装置相同,都是通过生成高温蒸汽来带动涡轮旋转。不过,BrightSource不使用化石燃料或核能来产生蒸汽,而是把成千上万块称为定日镜的小镜子所反射的太阳光聚集到一个塔式结构上方安装的注满水的锅炉
签订了供电协议,为加州4,000户居民提供充足的电力供应。
在电站建设初期,ABB就应eSolar公司邀请参与到项目中,为eSolar公司的定日镜场控制系统和模块化接收器开发一套自动化解决方案,以
的汽轮发电机和定日镜场控制系统实现平稳运行。
该电站在全球首次采用了eSolar公司备受赞誉的模块化、可升级的聚光太阳能聚热发电(CSP)技术。eSolar公司的技术理念目前已经被广泛接受
阿布扎比和日本的工业和研究团体,都使用束发光技术在马斯达尔城推出了新的集中太阳能concentrated solar 发电(CSP)项目 。 与传统的太阳能塔技术不同,利用所谓的定日镜镜子太阳直接
而言,平面定日镜阵列在全球其他系统上更常用。该公司CTO John Lasich展示了基于蝶式聚光器技术的发电站数据,其峰值输出功率达130kW,其中最好的转换器效率达到23.7%。在另外一处发电站,两年
强力支持。该公司有一个154MW发电站项目仍在建设中,到2013年将试运行;在此之前,这些合作伙伴会帮助它改用定日镜。基于此项采用了Spectrolab 电池的大规模工程,Solar Systems将为
,光伏发电在许多重点技术领域取得突破性进展。据介绍,我国科学家目前已经掌握了一批太阳能热发电的关键技术。比如,对抗风载高精度定日镜技术、高温塔式吸热器技术、高温储热技术、电站控制技术、塔式发电系统设计和
碟式发电系统,塔式发电系统以及槽式聚光单元进行了研究,掌握了一批太阳能热发电的核心技术,如高反射率高精度反射镜、高精密度双轴跟踪控制系统、高热流密度下的传热、太阳能热电转换等。进入十一五以来,随着国家
莫哈维沙漠里就拥有9座这样的太阳能热电厂。在过去的20多年里,这些发电站总计产生了300兆瓦的电能。还有一种模式是利用跟踪太阳的定日镜群,将阳光聚集到固定在它顶部的接收器上。西班牙就拥有此类发电厂
,占地2.1万平方米的镜群可以使接收器的温度升高至1000多摄氏度,并且产生1兆瓦的电能。在这种发电模式中,接收器收集的热能给斯特林引擎(Stirling engine)加热,斯特林引擎通过气体在冷热环境
总计产生了300兆瓦的电能。还有一种模式是利用跟踪太阳的定日镜群,将阳光聚集到固定在它顶部的接收器上。西班牙就拥有此类发电厂,占地2.1万平方米的镜群可以使接收器的温度升高至1000多摄氏度,并且产生
定日镜自动调试装置、多台太阳炉定日镜的中央控制系统、太阳炉硅棒自动进料器、直流真空溅射镀膜的二次反射镜等技术进行自主研发和产学研联合攻关。 项目实施后,将形成年产100吨利用新型太阳炉生产太阳能级多晶硅材料项目示范基地及生产线,后期将逐步形成年产4000吨的规模。
美国谷歌朝绿色能源领域进军的步伐又前进了一步。该公司正在着力削减定日镜的制造成本,以便将太阳能热电厂的建造成本削减四分之一。近日,谷歌公司的绿色能源总管比尔威尔在美国旧金山举行的路透社全球气候和
替代能源峰会上表示:谷歌一直在为定日镜寻找独特的材料,使之能够更好地追踪太阳轨迹,对太阳光进行反射,并将太阳光定焦于想要加热的物体上。搜索引擎市场的龙头老大谷歌公司2007年宣布,在未来的几年内,将斥资
蒸汽,驱动涡轮发电机。 太阳能发电使用的反射镜又称为“定日镜”,可追踪阳光并将阳光聚焦到加热物质上。韦尔表示,Google的目标是降低反射镜制造成本至原来的二分之一,更理想的情况是