聚光式太阳能

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光热发电开启规模化发展新阶段来源:中电新闻网 发布时间:2016-09-23 12:33:54

》指出,核定全国统一的太阳能热发电(含4小时以上储热功能)标杆上网电价为每千瓦时1.15元(含税),面对上述要求,针对光热发电的槽式、塔式、菲涅尔式及碟式,您认为哪种技术路线未来更具发展前景?孙锐:碟式

从“领跑者”指标看未来设备发展趋势来源:计鹏新能源 发布时间:2016-09-22 09:34:05

光伏发展的又一波热潮。那么我们来一看一领跑者示范基地先进技术产品需要有哪些过人之处:一、普通光伏项目指标为(一)多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于15.5%和16%;(二)高倍聚光
不高于2.5%、3%和5%,之后每年衰减率不高于0.7%,项目全生命周期内衰减率不高于20%。(五)高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于2%,之后每年衰减率不高于0.5%,项目全

解析光伏领跑者指标 预测未来设备发展趋势来源:计鹏新能源 发布时间:2016-09-22 08:54:19

。那么我们来一看一领跑者示范基地先进技术产品需要有哪些过人之处: 一、普通光伏项目指标为 (一) 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于15.5% 和16%; (二) 高倍聚光
,一年内衰减率分别不高于2.5%、3% 和5%,之后每年衰减率不高于0.7%,项目全生命周期内衰减率不高于20%。 (五)高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于2%,之后每年衰减率

从光伏领跑者指标看未来设备发展趋势来源: 发布时间:2016-09-22 08:27:59

。那么我们来一看一领跑者示范基地先进技术产品需要有哪些过人之处:一、普通光伏项目指标为(一)多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于15.5%和16%;(二)高倍聚光光伏组件光电转换
%、3%和5%,之后每年衰减率不高于0.7%,项目全生命周期内衰减率不高于20%。(五)高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于2%,之后每年衰减率不高于0.5%,项目全生命周期内衰减率

解析光伏领跑者指标 预测未来设备发展趋势来源:计鹏新能源 发布时间:2016-09-21 23:59:59

聚光光伏组件光电转换效率不低于28%;(三)硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别不低于8%、11%、11% 和10%;(四)多晶硅、单晶硅和薄膜电池组件自项目投产运行之日起,一年
内衰减率分别不高于2.5%、3% 和5%,之后每年衰减率不高于0.7%,项目全生命周期内衰减率不高于20%。(五)高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于2%,之后每年衰减率不高于

【深度】全球光热发电产业发展现状与展望来源: 发布时间:2016-09-21 01:16:59

。埃及:2008年规划到2020年实现20%的可再生能源电力生产目标,其中2.2%来自光伏和光热发电。太阳能热发电主要技术和代表性电站介绍(一)太阳能热发电主要技术太阳能热发电,通常叫做聚光太阳能

光热发电“号角吹响” 技术水平仍与国外存差距来源:中电新闻网 发布时间:2016-09-20 11:07:04

;2013年,浙江中控在青海德令哈建成我国首个10兆瓦级塔式光热发电项目。2013年至今,已有十余套槽聚光集热试验平台或回路及线性菲涅尔试验回路等建成试验运行。通过技术研究和试验项目示范,我国在光热发电
索比光伏网讯:9月1日,太阳能热发电(简称光热)行业终于迎来了期盼已久的标杆上网电价,意味着光热发电开启了新的征程。在我国光热发电被全球聚焦热议以及全面启程的关键节点,我们有必要思考过往,审视当下

号角吹响 光热发电如何抓机遇谋未来?来源: 发布时间:2016-09-20 11:01:59

中控在青海德令哈建成我国首个10兆瓦级塔式光热发电项目。2013年至今,已有十余套槽聚光集热试验平台或回路及线性菲涅尔试验回路等建成试验运行。通过技术研究和试验项目示范,我国在光热发电技术、关键设备
9月1日,太阳能热发电(简称光热)行业终于迎来了期盼已久的标杆上网电价,意味着光热发电开启了新的征程。在我国光热发电被全球聚焦热议以及全面启程的关键节点,我们有必要思考过往,审视当下,展望未来

光热产业国产化替代将成主流 发展势必实现中国速度来源: 发布时间:2016-09-19 10:47:59

部分细节还需要进行调试。据了解,延庆1兆瓦槽式光热试验电站项目于2014年7月正式奠基并开工建设。根据规划,共设计建设三个槽式600米回路。该项目旨在开发用于批量生产的太阳能聚光器的制作技术和

陕西、宁夏、青海三省多能互补示范工程调研报告来源: 发布时间:2016-09-19 10:36:59

供能系统主要指面向终端用户电、热、冷、气等多种用能需求,因地制宜、统筹开发、互补利用传统能源和新能源建设的一体化集成供能基础设施,通常采取天然气热电冷三联供、分布式可再生能源和能源智能微网等方式,实现
多能协同供应和能源综合梯级利用。(二)风光水火储多能互补系统风光水火储多能互补系统主要利用大型综合能源基地风能、太阳能、水能、煤炭、天然气等资源组合优势,充分发挥流域梯级水电站、具有灵活调节性能的