太陽能聚熱發電

太陽能聚熱發電(CSP)系統通常由兩部分組成:收集太陽能並轉變成熱能,轉換熱能成電能。 由於CSP利用大規模陣列拋物或碟形鏡面收集太陽熱能,通過換熱裝置提供蒸汽,結合傳統汽輪發電機的工藝,避免了昂貴的矽晶光電轉換工藝,可以大大降低太陽能發電的成本。 而且,這種形式的太陽能利用還有一個其他形式的太陽能轉換所無法比擬的優勢,即太陽能所燒熱的水可以儲存在巨大的容器中,在太陽落山後幾個小時仍然能夠帶動汽輪發電。

太陽能聚熱發電
太陽能聚熱發電(CSP)系統通常由兩部分組成:收集太陽能並轉變成熱能,轉換熱能成電能。由於CSP利用大規模陣列拋物或碟形鏡面收集太陽熱能,通過換熱裝置提供蒸汽,結合傳統汽輪發電機的工藝,避免了昂貴的矽晶光電轉換工藝,可以大大降低太陽能發電的成本。而且,這種形式的太陽能利用還有一個其他形式的太陽能轉換所無法比擬的優勢,即太陽能所燒熱的水可以儲存在巨大的容器中,在太陽落山後幾個小時仍然能夠帶動汽輪發電。
上世紀70年代的石油危機觸發了美國能源部在上世紀80年代中期組織了CSP技術研究,並由美國桑地亞國立實驗室和國立可再生能源實驗室聯合組成SUNTN實驗室負責CSP商業化示範太陽能電站的設計,首批在加州沙漠中建設成功九座拋物槽鏡太陽能聚熱發電站,總裝機共354兆瓦(百萬瓦特),之後CSP太陽能發電站在美國西南部各州以及西班牙、以色列、瑞士等國家迅速得到套用。

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