Siemens Energy两家公司合并的合资公司。该公司在这个项目中占有45%的股份。 该管道计划于明年开始用熔盐技术生产太阳能接收器。 该工厂的太阳能接收器年生产能力约75000台,稍后这将增加至14
至一个电子接收器。在一般的半导体太阳能电池中,能量超过半导体能带隙的光子会产生热电子,但热电子中的大部分能量被捕捉并用来发电之前,通过加热流失了。 这个新流程使用量子原子团来减缓热电子的
冷却过程,而后将其捕捉并转送至电子接收器,这将使得传统太阳能电池在加热时流失更少的能量。 Evolution Solar总裁Robert Hines表示,这是太阳能发电技术的一次巨大
Solar的研究人员发现一种流程,能够将太阳能电池的转换效率提高至66%。
这个流程将热电子从量子原子团转送至一个电子接收器。在一般的半导体太阳能电池中,能量超过半导体能带隙的光子会产生
热电子,但热电子中的大部分能量被捕捉并用来发电之前,通过加热流失了。
这个新流程使用量子原子团来减缓热电子的冷却过程,而后将其捕捉并转送至电子接收器,这将使得传统太阳能电池在加热时流失更少的能量
位于德国美因兹的SCHOTT CSP GmbH于6月2日宣布,卡尔斯鲁厄的Novatec Biosol AG将在其“超新星”菲涅耳集热器(一种聚光太阳能发电站组件)中使用SCHOTT接收器.此
接收器将在今年秋天投入使用,对Novatec的 PE1电站进行测试。" SCHOTT Solar CSP GmbH总经理Christoph Fark说道 “接收器是抛物槽电厂的重要组件,作为其供应商
技术的发展.世界现有的太阳能热发电系统大致有三类:槽式线聚焦系统、塔式系统和碟式系统. 1)槽式线聚焦系统 该系统是利用抛物柱面槽式反射镜将阳光聚焦到管状的接收器上,并将管内传热工质加热,在
到12美分/kWh. 2)塔式系统 塔式太阳能热发电系统的基本型式是利用一组独立跟踪太阳的定日镜,将阳光聚焦到一个固定在塔顶部的接收器上,用以产生高温. 80年代初,美国在南加州建成
Archimede是Angelantoni工业和西门子的合资企业,它生产聚光太阳能发电站的太阳能接收器。图片来自Archimede
Solar Energy西门子能源(Siemens
。
Archimede是Angelantoni Industries和西门子的合资企业,它生产聚光太阳能发电站的太阳能接收器。该股权收购的价格目前还未被披露。
西门子可再生能源部门负责人Rene Umlauft表达
Solar (1060万美元)-太阳能发电塔技术开发,新型发电塔通过高架塔顶端安装的高温接收器吸收热量; Esolar (1080万美元)-采用新部件的CSP发电塔的设计、建设、测试
: Abengoa Solar (1060万美元)-太阳能发电塔技术开发,新型发电塔通过高架塔顶端安装的高温接收器吸收热量; Esolar (1080万美元)-采用新部件的CSP发电塔的设计
作者 Nuel Navarrete
太阳能领导者Abengoa计划开发一种太阳能发电塔技术,可通过安装在高架塔顶端的一个高温接收器吸收热量。图片来自Abengoa Solar美国能源部为13个使用
高温接收器吸收热量。这种系统通过在塔周围的地面上使用一系列的反射镜把太阳能聚集到发电塔上。Abengoa是太阳能发电塔技术进行开创的公司之一。
总部位于加州的ESolar公司,设计了一种新型的
巨大弯曲的镜子,可以安装在移动的基座上,可以随着太阳的运动而运动。镜子的抛物线形状使它可以收集大量的阳光并反射到一个点。 集中点有一个接收器管吸收所有的阳光,管子里面充满了合成导热油,油受热变成高压