Концентрированная солнечная энергия (КСО) — это метод получения тепла из солнечной энергии, использующий зеркала для фокусировки и отражения солнечного света на приемники. Паровая турбина или тепловой двигатель приводят в действие генератор, а затем эта тепловая энергия используется для выработки электроэнергии. В технологиях КСО зеркала используются для направления и концентрации солнечного света на приемник. В приемнике высокотемпературная жидкость нагревается концентрированной солнечной энергией.
Как работает концентрированная солнечная энергия (CSP)?
В технологиях концентрированной солнечной энергии (CSP) используются зеркала для отражения и концентрации солнечного света на приемнике. Энергия, вырабатываемая концентрированным солнечным светом, затем используется для нагрева высокотемпературной жидкости в приемнике.
Это тепло, иногда называемое тепловой энергией, может приводить в действие двигатель или вращать турбину для производства электроэнергии. Его также можно применять в широком спектре промышленных процессов, включая переработку полезных ископаемых, пищевую промышленность, химическое производство, повышение нефтеотдачи и опреснение воды.
Для проектов коммунального масштаба обычно используются технологии концентрации солнечной тепловой энергии. Для этих систем CSP коммунального масштаба доступны различные конфигурации. Зеркала располагаются вокруг центральной башни в системах башенных электростанций, которая служит приемником. Ряды зеркал в линейных системах фокусируют солнечный свет на приемники в параллельных трубках, которые расположены над ними.
Более компактные системы концентрированной солнечной энергии (CSP) можно устанавливать именно там, где требуется электроэнергия. Например, в распределенных системах можно использовать одноантенные системы, каждая из которых может генерировать от 5 до 25 киловатт мощности.
Каковы требования к концентрирующим солнечным электростанциям?
Вот список основных требований к концентрирующим солнечным электростанциям:
1. Финансирование: Финансирование является ключевым элементом, крайне необходимым для разработки и ввода в эксплуатацию любой электростанции. Основная трудность для любой крупномасштабной энергетической инфраструктуры, включая концентрированную солнечную энергию, заключается в финансировании проекта.
2. Области с высокой интенсивностью солнечного излучения: для концентрации солнечной энергии необходимо, чтобы она не была слишком рассеянной. Для оценки этого используется энергия прямой нормальной интенсивности солнечного излучения (DNI).
3. Смежные земельные участки с ограниченной облачностью: При мощности 100 МВт и более солнечные электростанции функционируют наиболее успешно и, следовательно, являются наиболее экономически эффективными. Типичная солнечная электростанция требует от 5 до 10 акров земли на каждый МВт мощности, хотя требования к земле варьируются в зависимости от технологии. На больших земельных участках возможно аккумулирование тепловой энергии .
4. Доступные водные ресурсы: Большинству систем концентрированной солнечной энергии (CSP) необходим доступ к воде для охлаждения, как и традиционным тепловым электростанциям, работающим на природном газе, угле и атомной энергии. Всем им требуется лишь небольшое количество воды для очистки поверхностей коллектора и зеркал. В установках CSP могут использоваться методы влажного, сухого и гибридного охлаждения для максимально эффективного производства электроэнергии при одновременном экономии воды.
5. Процесс передачи: Большинству систем концентрированной солнечной энергии (CSP) требуется доступ к воде для охлаждения, как и традиционным тепловым электростанциям, работающим на природном газе, угле и атомной энергии. Всем им требуется лишь небольшое количество воды для очистки поверхностей коллектора и зеркал. В установках CSP могут использоваться методы влажного, сухого и гибридного охлаждения для максимально эффективного производства электроэнергии при одновременном экономии воды.
Рекомендуется: Что такое учет солнечной энергии по валовой системе учета?



