèle d'utilité W.133287
Le module photovoltaïque flexible multicouche intégré à l'enveloppe de l'aérostat selon notre technologie exploite de manière optimale ces paramètres :
Résistance aux contraintes mécaniques : Les lignes de dilatation empêchent les microfissures dans la structure cristalline du pérovskite qui pourraient se former lors du fonctionnement sous pression et des déformations de l'enveloppe étanche flexible.
Fiabilité du système : Grâce au découpage en sections dotées de points de service individuels, une perte naturelle de rendement d'une section ou ses dommages mécaniques n'affectent pas le fonctionnement du reste du module.
Absence de poids mort / lest : La faible masse propre de la couche de pérovskite permet aux aérostats et dirigeables de conserver une capacité d'emport maximale et de rester dans les airs de manière indéfinie.
---
(中文)
波兰共和国专利局在审查了于2026年2月8日提交的、申请号为W.133287的申请后,特此授予: KOŁODYŃSKI PIOTR,梅尔诺,波兰 以下实用新型的保护权,题为:与浮空器气密外皮集成的多层柔性光伏组件 权利人(作者):Piotr Kołodyński,梅尔诺,波兰 颁发机构:波兰共和国专利局电子与机械部 专利局案号:DE.W.133287.20.pbia[/b]
Język chiński (中文 - 简体)
市场分析与许可要约:实用新型 W.133287 – 与浮空器蒙皮一体化的多层柔性光伏组件
针对我们向全球光伏及航空航天领域领军企业发出的询价,我们已收到关于浮空器用柔性光伏电池当前成本及技术现状的官方数据。
市场现状与成本壁垒
目前在高空航空(HAPS无人机、飞艇、浮空器)商业市场上,主要推广基于砷化镓(GaAs)的柔性电池。
根据一家中国无人机及浮空器光伏解决方案供应商(富日能源 / Fullsuns)的官方报价,采用该技术制作柔性组件的成本约为每平方米 100,000 美元(十万美元)。
如此高昂的价格构成了环保飞艇和超大面积平流层平台商业化的巨大障碍。此外,现有的将成品电池板粘贴到浮空器蒙皮上的方法引发了严重的技术与机械问题:
缺乏抵抗因载重气体压力变化引起的蒙皮变形的能力,导致电池破裂。
单一区域故障会导致整个发电系统的功率损失。
结构自重大幅增加,降低了有效载荷和飞行时长。
我们的技术优势(实用新型 W.133287)
向波兰共和国专利局申请的实用新型专利,名称为:“与浮空器气密蒙皮一体化的多层柔性光伏组件”(申请号 W.133287),解决了上述所有工程挑战:
成本与质量的突破(钙钛矿): 该实用新型结构基于直接涂覆在柔性气密基底上的活性钙钛矿叠层。与昂贵的砷化镓(GaAs)电池相比,采用薄膜钙钛矿可大幅降低质量和生产成本。
柔性膨胀/伸缩线(膨胀缝): 组件划分为由分隔线隔开的活性区域,分隔线起机械膨胀缝的作用。这允许蒙皮进行持续的机械形变和自由弯曲,而不会损坏发电层。
维护点与高可靠性: 每个活性区域均通过专用维护点独立连接到主母线。当某一区域发生机械损坏时,维护点可将其从电路中断开,从而确保组件其余部分的连续运行。
区域化质量优化: 采用区域划分(仅覆盖顶部和侧部区域,底部区域保持空白),可在实现最大程度减轻飞行器总质量的同时,实现最佳的能量采集。
面向工业合作伙伴与投资者的要约
我们面向飞艇制造商、航空航天集团、HAPS系统集成商以及柔性光伏电池制造商,提供实用新型 W.133287 的许可授权(独家或非独家)或专利权整体转让。
诚邀有意在浮空器领域应用安全且经济的太阳能供电系统的航空航天集团及光伏企业与我们开展合作。
详细的成本与技术对比:
1. 100,000美元这个金额从何而来
每平方米100,000美元的金额是来自一家中国供应商(Fullsuns)的官方市场报价,针对的是采用现有砷化镓(GaAs)技术制造的柔性光伏组件,该技术应用于高空长航时(HAPS)无人机和浮空器。如此高昂的价格为大面积平流层平台和飞艇的商业化构成了巨大的财务障碍。
2. 我们的钙钛矿技术能便宜多少
我们基于直接涂覆在浮空器气密外皮上的薄膜钙钛矿技术,带来了突破性的、大幅度的成本与重量降低:
数量级: 大规模生产钙钛矿电池的成本比高效砷化镓(GaAs)电池便宜几百倍(钙钛矿的材料和生产成本仅为100,000美元/平方米这一金额的百分之零点几)。
消除不必要的重量与损坏: 除了降低原料价格外,我们的实用新型W.133287还免除了在外皮上粘贴沉重面板的需要,并通过采用柔性膨胀(伸缩)缝以及各区块的独立维护点,解决了因气压变化导致电池破裂的问题。
总结: 我们的方案以一项全新的技术解决方案替代了每平方米高达100,000美元的现有方案,将光伏组件的成本降低到能够全面实现商业盈利并大规模生产由电动机驱动的环保飞艇的水平。
1. 效率(能源效率)
组件效率: 在柔性薄膜钙钛矿组件中,目前工业级效率已达到 19% – 23%(在实验室条件下,小型柔性电池的效率已超过24–25%)。
功率质量比(Power-to-Weight Ratio): 这是航空和浮空器的关键参数。采用钙钛矿技术可实现 20至30瓦/克(W/g) 的功率输出(每克组件质量的瓦数)。作为对比:传统的砷化镓(GaAs)或硅柔性电池在自身质量大得多的情况下,仅能达到该数值的一小部分。
散射光工作能力: 钙钛矿具有更宽的禁带宽度,能够很好地吸收不同入射角的光线以及散射光(例如从浮空器下方云层反射的光线),使其每日发电量比传统硅电池提高10–15%。
2. 寿命与运行稳定性
钙钛矿以往的弱点(对湿度、紫外线和温度敏感)在最新一代技术中,得益于2D/3D混合结构以及人工智能算法筛选出的钝化涂层,已得到大幅消除:
运行寿命(ISOS测试): 最新型的柔性钙钛矿电池通过了加速老化测试,在连续照射和运行 10,000 – 20,000小时后,仍能保持80%–90%以上的初始效率。折算到实际环境中,这意味着数年的使用寿命(根据飞行剖面的不同,可持续运行5到10年以上)。
平流层与高空环境的影响:
低温: 在高空大气层中(温度降至-40°C至-60°C),与地面条件相比,钙钛矿的热降解速度显著放缓。
紫外线辐射与湿度: 与浮空器气密外皮集成的薄膜封装技术(例如使用氟聚合物和通过原子层沉积–ALD施加的阻隔层)可完全隔绝湿气,并保护活性层免受紫外线辐射。
3. 与我们实用新型专利 W.133287 解决方案的协同效应
采用我们技术的与浮空器外皮集成的多层柔性光伏组件最佳地利用了这些参数:
机械应力耐受性: 伸缩(膨胀)缝可防止在压力运行和柔性气密外皮发生形变时,钙钛矿晶体结构中产生微裂纹。
系统可靠性: 得益于划分为带有独立维护点的区块,特定区块效率的自然衰减或机械损坏不会影响组件其余部分的运行。
无额外死重/压载: 钙钛矿层的低自重确保了浮空器和飞艇能够保持最大有效载荷能力,并可实现无限期空中停留。
Język rosyjski (Русский)
АНАЛИЗ РЫНКА И ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ W.133287 – МНОГОСЛОЙНЫЙ ГИБКИЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ОБОЛОЧКОЙ АЭРОСТАТА
В ответ на наши запросы, направленные мировым лидерам фотоэлектрической и аэрокосмической отраслей, мы получили официальные данные относительно текущих расходов и состояния технологий гибких фотоэлектрических элементов, используемых в аэростатике.
РЫНОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КОСТ-БАРЬЕР
В настоящее время на коммерческом рынке высотной авиации (дроны HAPS, дирижабли, аэростаты) предлагаются гибкие элементы на основе арсенида галлия (GaAs).
Согласно официальной оценке китайского поставщика фотоэлектрических решений для БПЛА и аэростатов (Fullsuns), стоимость изготовления гибких модулей по этой технологии составляет около 100 000 USD (сто тысяч долларов США) за 1 квадратный метр.
Столь высокая цена представляет собой огромный барьер для коммерциализации экологичных дирижаблей и крупногабаритных стратосферных платформ. Кроме того, существующие методы наклеивания готовых панелей на оболочки аэростатов создают критические механические проблемы:
Отсутствие устойчивости к деформациям оболочки под воздействием изменений давления несущего газа, что приводит к растрескиванию элементов.
Сбой одной секции вызывает потери мощности во всей энергогенерирующей системе.
Увеличенная собственная масса конструкции снижает грузоподъемность и продолжительность полета.
НАШЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ W.133287)
Заявленная в Патентном ведомстве Республики Польша полезная модель под названием: «Многослойный гибкий фотоэлектрический модуль, интегрированный с газонепроницаемой оболочкой аэростата» (заявка № W.133287) решает все вышеуказанные инженерные задачи:
Прорыв в стоимости и массе (Перовскиты): Структура модели основана на активном перовскитном стеке, наносимом непосредственно на гибкую газонепроницаемую основу. Использование тонкопленочных перовскитов позволяет кардинально снизить массу и производственные затраты по сравнению с дорогими элементами GaAs.
Гибкие компенсационные (дилатации) линии: Модуль разделен на активные секции, отделенные линиями раздела, выполняющими функцию механической компенсации (дилатации). Это обеспечивает непрерывную механическую работу оболочки и свободное изгибание без риска повреждения токогенерирующих слоев.
Сервисные точки и надежность: Каждая активная секция имеет индивидуальное подключение к главной шине через специальную сервисную точку. В случае механического повреждения конкретной секции сервисная точка отключает ее от цепи, обеспечивая бесперебойную работу остальной части модуля.
Зональная оптимизация массы: Использование зонального разделения (покрытие исключительно верхней и боковых зон с оставлением свободной нижней зоны) позволяет оптимально собирать энергию при максимальном снижении общей массы летательного аппарата.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
Мы предлагаем предоставление лицензии (исключительной или неисключительной) либо полный выкуп прав на полезную модель W.133287 для производителей дирижаблей, аэрокосмических концернов, интеграторов систем HAPS и производителей гибких фотоэлектрических элементов.
Приглашаем к сотрудничеству аэрокосмические концерны и фотоэлектрические компании, заинтересованные во внедрении безопасного и экономичного солнечного питания в аэростатике.
Подробное сравнительное описание затрат и технической сути:
1. Откуда берется сумма в 100 000 USD
Сумма в 100 000 USD за 1 м² — это официальная рыночная оценка, предоставленная китайским поставщиком (Fullsuns) для гибких фотоэлектрических модулей, изготовленных по существующей технологии арсенида галлия (GaAs), используемых в беспилотниках HAPS и аэростатах. Столь высокая цена представляет собой огромный финансовый барьер для коммерциализации крупногабаритных стратосферных платформ и дирижаблей.
2. Насколько дешевле наша перовскитная технология
Наша технология, основанная на тонкопленочных перовскитах, наносимых непосредственно на газонепроницаемую оболочку аэростата, обеспечивает прорывное, драстическое снижение затрат и массы:
Порядок величины: Производство перовскитных элементов при крупносерийном производстве в несколько сот раз дешевле высокоэффективных элементов GaAs (материальные и производственные затраты на перовскиты составляют лишь долю процента от суммы 100 000 USD/м²).
Устранение лишней массы и повреждений: Помимо снижения стоимости сырья, наша полезная модель W.133287 устраняет необходимость наклеивания тяжелых панелей на оболочку и решает проблему потрескивания элементов при изменениях давления благодаря использованию гибких компенсационных (дилатационных) линий и индивидуальных сервисных точек для секций.
Подводя итог: Наше предложение заменяет альтернативу стоимостью 100 000 USD/м² технологическим решением, которое снижает стоимость фотоэлектрического модуля до уровня, обеспечивающего полную коммерческую окупаемость и массовое производство экологичных дирижаблей с электродвигателями.
1. Эффективность (Энергетическая эффективность)
Эффективность модуля: В гибких тонкопленочных перовскитных модулях в промышленном масштабе в настоящее время достигается КПД на уровне 19% – 23% (в лабораторных условиях для небольших гибких элементов КПД уже превышает 24–25%).
Удельная мощность (Power-to-Weight Ratio): Это ключевой параметр для авиации и аэростатов. Использование перовскитов позволяет получать от 20 до 30 Вт/г (ватт на грамм массы модуля). Для сравнения: традиционные гибкие элементы из арсенида галлия (GaAs) или кремния достигают лишь малой доли этого значения при значительно большей собственной массе.
Работа при рассеянном свете: Перовскиты имеют более широкую запрещенную зону и очень хорошо поглощают свет под разными углами падения, а также рассеянный свет (например, отраженный от облаков ниже аэростата), что увеличивает их суточную выработку энергии на 10–15% по сравнению с классическим кремнием.
2. Срок службы и эксплуатационная стабильность
Прежняя слабость перовскитов (чувствительность к влаге, УФ-излучению и температуре) в новом поколении в значительной степени устранена благодаря гибридным структурам 2D/3D и пассивирующим покрытиям, отобранным алгоритмами ИИ:
Срок службы (тесты ISOS): Новейшие гибкие перовскитные элементы проходят испытания на ускоренное старение, демонстрируя сохранение более 80%–90% первоначальной эффективности после 10 000 – 20 000 часов непрерывного облучения и работы. В пересчете на реальные условия это означает многолетний срок службы (от 5 до более чем 10 лет непрерывной эксплуатации в зависимости от профиля полета).
Влияние стратосферных и высокогорных условий:
Низкая температура: В верхних слоях атмосферы (где температура опускается до -40°C...-60°C) термическая деградация перовскитов значительно замедляется по сравнению с наземными условиями.
УФ-излучение и влажность: Тонкопленочная инкапсуляция, интегрированная с газонепроницаемой оболочкой аэростата (например, с использованием фторполимеров и барьеров, нанесенных методом атомно-слоевого осаждения – ALD), полностью блокирует доступ влаги и защищает активный слой от УФ-излучения.
3. Синергия с решениями нашей полезной модели W.133287
Многослойный гибкий фотоэлектрический модуль, интегрированный с оболочкой аэростата по нашей технологии, оптимально использует эти параметры:
Устойчивость к механическим напряжениям: Компенсационные (дилатационные) линии предотвращают появление микротрещин в кристаллической структуре перовскита, которые могли бы возникнуть при работе под давлением и деформациях гибкой газонепроницаемой оболочки.
Надежность системы: Благодаря делению на секции с индивидуальными сервисными точками, естественное снижение эффективности конкретной секции или ее механическое повреждение не влияют на работу остальной части модуля.
Отсутствие балласта / лишней массы: Низкая собственная масса перовскитного слоя позволяет аэростатам и дирижаблям сохранять максимальную полезную грузоподъемность и находиться в воздухе неограниченно долго.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/s ... s/W.133287
Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem W.133287 dokonanego w dniu 2026-02-08 udziela na rzecz: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Polska
PRAWA OCHRONNEGO na wzór użytkowy pt.: Wielowarstwowy elastyczny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z gazoszczelnym poszyciem aerostatu
Uprawniony (Autor): Piotr Kołodyński, Mielno, Polska
Organ wydający: Urząd Patentowy RP, Departament Elektroniki i Mechaniki
Znak sprawy Urzędu: DE.W.133287.20.pbia
ANALIZA RYNKOWA I OFERTA LICENCJONOWANIA: WZÓR UŻYTKOWY W.133287 – WIELOWARSTWOWY ELASTYCZNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY INTEGROWANY Z POSZYCIEM AEROSTATU
W odpowiedzi na nasze zapytania ofertowe kierowane do światowych liderów branży fotowoltaicznej i lotniczej, otrzymaliśmy oficjalne dane dotyczące obecnych kosztów i stanu technologii elastycznych ogniw fotowoltaicznych stosowanych w aerostatyce.
RZECZYWISTOŚĆ RYNKOWA I BARIERA KOSZTOWA
Obecnie na rynku komercyjnym do lotnictwa wysokościowego (drony HAPS, sterowce, aerostaty) proponowane są elastyczne ogniwa oparte na arsenku galu (GaAs).
Zgodnie z oficjalną wyceną chińskiego dostawcy rozwiązań fotowoltaicznych dla UAV i aerostatów (Fullsuns), koszt wykonania elastycznych modułów w tej technologii kształtuje się na poziomie około 100 000 USD (sto tysięcy dolarów) za 1 metr kwadratowy.
Tak wysoka cena stanowi ogromną barierę dla komercjalizacji ekologicznych sterowców i wielkopowierzchniowych platform stratosferycznych. Ponadto dotychczasowe metody naklejania gotowych paneli na powłoki aerostatów generują krytyczne problemy mechaniczne:
Brak odporności na odkształcenia powłoki pod wpływem zmian ciśnienia gazu nośnego, co prowadzi do pękania ogniw.
Awaria jednej sekcji generuje straty mocy w całym układzie prądotwórczym.
Zwiększona masa własna konstrukcji obniża udźwig i czas trwania lotu.
NASZA PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA (WZÓR UŻYTKOWY W.133287)
Zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wzór użytkowy pod tytułem: "Wielowarstwowy elastyczny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z gazoszczelnym poszyciem aerostatu" (zgłoszenie nr W.133287) rozwiązuje wszystkie powyższe wyzwania inżynieryjne:
Przełom kosztowy i masowy (Perowskity): Struktura wzoru opiera się na aktywnym stosie perowskitowym nanoszonym bezpośrednio na elastyczną bazę gazoszczelną. Zastosowanie cienkowarstwowych perowskitów umożliwia drastyczne obniżenie masy oraz zmniejszenie kosztów produkcji w porównaniu do drogi ogniw GaAs.
Elastyczne linie dylatacyjne: Moduł posiada podział na sekcje aktywne oddzielone liniami podziału pełniącymi funkcję dylatacji mechanicznej. Pozwala to na ciągłą pracę mechaniczną powłoki i swobodne zginanie bez ryzyka uszkodzenia warstw prądotwórczych.
Punkty serwisowe i bezawaryjność: Każda sekcja aktywna posiada indywidualne połączenie z magistralą główną poprzez dedykowany punkt serwisowy. W przypadku uszkodzenia mechanicznego danej sekcji, punkt serwisowy odłącza ją z obwodu, zapewniając ciągłość pracy pozostałej części modułu.
Zonalna optymalizacja masy: Zastosowanie podziału strefowego (pokrycie wyłącznie strefy górnej i bocznych, przy pozostawieniu wolnej strefy dolnej) pozwala na optymalne pozyskiwanie energii przy jednoczesnej maksymalnej redukcji masy całkowitej statku powietrznego.
OFERTA DLA PARTNERÓW PRZEMYSŁOWYCH I INWESTORÓW
Oferujemy udzielenie licencji (wyłącznej lub niewyłącznej) bądź całkowity wykup praw do wzoru użytkowego W.133287 dla producentów sterowców, koncernów lotniczych, integratorów systemów HAPS oraz producentów elastycznych ogniw fotowoltaicznych.
Zapraszamy do współpracy koncerny lotnicze i firmy fotowoltaiczne zainteresowane wdrożeniem bezpiecznego i ekonomicznego zasilania słonecznego w aerostatyce.
[b]Oto szczegółowe porównanie kosztowe i merytoryczne:
1. Skąd bierze się kwota 100 000 USD
Kwota 100 000 USD za 1 m² to oficjalna wycena rynkowa dostarczona przez chińskiego dostawcę (Fullsuns) dla elastycznych modułów fotowoltaicznych wykonanych w dotychczasowej technologii arsenku galu (GaAs), stosowanych w dronach HAPS i aerostatach. Tak wysoka cena stanowi ogromną barierę finansową w komercjalizacji wielkopowierzchniowych platform stratosferycznych i sterowców.
2. O ile tańsza jest nasza technologia perowskitowa
Nasza technologia oparta na cienkowarstwowych perowskitach nanoszonych bezpośrednio na gazoszczelne poszycie aerostatu przynosi przełomową, drastyczną redukcję kosztów i masy:
Rząd wielkości: Wytworzenie ogniw perowskitowych w produkcji wielkoseryjnej jest rzędu kilkuset razy tańsze od wysokowydajnych ogniw GaAs (koszt materiałowy i produkcyjny perowskitów to zaledwie ułamek procenta kwoty 100 000 USD/m².
Eliminacja zbędnej masy i uszkodzeń: Oprócz samej redukcji ceny surowca, nasz wzór użytkowy W.133287 eliminuje konieczność naklejania ciężkich paneli na poszycie oraz rozwiązuje problem pękania ogniw przy zmianach ciśnienia dzięki zastosowaniu elastycznych linii dylatacyjnych i indywidualnych punktów serwisowych dla sekcji.
Podsumowując: nasza oferta zastępuje alternatywę kosztującą 100 000 USD/m² rozwiązaniem technologicznym, które obniża koszt modułu fotowoltaicznego do poziomu umożliwiającego pełną opłacalność komercyjną i masową produkcję ekologicznych sterowców napędzanych silnikami elektrycznymi.
1. Sprawność (Efektywność energetyczna)
Sprawność modułowa: W elastycznych, cienkowarstwowych modułach perowskitowych osiąga się obecnie sprawność na poziomie 19% – 23% w skali przemysłowej (w warunkach laboratoryjnych dla małych ogniw elastycznych sprawność przekracza już 24–25%).
Stosunek mocy do masy (Power-to-Weight Ratio): Jest to kluczowy parametr dla lotnictwa i aerostatów. Zastosowanie perowskitów pozwala uzyskać od 20 do nawet 30 W/g (watów na gram masy modułu). Dla porównania: tradycyjne elastyczne ogniwa z arsenku galu (GaAs) lub krzemu osiągają zaledwie ułamek tej wartości przy znacznie wyższej masie własnej.
Praca przy światłu rozproszonym: Perowskity posiadają szersze pasmo wzbronione i bardzo dobrze absorbują światło pod różnymi kątami padania oraz światło rozproszone (np. odbite od chmur poniżej aerostatu), co zwiększa ich dzienny uzysk energetyczny o 10–15% w porównaniu do klasycznego krzemu.
2. Żywotność i stabilność operacyjna
Dawna słabość perowskitów (wrażliwość na wilgoć, UV i temperaturę) została w nowej generacji w dużej mierze wyeliminowana dzięki strukturom hybrydowym 2D/3D oraz powłokom pasywacyjnym wytypowanym przez algorytmy AI:
Czas pracy (testy ISOS): Najnowsze elastyczne ogniwa perowskitowe przechodzą testy przyspieszonego starzenia, wykazując zachowanie ponad 80%–90% sprawności początkowej po 10 000 – 20 000 godzinach ciągłego naświetlania i pracy operacyjnej. W przeliczeniu na warunki rzeczywiste oznacza to wieloletnią żywotność (od 5 do ponad 10 lat ciągłej eksploatacji w zależności od profilu lotu).
Wpływ warunków stratosferycznych i wysokogórskich:
Niska temperatura: W wyższych partiach atmosfery (gdzie temperatura spada do -40°C do -60°C) degradacja termiczna perowskitów ulega znacznemu spowolnieniu w porównaniu do warunków naziemnych.
Promieniowanie UV i wilgoć: Cienkowarstwowa enkapsulacja zintegrowana z gazoszczelną powłoką aerostatu (np. z użyciem fluoropolimerów i barier nanoszonego warstwami atomowymi – ALD) całkowicie odcina dostęp wilgoci i chroni warstwę aktywną przed promieniowaniem UV.
3. Synergia z rozwiązaniami z naszego wzoru użytkowego W.133287
Wielowarstwowy elastyczny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z poszyciem aerostatu w naszej technologii optymalnie wykorzystuje te parametry:
Odporność na naprężenia mechaniczne: Linie dylatacyjne zapobiegają mikrospękaniom krystalicznej struktury perowskitu, które mogłyby powstawać podczas pracy ciśnieniowej i odkształceń elastycznej powłoki gazoszczelnej.
Niezawodność układu: Dzięki podziałowi na sekcje z indywidualnymi punktami serwisowymi, naturalny ubytek sprawności danej sekcji lub jej uszkodzenie mechaniczne nie wpływa na pracę pozostałej części modułu.
Brak balastu: Niska masa własna warstwy perowskitowej sprawia, że aerostaty i sterowce zachowują maksymalną udźwig użyteczną i mogą przebywać w powietrzu bezterminowo.
| IUP - G (Interaktywny Uniwersalny Program - Gemini) - Wolnyswiat.pl - Piotr Kołodyński




Dlaczego sterowce mogą wrócić do łask
https://www.youtube.com/watch?v=NpdleHvLCII
(English)
The Patent Office of the Republic of Poland, after examining the application number W.133287 filed on 2026-02-08, grants to: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Poland the PROTECTION RIGHT for a utility model entitled: Multilayer flexible photovoltaic module integrated with a gas-tight aerostat envelope Right holder (Author): Piotr Kołodyński, Mielno, Poland Issuing body: Patent Office of the Republic of Poland, Department of Electronics and Mechanics Office reference number: DE.W.133287.20.pbia
1.
MARKET ANALYSIS AND LICENSING OFFER: UTILITY MODEL W.133287 – MULTILAYER FLEXIBLE PHOTOVOLTAIC MODULE INTEGRATED WITH AEROSTAT ENVELOPE
In response to our inquiries directed to global leaders in the photovoltaic and aerospace industries, we have received official data regarding the current costs and state of flexible photovoltaic cell technology used in aerostatics.
MARKET REALITY AND COST BARRIER
Currently, in the commercial market for high-altitude aviation (HAPS drones, airships, aerostats), flexible cells based on gallium arsenide (GaAs) are offered.
According to the official quotation from a Chinese supplier of photovoltaic solutions for UAVs and aerostats (Fullsuns), the cost of manufacturing flexible modules in this technology is approximately $100,000 USD (one hundred thousand US dollars) per 1 square meter.
Such a high price represents a massive barrier to the commercialization of eco-friendly airships and large-surface stratospheric platforms. Furthermore, existing methods of bonding ready-made panels onto aerostat envelopes create critical mechanical issues:
Lack of resistance to envelope deformations caused by carrier gas pressure changes, leading to cell cracking.
Failure of a single section generates power loss across the entire power generation system.
Increased structural dead weight reduces payload capacity and flight duration.
OUR TECHNOLOGICAL ADVANTAGE (UTILITY MODEL W.133287)
The utility model filed with the Patent Office of the Republic of Poland under the title: "Multilayer flexible photovoltaic module integrated with a gas-tight aerostat envelope" (Application No. W.133287) solves all the above engineering challenges:
Cost and Mass Breakthrough (Perovskites): The structure of the model is based on an active perovskite stack applied directly to a flexible gas-tight base. The use of thin-film perovskites allows for a dramatic reduction in mass and manufacturing costs compared to expensive GaAs cells.
Flexible Dilatation Lines: The module features division into active sections separated by partition lines acting as mechanical expansion joints (dilatation). This allows for continuous mechanical operation of the envelope and uninhibited flexing without the risk of damaging the power-generating layers.
Service Points and Reliability: Each active section has an individual connection to the main busbar via a dedicated service point. In the event of mechanical damage to a given section, the service point disconnects it from the circuit, ensuring continuous operation of the remaining part of the module.
Zonal Mass Optimization: The use of zonal division (covering exclusively the upper and side zones, while leaving the bottom zone free) allows for optimal energy harvesting while achieving maximum reduction in the overall mass of the aircraft.
OFFER FOR INDUSTRIAL PARTNERS AND INVESTORS
We offer the granting of a license (exclusive or non-exclusive) or a complete buyout of rights to Utility Model W.133287 for airship manufacturers, aerospace corporations, HAPS system integrators, and flexible photovoltaic cell manufacturers.
We invite aerospace corporations and photovoltaic companies interested in implementing safe and economical solar power in aerostatics to cooperate with us.
Detailed cost and technical comparison:
1. Where the $100,000 USD figure comes from
The amount of $100,000 USD per 1 m² is an official market quotation provided by a Chinese supplier (Fullsuns) for flexible photovoltaic modules made with existing gallium arsenide (GaAs) technology, used in HAPS drones and aerostats. Such a high price represents a massive financial barrier to the commercialization of large-surface stratospheric platforms and airships.
2. How much cheaper our perovskite technology is
Our technology, based on thin-film perovskites applied directly onto the gas-tight aerostat envelope, brings a breakthrough, drastic reduction in cost and weight:
Order of magnitude: Manufacturing perovskite cells in mass production is several hundred times cheaper than high-efficiency GaAs cells (the material and production cost of perovskites is merely a fraction of a percent of $100,000 USD/m²).
Elimination of unnecessary mass and damage: In addition to reducing raw material costs, our utility model W.133287 eliminates the need to glue heavy panels onto the envelope and solves the problem of cell cracking due to pressure changes through the use of flexible expansion (dilatation) lines and individual section service points.
In summary: Our offer replaces an alternative costing $100,000 USD/m² with a technological solution that lowers the cost of the photovoltaic module to a level enabling full commercial viability and mass production of eco-friendly airships powered by electric motors.
1. Efficiency (Energy Efficiency)
Module efficiency: In flexible thin-film perovskite modules, industrial-scale efficiency currently reaches 19% – 23% (in laboratory conditions for small flexible cells, efficiency already exceeds 24–25%).
Power-to-weight ratio: This is a crucial parameter for aviation and aerostats. The use of perovskites allows for achieving 20 to even 30 W/g (watts per gram of module weight). For comparison, traditional flexible gallium arsenide (GaAs) or silicon cells achieve only a fraction of this value at a significantly higher self-weight.
Operation in diffuse light: Perovskites have a wider bandgap and absorb light very well at various angles of incidence as well as diffuse light (e.g., reflected from clouds below the aerostat), which increases their daily energy yield by 10–15% compared to conventional silicon.
2. Lifespan and Operational Stability
The former weakness of perovskites (sensitivity to moisture, UV, and temperature) has been largely eliminated in the new generation thanks to 2D/3D hybrid structures and passivation coatings selected by AI algorithms:
Operational lifespan (ISOS tests): The latest flexible perovskite cells undergo accelerated aging tests, demonstrating a retention of over 80%–90% of initial efficiency after 10,000 – 20,000 hours of continuous illumination and operation. In real-world conditions, this translates into a multi-year lifespan (from 5 to over 10 years of continuous operation, depending on the flight profile).
Impact of stratospheric and high-altitude conditions:
Low temperature: In upper atmospheric layers (where temperatures drop to -40°C to -60°C), the thermal degradation of perovskites slows down significantly compared to ground conditions.
UV radiation and moisture: Thin-film encapsulation integrated with the gas-tight aerostat envelope (e.g., using fluoropolymers and barriers applied via Atomic Layer Deposition – ALD) completely blocks moisture access and protects the active layer from UV radiation.
3. Synergy with the Solutions of Our Utility Model W.133287
The multilayer flexible photovoltaic module integrated with the aerostat envelope in our technology optimally utilizes these parameters:
Resistance to mechanical stress: Expansion (dilatation) lines prevent microcracks in the crystalline structure of the perovskite that could occur during pressure operation and deformations of the flexible gas-tight envelope.
System reliability: Thanks to the division into sections with individual service points, a natural loss of efficiency in a given section or its mechanical damage does not affect the operation of the remainder of the module.
No excess mass / ballast: The low self-weight of the perovskite layer ensures that aerostats and airships maintain maximum payload capacity and can remain airborne indefinitely.
---
(Deutsch)
Das Patentamt der Republik Polen gewährt nach Prüfung der am 2026-02-08 eingereichten Anmeldung mit der Nummer W.133287 zugunsten von: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Polen das SCHUTZRECHT für ein Gebrauchsmuster mit dem Titel: Mehrschichtiges flexibles Photovoltaikmodul integriert mit gasdichter Aerostathülle Inhaber (Autor): Piotr Kołodyński, Mielno, Polen Ausstellende Behörde: Patentamt der Republik Polen, Abteilung für Elektronik und Mechanik Aktenzeichen des Amtes: DE.W.133287.20.pbia
MARKTANALYSE UND LIZENZANGEBOT: GEBRAUCHSMUSTER W.133287 – MEHRSCHICHTIGES FLEXIBLES PHOTOVOLTAIKMODUL INTEGRIERT MIT AEROSTATENHÜLLE
Als Antwort auf unsere Anfragen an weltweit führende Unternehmen der Photovoltaik- und Luftfahrtbranche haben wir offizielle Daten zu den aktuellen Kosten und dem Technologiestand flexibler Photovoltaikzellen für die Aerostatik erhalten.
MARKTREALITÄT UND KOSTENBARRIERE
Derzeit werden auf dem kommerziellen Markt für die Höhenluftfahrt (HAPS-Drohnen, Luftschiffe, Aerostate) flexible Zellen auf Basis von Galliumarsenid (GaAs) angeboten.
Gemäß dem offiziellen Angebot eines chinesischen Anbieters von Photovoltaiklösungen für UAVs und Aerostate (Fullsuns) liegen die Herstellungskosten für flexible Module dieser Technologie bei etwa 100.000 USD (einhunderttausend US-Dollar) pro 1 Quadratmeter.
Ein so hoher Preis stellt eine enorme Barriere für die Kommerzialisierung umweltfreundlicher Luftschiffe und großflächiger Stratosphärenplattformen dar. Darüber hinaus führen bisherige Methoden des Aufklebens fertiger Paneele auf Aerostatenhüllen zu kritischen mechanischen Problemen:
Mangelnde Beständigkeit gegen Hüllenverformungen durch Traggasdruckänderungen, was zum Angreifen und Reißen der Zellen führt.
Der Ausfall eines einzelnen Abschnitts führt zu Leistungsverlusten im gesamten Stromerzeugungssystem.
Erhöhter Eigengewicht der Konstruktion reduziert die Nutzlast und die Flugdauer.
UNSER TECHNOLOGISCHER VORTEIL (GEBRAUCHSMUSTER W.133287)
Das beim Patentamt der Republik Polen angemeldete Gebrauchsmuster mit dem Titel: „Mehrschichtiges flexibles Photovoltaikmodul integriert mit gasdichter Hülle eines Aerostaten“ (Anmeldenummer W.133287) löst alle oben genannten ingenieurtechnischen Herausforderungen:
Kosten- und Gewichtsdurchbruch (Perowskite): Die Struktur des Musters basiert auf einem aktiven Perowskit-Stapel, der direkt auf eine flexible gasdichte Basis aufgetragen wird. Der Einsatz von Dünnschicht-Perowskiten ermöglicht eine drastische Gewichts- und Produktionskostenreduzierung im Vergleich zu teuren GaAs-Zellen.
Flexible Dehnungslinien (Dilatationslinien): Das Modul ist in aktive Abschnitte unterteilt, die durch Trennlinien getrennt sind, die als mechanische Dehnungsfugen fungieren. Dies ermöglicht ein kontinuierliches mechanisches Arbeiten der Hülle und freies Biegen ohne Beschädigungsrisiko der stromerzeugenden Schichten.
Servicepunkte und Zuverlässigkeit: Jeder aktive Abschnitt verfügt über eine individuelle Verbindung zur Hauptsammelschiene über einen dedizierten Servicepunkt. Im Falle einer mechanischen Beschädigung eines bestimmten Abschnitts trennt der Servicepunkt diesen vom Stromkreis ab und gewährleistet so den kontinuierlichen Betrieb des verbleibenden Modulteils.
Zonale Gewichtsoptimierung: Die Anwendung einer zonalen Aufteilung (Abdeckung ausschließlich der oberen und seitlichen Zonen, wobei die untere Zone frei bleibt) ermöglicht eine optimale Energiegewinnung bei gleichzeitiger maximaler Reduzierung der Gesamtmasse des Luftfahrzeugs.
ANGEBOT FÜR INDUSTRIEPARTNER UND INVESTOREN
Wir bieten die Erteilung einer Lizenz (exklusiv oder nicht-exklusiv) oder den vollständigen Kauf der Rechte am Gebrauchsmuster W.133287 für Luftschiffhersteller, Luftfahrtkonzerne, HAPS-Systemintegratoren und Hersteller flexibler Photovoltaikzellen an.
Wir laden Luftfahrtkonzerne und Photovoltaikunternehmen, die an der Einführung einer sicheren und wirtschaftlichen Solarstromversorgung in der Aerostatik interessiert sind, zur Zusammenarbeit ein.
Detaillierter Kosten- und Sachvergleich:
1. Woher der Betrag von 100.000 USD stammt
Der Betrag von 100.000 USD pro 1 m² ist ein offizielles Marktangebot eines chinesischen Lieferanten (Fullsuns) für flexible Photovoltaikmodule, die in der bisherigen Galliumarsenid-Technologie (GaAs) hergestellt und in HAPS-Drohnen sowie Aerostaten eingesetzt werden. Ein so hoher Preis stellt eine enorme finanzielle Hürde für die Kommerzialisierung von großflächigen Stratosphärenplattformen und Luftschiffen dar.
2. Um wie viel günstiger unsere Perowskit-Technologie ist
Unsere Technologie, die auf direkt auf die gasdichte Aerostathülle aufgebrachten Dünnschicht-Perowskiten basiert, bringt eine bahnbrechende, drastische Reduzierung von Kosten und Gewicht:
Größenordnung: Die Herstellung von Perowskit-Zellen in der Serienproduktion ist mehrere hundert Mal günstiger als die von Hocheffizienz-GaAs-Zellen (die Material- und Produktionskosten von Perowskiten machen nur einen Bruchteil eines Prozents von 100.000 USD/m² aus).
Beseitigung von unnötigem Gewicht und Schäden: Neben der Verringerung der Rohstoffkosten macht unser Gebrauchsmuster W.133287 das Aufkleben schwerer Paneele auf die Hülle überflüssig und löst das Problem des Reißens der Zellen bei Druckänderungen durch den Einsatz flexibler Dehnungslinien (Dilatationslinien) und individueller Servicepunkte für die einzelnen Sektionen.
Zusammenfassend: Unser Angebot ersetzt eine Alternative, die 100.000 USD/m² kostet, durch eine technologische Lösung, die die Kosten des Photovoltaikmoduls auf ein Niveau senkt, das eine vollständige kommerzielle Rentabilität und Massenproduktion von umweltfreundlichen, elektromotorisch angetriebenen Luftschiffen ermöglicht.
1. Wirkungsgrad (Energieeffizienz)
Modulwirkungsgrad: Bei flexiblen Dünnschicht-Perowskit-Modulen wird derzeit im industriellen Maßstab ein Wirkungsgrad von 19 % – 23 % erreicht (unter Laborbedingungen für kleine flexible Zellen übersteigt der Wirkungsgrad bereits 24–25 %).
Leistung-zu-Masse-Verhältnis (Power-to-Weight Ratio): Dies ist ein Schlüsselfaktor für Luftfahrt und Aerostaten. Der Einsatz von Perowskiten ermöglicht das Erreichen von 20 bis sogar 30 W/g (Watt pro Gramm Modulmasse). Zum Vergleich: Traditionelle flexible Zellen aus Galliumarsenid (GaAs) oder Silizium erreichen bei deutlich höherem Eigengewicht nur einen Bruchteil dieses Wertes.
Betrieb bei Streulicht: Perowskite besitzen eine breitere Bandlücke und absorbieren Licht aus verschiedenen Einfallswinkeln sowie Diffuslicht (z. B. von Wolken unterhalb des Aerostaten reflektiert) sehr gut, was ihren täglichen Energieertrag im Vergleich zu klassischem Silizium um 10–15 % erhöht.
2. Lebensdauer und operative Stabilität
Die frühere Schwäche von Perowskiten (Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperatur) wurde in der neuen Generation dank 2D/3D-Hybridstrukturen und durch KI-Algorithmen ausgewählten Passivierungsschichten weitgehend eliminiert:
Betriebsdauer (ISOS-Tests): Neueste flexible Perowskit-Zellen durchlaufen beschleunigte Alterungstests und zeigen eine Beibehaltung von über 80 %–90 % des Anfangswirkungsgrads nach 10.000 – 20.000 Stunden kontinuierlicher Bestrahlung und Betrieb. Umgerechnet auf reale Bedingungen bedeutet dies eine mehrjährige Lebensdauer (von 5 bis über 10 Jahre Dauerbetrieb je nach Flugprofil).
Einfluss stratosphärischer und hochalpiner Bedingungen:
Niedrige Temperatur: In höheren Atmosphärenschichten (wo die Temperatur auf -40 °C bis -60 °C fällt) verlangsamt sich der thermische Abbau von Perowskiten im Vergleich zu Bodenbedingungen erheblich.
UV-Strahlung und Feuchtigkeit: Eine in die gasdichte Aerostathülle integrierte Dünnschicht-Kapselung (z. B. unter Verwendung von Fluorpolymeren und im Atomlagenabscheidungsverfahren – ALD aufgebrachten Barrieren) schirmt Feuchtigkeit vollständig ab und schützt die aktive Schicht vor UV-Strahlung.
3. Synergie mit den Lösungen unseres Gebrauchsmusters W.133287
Das mehrschichtige flexible Photovoltaikmodul, das in unserer Technologie mit der Aerostathülle integriert ist, nutzt diese Parameter optimal aus:
Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung: Dehnungslinien (Dilatationslinien) verhindern Mikrorisse in der Kristallstruktur des Perowskits, die während des Druckbetriebs und bei Verformungen der flexiblen gasdichten Hülle entstehen könnten.
Zuverlässigkeit des Systems: Durch die Aufteilung in Sektionen mit individuellen Servicepunkten beeinträchtigt der natürliche Wirkungsgradverlust einer Sektion oder deren mechanische Beschädigung nicht den Betrieb des restlichen Moduls.
Kein Ballast / totes Gewicht: Das geringe Eigengewicht der Perowskitschicht sorgt dafür, dass Aerostaten und Luftschiffe ihre maximale Nutzlastkapazität behalten und unbegrenzt in der Luft bleiben können.
---
(Français)
L'Office des brevets de la République de Pologne, après examen de la demande numéro W.133287 déposée le 2026-02-08, accorde à: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Pologne le DROIT DE PROTECTION pour un modèle d'utilité intitulé : Module photovoltaïque flexible multicouche intégré à l'enveloppe étanche aux gaz d'un aérostat Titulaire (Auteur) : Piotr Kołodyński, Mielno, Pologne Organisme de délivrance : Office des brevets de la République de Pologne, Département de l'Électronique et de la Mécanique Numéro de référence de l'Office : DE.W.133287.20.pbia
ANALYSE DE MARCHÉ ET OFFRE DE LICENCE : MODÈLE D'UTILITÉ W.133287 – MODULE PHOTOVOLTAÏQUE FLEXIBLE MULTICOUCHE INTÉGRÉ À L'ENVELOPPE D'UN AÉROSTAT
En réponse à nos demandes envoyées aux leaders mondiaux de l'industrie photovoltaïque et aéronautique, nous avons reçu des données officielles concernant les coûts actuels et l'état de la technologie des cellules photovoltaïques flexibles utilisées en aérostatique.
RÉALITÉ DU MARCHÉ ET BARRIÈRE DES COÛTS
Actuellement, sur le marché commercial de l'aviation à haute altitude (drones HAPS, dirigeables, aérostats), on propose des cellules flexibles basées sur l'arséniure de gallium (GaAs).
Selon le devis officiel d'un fournisseur chinois de solutions photovoltaïques pour drones et aérostats (Fullsuns), le coût de fabrication des modules flexibles utilisant cette technologie s'élève à environ 100 000 USD (cent mille dollars américains) par mètre carré.
Un prix aussi élevé constitue un obstacle majeur à la commercialisation de dirigeables écologiques et de plateformes stratosphériques à grande surface. De plus, les méthodes actuelles consistant à coller des panneaux préfabriqués sur les enveloppes d'aérostats engendrent des problèmes mécaniques critiques :
Absence de résistance aux déformations de l'enveloppe causées par les variations de pression du gaz porteur, entraînant la fissuration des cellules.
La défaillance d'une seule section génère des pertes de puissance dans l'ensemble du système de génération d'énergie.
L'augmentation de la masse propre de la structure réduit la capacité d'emport (charge utile) et la durée de vol.
NOTRE AVANTAGE TECHNOLOGIQUE (MODÈLE D'UTILITÉ W.133287)
Le modèle d'utilité déposé auprès de l'Office des brevets de la République de Pologne sous le titre : « Module photovoltaïque flexible multicouche intégré à l'enveloppe étanche aux gaz d'un aérostat » (Demande n° W.133287) résout l'ensemble des défis d'ingénierie ci-dessus :
Révolution en termes de coût et de masse (Pérovskites) : La structure du modèle repose sur un empilement actif de pérovskite déposé directement sur une base souple et étanche aux gaz. L'utilisation de pérovskites en couches minces permet une réduction drastique de la masse et des coûts de fabrication par rapport aux cellules coûteuses en GaAs.
Lignes de dilatation flexibles : Le module est divisé en sections actives séparées par des lignes de séparation jouant le rôle de joints de dilatation mécanique. Cela permet un travail mécanique continu de l'enveloppe et une flexion libre sans risque d'endommager les couches génératrices d'électricité.
Points de service et fiabilité : Chaque section active dispose d'une connexion individuelle au jeu de barres principal via un point de service dédié. En cas de dommage mécanique sur une section donnée, le point de service la isole du circuit, assurant ainsi la continuité du fonctionnement du reste du module.
Optimisation zonale de la masse : L'utilisation d'une découpe zonale (couverture exclusive des zones supérieure et latérales, tout en laissant la zone inférieure libre) permet un captage d'énergie optimal tout en réduisant au maximum la masse totale de l'aéronef.
OFFRE POUR LES PARTENAIRES INDUSTRIELS ET LES INVESTISSEURS
Nous proposons la concession d'une licence (exclusive ou non exclusive) ou le rachat complet des droits du modèle d'utilité W.133287 aux constructeurs de dirigeables, groupes aéronautiques, intégrateurs de systèmes HAPS et fabricants de cellules photovoltaïques flexibles.
Nous invitons les groupes aéronautiques et les entreprises photovoltaïques souhaitant mettre en œuvre une alimentation solaire sûre et économique en aérostatique à collaborer avec nous.
Comparaison détaillée des coûts et des aspects techniques :
1. D'où vient le montant de 100 000 USD
Le montant de 100 000 USD par m² est un devis officiel du marché fourni par un fournisseur chinois (Fullsuns) pour des modules photovoltaïques flexibles fabriqués selon la technologie actuelle de l'arséniure de gallium (GaAs), utilisée dans les drones HAPS et les aérostats. Un prix aussi élevé constitue un obstacle financier majeur à la commercialisation de plateformes stratosphériques à grande surface et de dirigeables.
2. À quel point notre technologie pérovskite est moins chère
Notre technologie basée sur des pérovskites à couches minces appliquées directement sur l'enveloppe étanche aux gaz de l'aérostat apporte une réduction révolutionnaire et drastique des coûts et de la masse :
Ordre de grandeur : La fabrication de cellules pérovskites en production de masse est plusieurs centaines de fois moins chère que celle de cellules GaAs à haut rendement (le coût des matériaux et de production des pérovskites ne représente qu'une fraction de pour cent du montant de 100 000 USD/m²).
Élimination de la masse inutile et des dommages : En plus de réduire le coût des matières premières, notre modèle d'utilité W.133287 élimine la nécessité de coller des panneaux lourds sur l'enveloppe et résout le problème de fissuration des cellules dues aux variations de pression grâce à l'utilisation de lignes de dilatation flexibles et de points de service individuels pour chaque section.
En résumé : Notre offre remplace une alternative coûtant 100 000 USD/m² par une solution technologique qui réduit le coût du module photovoltaïque à un niveau permettant une rentabilité commerciale totale et la production en masse de dirigeables écologiques propulsés par des moteurs électriques.
1. Rendement (Efficacité énergétique)
Rendement du module : Pour les modules pérovskites flexibles à couches minces, le rendement atteint actuellement 19 % à 23 % à l'échelle industrielle (en laboratoire pour de petites cellules flexibles, le rendement dépasse déjà 24 à 25 %).
Rapport puissance/masse (Power-to-Weight Ratio) : C'est un paramètre clé pour l'aviation et les aérostats. L'utilisation des pérovskites permet d'obtenir de 20 à 30 W/g (watts par gramme de masse du module). À titre de comparaison, les cellules flexibles traditionnelles en arséniure de gallium (GaAs) ou en silicium n'atteignent qu'une fraction de cette valeur pour une masse propre nettement plus élevée.
Fonctionnement sous lumière diffuse : Les pérovskites possèdent une bande interdite plus large et absorbent très bien la lumière sous différents angles d'incidence ainsi que la lumière diffuse (par exemple réfléchie par les nuages sous l'aérostat), ce qui augmente leur rendement énergétique quotidien de 10 à 15 % par rapport au silicium classique.
2. Durée de vie et stabilité opérationnelle
L'ancienne faiblesse des pérovskites (sensibilité à l'humidité, aux UV et à la température) a été largement éliminée dans la nouvelle génération grâce aux structures hybrides 2D/3D et aux revêtements de passivation sélectionnés par des algorithmes d'IA :
Durée de fonctionnement (tests ISOS) : Les dernières cellules pérovskites flexibles subissent des tests de vieillissement accéléré, conservant plus de 80 % à 90 % de leur rendement initial après 10 000 à 20 000 heures d'illumination et de fonctionnement continus. En conditions réelles, cela se traduit par une durée de vie de plusieurs années (de 5 à plus de 10 ans d'exploitation continue selon le profil de vol).
Impact des conditions stratosphériques et de haute altitude :
Basse température : Dans les couches supérieures de l'atmosphère (où la température chute de -40 °C à -60 °C), la dégradation thermique des pérovskites ralentit considérablement par rapport aux conditions terrestres.
Rayonnement UV et humidité : L'encapsulation à couches minces intégrée à l'enveloppe étanche aux gaz de l'aérostat (par exemple avec des fluoropolymères et des barrières déposées par couche atomique – ALD) bloque complètement l'humidité et protège la couche active des rayons UV.
3. Synergie avec les solutions de notre modèle d'utilité W.133287
Le module photovoltaïque flexible multicouche intégré à l'enveloppe de l'aérostat selon notre technologie exploite de manière optimale ces paramètres :
Résistance aux contraintes mécaniques : Les lignes de dilatation empêchent les microfissures dans la structure cristalline du pérovskite qui pourraient se former lors du fonctionnement sous pression et des déformations de l'enveloppe étanche flexible.
Fiabilité du système : Grâce au découpage en sections dotées de points de service individuels, une perte naturelle de rendement d'une section ou ses dommages mécaniques n'affectent pas le fonctionnement du reste du module.
Absence de poids mort / lest : La faible masse propre de la couche de pérovskite permet aux aérostats et dirigeables de conserver une capacité d'emport maximale et de rester dans les airs de manière indéfinie.
---
(中文)
波兰共和国专利局在审查了于2026年2月8日提交的、申请号为W.133287的申请后,特此授予: KOŁODYŃSKI PIOTR,梅尔诺,波兰 以下实用新型的保护权,题为:与浮空器气密外皮集成的多层柔性光伏组件 权利人(作者):Piotr Kołodyński,梅尔诺,波兰 颁发机构:波兰共和国专利局电子与机械部 专利局案号:DE.W.133287.20.pbia[/b]
Język chiński (中文 - 简体)
市场分析与许可要约:实用新型 W.133287 – 与浮空器蒙皮一体化的多层柔性光伏组件
针对我们向全球光伏及航空航天领域领军企业发出的询价,我们已收到关于浮空器用柔性光伏电池当前成本及技术现状的官方数据。
市场现状与成本壁垒
目前在高空航空(HAPS无人机、飞艇、浮空器)商业市场上,主要推广基于砷化镓(GaAs)的柔性电池。
根据一家中国无人机及浮空器光伏解决方案供应商(富日能源 / Fullsuns)的官方报价,采用该技术制作柔性组件的成本约为每平方米 100,000 美元(十万美元)。
如此高昂的价格构成了环保飞艇和超大面积平流层平台商业化的巨大障碍。此外,现有的将成品电池板粘贴到浮空器蒙皮上的方法引发了严重的技术与机械问题:
缺乏抵抗因载重气体压力变化引起的蒙皮变形的能力,导致电池破裂。
单一区域故障会导致整个发电系统的功率损失。
结构自重大幅增加,降低了有效载荷和飞行时长。
我们的技术优势(实用新型 W.133287)
向波兰共和国专利局申请的实用新型专利,名称为:“与浮空器气密蒙皮一体化的多层柔性光伏组件”(申请号 W.133287),解决了上述所有工程挑战:
成本与质量的突破(钙钛矿): 该实用新型结构基于直接涂覆在柔性气密基底上的活性钙钛矿叠层。与昂贵的砷化镓(GaAs)电池相比,采用薄膜钙钛矿可大幅降低质量和生产成本。
柔性膨胀/伸缩线(膨胀缝): 组件划分为由分隔线隔开的活性区域,分隔线起机械膨胀缝的作用。这允许蒙皮进行持续的机械形变和自由弯曲,而不会损坏发电层。
维护点与高可靠性: 每个活性区域均通过专用维护点独立连接到主母线。当某一区域发生机械损坏时,维护点可将其从电路中断开,从而确保组件其余部分的连续运行。
区域化质量优化: 采用区域划分(仅覆盖顶部和侧部区域,底部区域保持空白),可在实现最大程度减轻飞行器总质量的同时,实现最佳的能量采集。
面向工业合作伙伴与投资者的要约
我们面向飞艇制造商、航空航天集团、HAPS系统集成商以及柔性光伏电池制造商,提供实用新型 W.133287 的许可授权(独家或非独家)或专利权整体转让。
诚邀有意在浮空器领域应用安全且经济的太阳能供电系统的航空航天集团及光伏企业与我们开展合作。
详细的成本与技术对比:
1. 100,000美元这个金额从何而来
每平方米100,000美元的金额是来自一家中国供应商(Fullsuns)的官方市场报价,针对的是采用现有砷化镓(GaAs)技术制造的柔性光伏组件,该技术应用于高空长航时(HAPS)无人机和浮空器。如此高昂的价格为大面积平流层平台和飞艇的商业化构成了巨大的财务障碍。
2. 我们的钙钛矿技术能便宜多少
我们基于直接涂覆在浮空器气密外皮上的薄膜钙钛矿技术,带来了突破性的、大幅度的成本与重量降低:
数量级: 大规模生产钙钛矿电池的成本比高效砷化镓(GaAs)电池便宜几百倍(钙钛矿的材料和生产成本仅为100,000美元/平方米这一金额的百分之零点几)。
消除不必要的重量与损坏: 除了降低原料价格外,我们的实用新型W.133287还免除了在外皮上粘贴沉重面板的需要,并通过采用柔性膨胀(伸缩)缝以及各区块的独立维护点,解决了因气压变化导致电池破裂的问题。
总结: 我们的方案以一项全新的技术解决方案替代了每平方米高达100,000美元的现有方案,将光伏组件的成本降低到能够全面实现商业盈利并大规模生产由电动机驱动的环保飞艇的水平。
1. 效率(能源效率)
组件效率: 在柔性薄膜钙钛矿组件中,目前工业级效率已达到 19% – 23%(在实验室条件下,小型柔性电池的效率已超过24–25%)。
功率质量比(Power-to-Weight Ratio): 这是航空和浮空器的关键参数。采用钙钛矿技术可实现 20至30瓦/克(W/g) 的功率输出(每克组件质量的瓦数)。作为对比:传统的砷化镓(GaAs)或硅柔性电池在自身质量大得多的情况下,仅能达到该数值的一小部分。
散射光工作能力: 钙钛矿具有更宽的禁带宽度,能够很好地吸收不同入射角的光线以及散射光(例如从浮空器下方云层反射的光线),使其每日发电量比传统硅电池提高10–15%。
2. 寿命与运行稳定性
钙钛矿以往的弱点(对湿度、紫外线和温度敏感)在最新一代技术中,得益于2D/3D混合结构以及人工智能算法筛选出的钝化涂层,已得到大幅消除:
运行寿命(ISOS测试): 最新型的柔性钙钛矿电池通过了加速老化测试,在连续照射和运行 10,000 – 20,000小时后,仍能保持80%–90%以上的初始效率。折算到实际环境中,这意味着数年的使用寿命(根据飞行剖面的不同,可持续运行5到10年以上)。
平流层与高空环境的影响:
低温: 在高空大气层中(温度降至-40°C至-60°C),与地面条件相比,钙钛矿的热降解速度显著放缓。
紫外线辐射与湿度: 与浮空器气密外皮集成的薄膜封装技术(例如使用氟聚合物和通过原子层沉积–ALD施加的阻隔层)可完全隔绝湿气,并保护活性层免受紫外线辐射。
3. 与我们实用新型专利 W.133287 解决方案的协同效应
采用我们技术的与浮空器外皮集成的多层柔性光伏组件最佳地利用了这些参数:
机械应力耐受性: 伸缩(膨胀)缝可防止在压力运行和柔性气密外皮发生形变时,钙钛矿晶体结构中产生微裂纹。
系统可靠性: 得益于划分为带有独立维护点的区块,特定区块效率的自然衰减或机械损坏不会影响组件其余部分的运行。
无额外死重/压载: 钙钛矿层的低自重确保了浮空器和飞艇能够保持最大有效载荷能力,并可实现无限期空中停留。
Język rosyjski (Русский)
АНАЛИЗ РЫНКА И ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ W.133287 – МНОГОСЛОЙНЫЙ ГИБКИЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ОБОЛОЧКОЙ АЭРОСТАТА
В ответ на наши запросы, направленные мировым лидерам фотоэлектрической и аэрокосмической отраслей, мы получили официальные данные относительно текущих расходов и состояния технологий гибких фотоэлектрических элементов, используемых в аэростатике.
РЫНОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КОСТ-БАРЬЕР
В настоящее время на коммерческом рынке высотной авиации (дроны HAPS, дирижабли, аэростаты) предлагаются гибкие элементы на основе арсенида галлия (GaAs).
Согласно официальной оценке китайского поставщика фотоэлектрических решений для БПЛА и аэростатов (Fullsuns), стоимость изготовления гибких модулей по этой технологии составляет около 100 000 USD (сто тысяч долларов США) за 1 квадратный метр.
Столь высокая цена представляет собой огромный барьер для коммерциализации экологичных дирижаблей и крупногабаритных стратосферных платформ. Кроме того, существующие методы наклеивания готовых панелей на оболочки аэростатов создают критические механические проблемы:
Отсутствие устойчивости к деформациям оболочки под воздействием изменений давления несущего газа, что приводит к растрескиванию элементов.
Сбой одной секции вызывает потери мощности во всей энергогенерирующей системе.
Увеличенная собственная масса конструкции снижает грузоподъемность и продолжительность полета.
НАШЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ W.133287)
Заявленная в Патентном ведомстве Республики Польша полезная модель под названием: «Многослойный гибкий фотоэлектрический модуль, интегрированный с газонепроницаемой оболочкой аэростата» (заявка № W.133287) решает все вышеуказанные инженерные задачи:
Прорыв в стоимости и массе (Перовскиты): Структура модели основана на активном перовскитном стеке, наносимом непосредственно на гибкую газонепроницаемую основу. Использование тонкопленочных перовскитов позволяет кардинально снизить массу и производственные затраты по сравнению с дорогими элементами GaAs.
Гибкие компенсационные (дилатации) линии: Модуль разделен на активные секции, отделенные линиями раздела, выполняющими функцию механической компенсации (дилатации). Это обеспечивает непрерывную механическую работу оболочки и свободное изгибание без риска повреждения токогенерирующих слоев.
Сервисные точки и надежность: Каждая активная секция имеет индивидуальное подключение к главной шине через специальную сервисную точку. В случае механического повреждения конкретной секции сервисная точка отключает ее от цепи, обеспечивая бесперебойную работу остальной части модуля.
Зональная оптимизация массы: Использование зонального разделения (покрытие исключительно верхней и боковых зон с оставлением свободной нижней зоны) позволяет оптимально собирать энергию при максимальном снижении общей массы летательного аппарата.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
Мы предлагаем предоставление лицензии (исключительной или неисключительной) либо полный выкуп прав на полезную модель W.133287 для производителей дирижаблей, аэрокосмических концернов, интеграторов систем HAPS и производителей гибких фотоэлектрических элементов.
Приглашаем к сотрудничеству аэрокосмические концерны и фотоэлектрические компании, заинтересованные во внедрении безопасного и экономичного солнечного питания в аэростатике.
Подробное сравнительное описание затрат и технической сути:
1. Откуда берется сумма в 100 000 USD
Сумма в 100 000 USD за 1 м² — это официальная рыночная оценка, предоставленная китайским поставщиком (Fullsuns) для гибких фотоэлектрических модулей, изготовленных по существующей технологии арсенида галлия (GaAs), используемых в беспилотниках HAPS и аэростатах. Столь высокая цена представляет собой огромный финансовый барьер для коммерциализации крупногабаритных стратосферных платформ и дирижаблей.
2. Насколько дешевле наша перовскитная технология
Наша технология, основанная на тонкопленочных перовскитах, наносимых непосредственно на газонепроницаемую оболочку аэростата, обеспечивает прорывное, драстическое снижение затрат и массы:
Порядок величины: Производство перовскитных элементов при крупносерийном производстве в несколько сот раз дешевле высокоэффективных элементов GaAs (материальные и производственные затраты на перовскиты составляют лишь долю процента от суммы 100 000 USD/м²).
Устранение лишней массы и повреждений: Помимо снижения стоимости сырья, наша полезная модель W.133287 устраняет необходимость наклеивания тяжелых панелей на оболочку и решает проблему потрескивания элементов при изменениях давления благодаря использованию гибких компенсационных (дилатационных) линий и индивидуальных сервисных точек для секций.
Подводя итог: Наше предложение заменяет альтернативу стоимостью 100 000 USD/м² технологическим решением, которое снижает стоимость фотоэлектрического модуля до уровня, обеспечивающего полную коммерческую окупаемость и массовое производство экологичных дирижаблей с электродвигателями.
1. Эффективность (Энергетическая эффективность)
Эффективность модуля: В гибких тонкопленочных перовскитных модулях в промышленном масштабе в настоящее время достигается КПД на уровне 19% – 23% (в лабораторных условиях для небольших гибких элементов КПД уже превышает 24–25%).
Удельная мощность (Power-to-Weight Ratio): Это ключевой параметр для авиации и аэростатов. Использование перовскитов позволяет получать от 20 до 30 Вт/г (ватт на грамм массы модуля). Для сравнения: традиционные гибкие элементы из арсенида галлия (GaAs) или кремния достигают лишь малой доли этого значения при значительно большей собственной массе.
Работа при рассеянном свете: Перовскиты имеют более широкую запрещенную зону и очень хорошо поглощают свет под разными углами падения, а также рассеянный свет (например, отраженный от облаков ниже аэростата), что увеличивает их суточную выработку энергии на 10–15% по сравнению с классическим кремнием.
2. Срок службы и эксплуатационная стабильность
Прежняя слабость перовскитов (чувствительность к влаге, УФ-излучению и температуре) в новом поколении в значительной степени устранена благодаря гибридным структурам 2D/3D и пассивирующим покрытиям, отобранным алгоритмами ИИ:
Срок службы (тесты ISOS): Новейшие гибкие перовскитные элементы проходят испытания на ускоренное старение, демонстрируя сохранение более 80%–90% первоначальной эффективности после 10 000 – 20 000 часов непрерывного облучения и работы. В пересчете на реальные условия это означает многолетний срок службы (от 5 до более чем 10 лет непрерывной эксплуатации в зависимости от профиля полета).
Влияние стратосферных и высокогорных условий:
Низкая температура: В верхних слоях атмосферы (где температура опускается до -40°C...-60°C) термическая деградация перовскитов значительно замедляется по сравнению с наземными условиями.
УФ-излучение и влажность: Тонкопленочная инкапсуляция, интегрированная с газонепроницаемой оболочкой аэростата (например, с использованием фторполимеров и барьеров, нанесенных методом атомно-слоевого осаждения – ALD), полностью блокирует доступ влаги и защищает активный слой от УФ-излучения.
3. Синергия с решениями нашей полезной модели W.133287
Многослойный гибкий фотоэлектрический модуль, интегрированный с оболочкой аэростата по нашей технологии, оптимально использует эти параметры:
Устойчивость к механическим напряжениям: Компенсационные (дилатационные) линии предотвращают появление микротрещин в кристаллической структуре перовскита, которые могли бы возникнуть при работе под давлением и деформациях гибкой газонепроницаемой оболочки.
Надежность системы: Благодаря делению на секции с индивидуальными сервисными точками, естественное снижение эффективности конкретной секции или ее механическое повреждение не влияют на работу остальной части модуля.
Отсутствие балласта / лишней массы: Низкая собственная масса перовскитного слоя позволяет аэростатам и дирижаблям сохранять максимальную полезную грузоподъемность и находиться в воздухе неограниченно долго.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/s ... s/W.133287
Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem W.133287 dokonanego w dniu 2026-02-08 udziela na rzecz: KOŁODYŃSKI PIOTR, Mielno, Polska
PRAWA OCHRONNEGO na wzór użytkowy pt.: Wielowarstwowy elastyczny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z gazoszczelnym poszyciem aerostatu
Uprawniony (Autor): Piotr Kołodyński, Mielno, Polska
Organ wydający: Urząd Patentowy RP, Departament Elektroniki i Mechaniki
Znak sprawy Urzędu: DE.W.133287.20.pbia
ANALIZA RYNKOWA I OFERTA LICENCJONOWANIA: WZÓR UŻYTKOWY W.133287 – WIELOWARSTWOWY ELASTYCZNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY INTEGROWANY Z POSZYCIEM AEROSTATU
W odpowiedzi na nasze zapytania ofertowe kierowane do światowych liderów branży fotowoltaicznej i lotniczej, otrzymaliśmy oficjalne dane dotyczące obecnych kosztów i stanu technologii elastycznych ogniw fotowoltaicznych stosowanych w aerostatyce.
RZECZYWISTOŚĆ RYNKOWA I BARIERA KOSZTOWA
Obecnie na rynku komercyjnym do lotnictwa wysokościowego (drony HAPS, sterowce, aerostaty) proponowane są elastyczne ogniwa oparte na arsenku galu (GaAs).
Zgodnie z oficjalną wyceną chińskiego dostawcy rozwiązań fotowoltaicznych dla UAV i aerostatów (Fullsuns), koszt wykonania elastycznych modułów w tej technologii kształtuje się na poziomie około 100 000 USD (sto tysięcy dolarów) za 1 metr kwadratowy.
Tak wysoka cena stanowi ogromną barierę dla komercjalizacji ekologicznych sterowców i wielkopowierzchniowych platform stratosferycznych. Ponadto dotychczasowe metody naklejania gotowych paneli na powłoki aerostatów generują krytyczne problemy mechaniczne:
Brak odporności na odkształcenia powłoki pod wpływem zmian ciśnienia gazu nośnego, co prowadzi do pękania ogniw.
Awaria jednej sekcji generuje straty mocy w całym układzie prądotwórczym.
Zwiększona masa własna konstrukcji obniża udźwig i czas trwania lotu.
NASZA PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA (WZÓR UŻYTKOWY W.133287)
Zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wzór użytkowy pod tytułem: "Wielowarstwowy elastyczny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z gazoszczelnym poszyciem aerostatu" (zgłoszenie nr W.133287) rozwiązuje wszystkie powyższe wyzwania inżynieryjne:
Przełom kosztowy i masowy (Perowskity): Struktura wzoru opiera się na aktywnym stosie perowskitowym nanoszonym bezpośrednio na elastyczną bazę gazoszczelną. Zastosowanie cienkowarstwowych perowskitów umożliwia drastyczne obniżenie masy oraz zmniejszenie kosztów produkcji w porównaniu do drogi ogniw GaAs.
Elastyczne linie dylatacyjne: Moduł posiada podział na sekcje aktywne oddzielone liniami podziału pełniącymi funkcję dylatacji mechanicznej. Pozwala to na ciągłą pracę mechaniczną powłoki i swobodne zginanie bez ryzyka uszkodzenia warstw prądotwórczych.
Punkty serwisowe i bezawaryjność: Każda sekcja aktywna posiada indywidualne połączenie z magistralą główną poprzez dedykowany punkt serwisowy. W przypadku uszkodzenia mechanicznego danej sekcji, punkt serwisowy odłącza ją z obwodu, zapewniając ciągłość pracy pozostałej części modułu.
Zonalna optymalizacja masy: Zastosowanie podziału strefowego (pokrycie wyłącznie strefy górnej i bocznych, przy pozostawieniu wolnej strefy dolnej) pozwala na optymalne pozyskiwanie energii przy jednoczesnej maksymalnej redukcji masy całkowitej statku powietrznego.
OFERTA DLA PARTNERÓW PRZEMYSŁOWYCH I INWESTORÓW
Oferujemy udzielenie licencji (wyłącznej lub niewyłącznej) bądź całkowity wykup praw do wzoru użytkowego W.133287 dla producentów sterowców, koncernów lotniczych, integratorów systemów HAPS oraz producentów elastycznych ogniw fotowoltaicznych.
Zapraszamy do współpracy koncerny lotnicze i firmy fotowoltaiczne zainteresowane wdrożeniem bezpiecznego i ekonomicznego zasilania słonecznego w aerostatyce.
[b]Oto szczegółowe porównanie kosztowe i merytoryczne:
1. Skąd bierze się kwota 100 000 USD
Kwota 100 000 USD za 1 m² to oficjalna wycena rynkowa dostarczona przez chińskiego dostawcę (Fullsuns) dla elastycznych modułów fotowoltaicznych wykonanych w dotychczasowej technologii arsenku galu (GaAs), stosowanych w dronach HAPS i aerostatach. Tak wysoka cena stanowi ogromną barierę finansową w komercjalizacji wielkopowierzchniowych platform stratosferycznych i sterowców.
2. O ile tańsza jest nasza technologia perowskitowa
Nasza technologia oparta na cienkowarstwowych perowskitach nanoszonych bezpośrednio na gazoszczelne poszycie aerostatu przynosi przełomową, drastyczną redukcję kosztów i masy:
Rząd wielkości: Wytworzenie ogniw perowskitowych w produkcji wielkoseryjnej jest rzędu kilkuset razy tańsze od wysokowydajnych ogniw GaAs (koszt materiałowy i produkcyjny perowskitów to zaledwie ułamek procenta kwoty 100 000 USD/m².
Eliminacja zbędnej masy i uszkodzeń: Oprócz samej redukcji ceny surowca, nasz wzór użytkowy W.133287 eliminuje konieczność naklejania ciężkich paneli na poszycie oraz rozwiązuje problem pękania ogniw przy zmianach ciśnienia dzięki zastosowaniu elastycznych linii dylatacyjnych i indywidualnych punktów serwisowych dla sekcji.
Podsumowując: nasza oferta zastępuje alternatywę kosztującą 100 000 USD/m² rozwiązaniem technologicznym, które obniża koszt modułu fotowoltaicznego do poziomu umożliwiającego pełną opłacalność komercyjną i masową produkcję ekologicznych sterowców napędzanych silnikami elektrycznymi.
1. Sprawność (Efektywność energetyczna)
Sprawność modułowa: W elastycznych, cienkowarstwowych modułach perowskitowych osiąga się obecnie sprawność na poziomie 19% – 23% w skali przemysłowej (w warunkach laboratoryjnych dla małych ogniw elastycznych sprawność przekracza już 24–25%).
Stosunek mocy do masy (Power-to-Weight Ratio): Jest to kluczowy parametr dla lotnictwa i aerostatów. Zastosowanie perowskitów pozwala uzyskać od 20 do nawet 30 W/g (watów na gram masy modułu). Dla porównania: tradycyjne elastyczne ogniwa z arsenku galu (GaAs) lub krzemu osiągają zaledwie ułamek tej wartości przy znacznie wyższej masie własnej.
Praca przy światłu rozproszonym: Perowskity posiadają szersze pasmo wzbronione i bardzo dobrze absorbują światło pod różnymi kątami padania oraz światło rozproszone (np. odbite od chmur poniżej aerostatu), co zwiększa ich dzienny uzysk energetyczny o 10–15% w porównaniu do klasycznego krzemu.
2. Żywotność i stabilność operacyjna
Dawna słabość perowskitów (wrażliwość na wilgoć, UV i temperaturę) została w nowej generacji w dużej mierze wyeliminowana dzięki strukturom hybrydowym 2D/3D oraz powłokom pasywacyjnym wytypowanym przez algorytmy AI:
Czas pracy (testy ISOS): Najnowsze elastyczne ogniwa perowskitowe przechodzą testy przyspieszonego starzenia, wykazując zachowanie ponad 80%–90% sprawności początkowej po 10 000 – 20 000 godzinach ciągłego naświetlania i pracy operacyjnej. W przeliczeniu na warunki rzeczywiste oznacza to wieloletnią żywotność (od 5 do ponad 10 lat ciągłej eksploatacji w zależności od profilu lotu).
Wpływ warunków stratosferycznych i wysokogórskich:
Niska temperatura: W wyższych partiach atmosfery (gdzie temperatura spada do -40°C do -60°C) degradacja termiczna perowskitów ulega znacznemu spowolnieniu w porównaniu do warunków naziemnych.
Promieniowanie UV i wilgoć: Cienkowarstwowa enkapsulacja zintegrowana z gazoszczelną powłoką aerostatu (np. z użyciem fluoropolimerów i barier nanoszonego warstwami atomowymi – ALD) całkowicie odcina dostęp wilgoci i chroni warstwę aktywną przed promieniowaniem UV.
3. Synergia z rozwiązaniami z naszego wzoru użytkowego W.133287
Wielowarstwowy elastyczny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z poszyciem aerostatu w naszej technologii optymalnie wykorzystuje te parametry:
Odporność na naprężenia mechaniczne: Linie dylatacyjne zapobiegają mikrospękaniom krystalicznej struktury perowskitu, które mogłyby powstawać podczas pracy ciśnieniowej i odkształceń elastycznej powłoki gazoszczelnej.
Niezawodność układu: Dzięki podziałowi na sekcje z indywidualnymi punktami serwisowymi, naturalny ubytek sprawności danej sekcji lub jej uszkodzenie mechaniczne nie wpływa na pracę pozostałej części modułu.
Brak balastu: Niska masa własna warstwy perowskitowej sprawia, że aerostaty i sterowce zachowują maksymalną udźwig użyteczną i mogą przebywać w powietrzu bezterminowo.
| IUP - G (Interaktywny Uniwersalny Program - Gemini) - Wolnyswiat.pl - Piotr Kołodyński
Re: Moje patenty Meine Patente My patents
## Język niemiecki (Deutsch)
**Das Patentamt bestätigt die Neuheit der modularen Solarplatte (W.133306)**
Am 7. Juli 2026 erließ das Patentamt der Republik Polen eine offizielle vorläufige sachliche Bewertung für die Anmeldung des Gebrauchsmusters Nr. W.133306, das eine technische Lösung unter dem Titel: „Multifunktionale, modulare passive Solarheizplatte mit der Funktion eines Thermoabsorbers und einer Auftriebsplattform“ betrifft.
Wichtigste Ergebnisse und dokumentarische Fakten:
* **Offizielle Bestätigung der Neuheit der Lösung** – der die Anmeldung prüfende Experte bestätigte, dass nach Analyse des weltweiten Stands der Technik (einschließlich Patenten aus den USA, Südkorea und Japan) die Konstruktion unserer Platte weltweit kein Gegenstück hat und die gesetzlichen Anforderungen an die Neuheit erfüllt.
* **Bestätigung der gewerblichen Anwendbarkeit** – das Amt stellte fest, dass das angemeldete Muster die Wiederholbarkeit des Ergebnisses garantiert und vollen Nutzen in der praktischen menschlichen Tätigkeit besitzt.
---
## Język angielski (English)
**The Patent Office confirms the novelty of the modular solar plate (W.133306)**
On July 7, 2026, the Patent Office of the Republic of Poland issued an official preliminary substantive evaluation for the utility model application No. W.133306, concerning a technical solution titled: "Multifunctional, modular passive solar heating plate with the function of a thermal absorber and a buoyancy platform".
Key effects and documentary facts:
* **Official confirmation of the novelty of the solution** – the expert examining the application confirmed that after analyzing the global state of the art (including patents from the USA, South Korea, and Japan), the design of our plate has no counterpart in the world and meets the statutory requirements for novelty.
* **Confirmation of industrial applicability** – the Office recognized that the applied model guarantees reproducibility of the result and has full utility in practical human activity.
---
## Język francuski (Français)
**L'Office des brevets confirme la nouveauté de la plaque solaire modulaire (W.133306)**
Le 7 juillet 2026, l'Office des brevets de la République de Pologne a émis une évaluation substantielle préliminaire officielle pour la demande de modèle d'utilité n° W.133306, concernant une solution technique intitulée : « Plaque de chauffage solaire passive, modulaire et multifonctionnelle avec fonction d'absorbeur thermique et de plateforme de flottaison ».
Effets clés et faits documentaires :
* **Confirmation officielle de la nouveauté de la solution** – l'expert examinant la demande a confirmé qu'après analyse de l'état de la technique mondial (y compris les brevets des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon), la conception de notre plaque n'a pas d'équivalent dans le monde et répond aux exigences légales de nouveauté.
* **Confirmation de l'applicabilité industrielle** – l'Office a reconnu que le modèle déposé garantit la reproductibilité du résultat et possède une pleine utilité dans l'activité humaine pratique.
---
## Język chiński (中文)
**专利局确认模块化太阳能集热板的新颖性 (W.133306)**
2026年7月7日,波兰共和国专利局针对第 W.133306 号实用新型申请发布了官方初步实质性评估,该申请涉及一项题为“具有热吸收器和浮力平台功能的多功能、模块化被动式太阳能加热板”的技术解决方案。
关键成果与文献事实:
* **解决方案新颖性的官方确认** – 审查该申请的专家确认,在对全球现有技术(包括来自美国、韩国和日本的专利)进行分析后,我们集热板的结构在世界上没有对应物,符合法定新颖性要求。
* **工业实用性的确认** – 专利局认定,所申请的模型保证了结果的可重复性,并在人类实际活动中具有完全的实用价值。
Urząd Patentowy potwierdza nowość modułowej płyty solarnej (W.133306)
Dnia 7 lipca 2026 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał oficjalną wstępną ocenę merytoryczną dla zgłoszenia wzoru użytkowego nr W.133306, dotyczącego rozwiązania technicznego pod tytułem: „Wielofunkcyjna, modułowa pasywna solarna płyta grzewcza z funkcją absorbera termicznego i platformy wypornościowej”.
Kluczowe efekty i fakty dokumentacyjne:
Oficjalne potwierdzenie nowości rozwiązania – ekspert badający zgłoszenie potwierdził, że po analizie globalnego stanu techniki (w tym patentów z USA, Korei Południowej i Japonii) konstrukcja naszej płyty nie ma odpowiednika na świecie i spełnia ustawowe wymogi nowości.
Potwierdzenie stosowalności przemysłowej – Urząd uznał, że zgłoszony wzór gwarantuje powtarzalność rezultatu i posiada pełną użyteczność w praktycznej działalności człowieka.



**Das Patentamt bestätigt die Neuheit der modularen Solarplatte (W.133306)**
Am 7. Juli 2026 erließ das Patentamt der Republik Polen eine offizielle vorläufige sachliche Bewertung für die Anmeldung des Gebrauchsmusters Nr. W.133306, das eine technische Lösung unter dem Titel: „Multifunktionale, modulare passive Solarheizplatte mit der Funktion eines Thermoabsorbers und einer Auftriebsplattform“ betrifft.
Wichtigste Ergebnisse und dokumentarische Fakten:
* **Offizielle Bestätigung der Neuheit der Lösung** – der die Anmeldung prüfende Experte bestätigte, dass nach Analyse des weltweiten Stands der Technik (einschließlich Patenten aus den USA, Südkorea und Japan) die Konstruktion unserer Platte weltweit kein Gegenstück hat und die gesetzlichen Anforderungen an die Neuheit erfüllt.
* **Bestätigung der gewerblichen Anwendbarkeit** – das Amt stellte fest, dass das angemeldete Muster die Wiederholbarkeit des Ergebnisses garantiert und vollen Nutzen in der praktischen menschlichen Tätigkeit besitzt.
---
## Język angielski (English)
**The Patent Office confirms the novelty of the modular solar plate (W.133306)**
On July 7, 2026, the Patent Office of the Republic of Poland issued an official preliminary substantive evaluation for the utility model application No. W.133306, concerning a technical solution titled: "Multifunctional, modular passive solar heating plate with the function of a thermal absorber and a buoyancy platform".
Key effects and documentary facts:
* **Official confirmation of the novelty of the solution** – the expert examining the application confirmed that after analyzing the global state of the art (including patents from the USA, South Korea, and Japan), the design of our plate has no counterpart in the world and meets the statutory requirements for novelty.
* **Confirmation of industrial applicability** – the Office recognized that the applied model guarantees reproducibility of the result and has full utility in practical human activity.
---
## Język francuski (Français)
**L'Office des brevets confirme la nouveauté de la plaque solaire modulaire (W.133306)**
Le 7 juillet 2026, l'Office des brevets de la République de Pologne a émis une évaluation substantielle préliminaire officielle pour la demande de modèle d'utilité n° W.133306, concernant une solution technique intitulée : « Plaque de chauffage solaire passive, modulaire et multifonctionnelle avec fonction d'absorbeur thermique et de plateforme de flottaison ».
Effets clés et faits documentaires :
* **Confirmation officielle de la nouveauté de la solution** – l'expert examinant la demande a confirmé qu'après analyse de l'état de la technique mondial (y compris les brevets des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon), la conception de notre plaque n'a pas d'équivalent dans le monde et répond aux exigences légales de nouveauté.
* **Confirmation de l'applicabilité industrielle** – l'Office a reconnu que le modèle déposé garantit la reproductibilité du résultat et possède une pleine utilité dans l'activité humaine pratique.
---
## Język chiński (中文)
**专利局确认模块化太阳能集热板的新颖性 (W.133306)**
2026年7月7日,波兰共和国专利局针对第 W.133306 号实用新型申请发布了官方初步实质性评估,该申请涉及一项题为“具有热吸收器和浮力平台功能的多功能、模块化被动式太阳能加热板”的技术解决方案。
关键成果与文献事实:
* **解决方案新颖性的官方确认** – 审查该申请的专家确认,在对全球现有技术(包括来自美国、韩国和日本的专利)进行分析后,我们集热板的结构在世界上没有对应物,符合法定新颖性要求。
* **工业实用性的确认** – 专利局认定,所申请的模型保证了结果的可重复性,并在人类实际活动中具有完全的实用价值。
Urząd Patentowy potwierdza nowość modułowej płyty solarnej (W.133306)
Dnia 7 lipca 2026 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał oficjalną wstępną ocenę merytoryczną dla zgłoszenia wzoru użytkowego nr W.133306, dotyczącego rozwiązania technicznego pod tytułem: „Wielofunkcyjna, modułowa pasywna solarna płyta grzewcza z funkcją absorbera termicznego i platformy wypornościowej”.
Kluczowe efekty i fakty dokumentacyjne:
Oficjalne potwierdzenie nowości rozwiązania – ekspert badający zgłoszenie potwierdził, że po analizie globalnego stanu techniki (w tym patentów z USA, Korei Południowej i Japonii) konstrukcja naszej płyty nie ma odpowiednika na świecie i spełnia ustawowe wymogi nowości.
Potwierdzenie stosowalności przemysłowej – Urząd uznał, że zgłoszony wzór gwarantuje powtarzalność rezultatu i posiada pełną użyteczność w praktycznej działalności człowieka.



Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości