Солнечная тепловая выработка энергии

В дополнение к использованию теплоты солнца непосредственно, возможно (в областях с высоким уровнем солнечного излучения) использовать высокую температуру, чтобы сделать пар, чтобы вести турбину и произвести электричество. Если предпринято в крупном масштабе, солнечное тепловое электричество очень конкурентоспособно стоимостью. Первое коммерческое применение этой технологии появилось в начале 1980-ых, и промышленность выросла очень быстро. Сегодня, утилиты в США установили больше чем 400 мегаватт солнечной тепловой способности производства, предоставляя электричество 350.000 человекам и перемещают эквивалент 2,3 миллионов баррелей нефти ежегодно. Девять заводов в Пустыне Мохаве Калифорнии производят 354 МЕГАВАТТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ солнечной электрической способности, и накопили 100 лет завода коммерческого операционного опыта. Технология назревает к пункту, где чиновники говорят, что это может конкурировать непосредственно с технологиями стандартной мощности во многих областях США. Много возможностей для солнечных тепловых проектов могут скоро открыться в других областях мира. У Индии, Египта, Марокко, и Мексики есть активные программы, которые получат гранты от Глобального экологического фонда, и независимые производители власти проектируют проекты власти в Греции, Испании, и США.

Согласно пути, как высокая температура произведена, солнечные тепловые электростанции могут быть разделены между солнечными концентраторами (зеркала) и солнечными водоемами.

СОЛНЕЧНЫЕ концентраторы

Солнечные тепловые электростанции вырабатывают тепло при использовании линз и отражателей, чтобы сконцентрировать энергию солнца. Поскольку тепло может аккумулироваться, эти заводы могут произвести власть, когда это необходимо, день или ночь, дождь или сияние.

Большие зеркала - типа сосредоточения пункта или разнообразия сосредоточения линии - могут сконцентрировать солнечные лучи до такой степени, что вода может быть преобразована, чтобы двигаться с достаточной властью вести турбину производства. Огромные области таких зеркал были построены Luz Corp. в калифорнийской пустыне, для производства 354 МВТ электроэнергии. Такие системы могут преобразовать солнечный в электроэнергию с эффективностью приблизительно 15 %.

Все солнечные тепловые технологии кроме солнечных водоемов достигают высоких температур, используя солнечные концентраторы, чтобы отразить солнечный свет от большой площади до меньшей области приемника. Типичная система состоит из концентратора, приемника, теплопередачи, системы хранения и системы доставки.

Высокая температура солнца может быть собрана во множестве различных путей. Сегодняшняя технология включает солнечные параболические корыта, солнечное параболическое блюдо и башни власти. Поскольку эти технологии вовлекают теплового посредника, они могут быть с готовностью скрещены с ископаемым топливом и в некоторых случаях приспособлены, чтобы использовать тепловое хранение. Основное преимущество скрещивания и теплового хранения состоит в том, что технологии могут обеспечить, dispatchable власть (dispatchability означает, что выработка энергии может быть перемещена к периоду, когда это необходимо), и действуйте во время периодов, когда солнечная энергия не доступна. Скрещивание и тепловое хранение могут увеличить экономическую ценность произведенного электричества и уменьшить его среднюю стоимость.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: