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日前,通用电气旗下的一家公司联手德国的KGAL投资基金共同出资1.11亿欧元(约1.57亿美元),打造位于西班牙巴达霍斯省的埃斯特雷马杜拉的一个50MW的光伏电站,该电站以熔盐储热的形式发电,为抛物面槽式系统聚光型光伏电站。
通用电气能源金融服务公司和KGAL将共同为Extresol二号项目出资,该项目的开发商为西班牙的ACS公司,是欧州最大的做光热电站的开发商和承建商及运营者,涉及到该投资的具体细节并未公开。ACS的一家子公司,Cobra已于2010年12月完成了Extresol二号项目的工程建设,并负责电站的运营和技术维护。
通用电气能源金融服务公司的一位管理主管AndrewMarsden告诉记者,“这次达成的协议促进了欧洲可再生能源投资组合的发展,而且通过和当地很强的合作伙伴一起工作,能带来一种完全不同的技术—熔盐储热的聚光光伏热电站。”这是通用电气能源金融服务公司首次对熔盐储热式聚光型电站进行投资。
Extresol二号项目通过在白天以一种特殊的熔盐混合物的形式存储热能,然后到即便是没有日照的情况下,比如晚上也能够提取这些热能以产生蒸汽来发电。由于熔盐能在很长一段时间内储存热能,因而能用这种设备在一天当中的7小时之外发电。
该电厂发电量能满足约37,900户普通家庭的需求,如果这种电站能取代煤或燃油性发电站,每年大约能减少149,000公吨的碳排放量。
而位于近慕尼黑的KGAL方面,据管理主管KlausWolf所称,“我们对Extresol二号项目的投资推动了可再生能源投资组合进入一种全新的资产投资,而且它也是我们之前在光伏和风能电站项目投资领域的一次扩张。目前我们在可再生能源投资组合方面已投入了逾15亿欧元。这次投资让KGAL在基础设施方面的投资达到了一个新的历史性里程碑。
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近期,迈贝特承接了云南曲靖的彩钢瓦屋顶项目,为现场提供了29.4MW的光伏支架结构,系统具备着完美契合、结构坚固、降本高效的特点。目前,电站项目已竣工并网,正式投产运用中。光伏建站地点是晶澳(扬州)太阳能光伏工程有限公司(以下简称晶澳)的生产基地之一,该企业专注于太阳能产品、光伏工程的
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聚光光伏发电技术发电效率高,占地面积小,是光伏产业的重点革新方向。中国科学院工程热物理研究所传热传质研究中心近年来基于高强度传热技术研制出高倍聚光光伏电池的控温冷却方法,在高倍聚光光伏光热产业中取得新进展。聚光光伏发电技术是一种通过聚光器件将大面积的太阳光汇聚到小面积光伏电池上发
麻省理工学院(MIT)的工程师们提出了一种概念设计,用于存储太阳能和风能等可再生能源,并根据需要将这些能源输送回电网。该系统不仅可以在太阳升起或风大的时候为一个小城市供电,而且可以全天候供电。新设计将太阳能或风能产生的多余电能储存在装有白热熔融硅的大容器中,然后在需要时将发光金属发出
近期,科技部高新司在武汉组织召开了十二五国家863计划主题项目光伏光热联合供能(PV/T)关键技术研究与示范项目验收会。该项目由兰州交通大学国家绿色镀膜工程中心有限公司、西安交通大学、中国科学技术大学、中国人民解放军海军工程大学、浙江工业大学等五家单位共同完成。项目开展了基于反射式高倍
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尽管这个行业在去年经历了一些发电项目投资上的困难以及一些关于这项技术在银行融资上的议论,但项目安装仍然在继续,在成本下降和技术进步方面看起来也还是乐观的。高倍聚光技术的市场和产业在最近几年取得很大进展,以下是一些基本情况:1.累积的安装并网已经达到330MWp。其中,超过30MWp的项目有:
截至2014年为止,聚光光伏公司几乎全军覆没,其市场化进程遭到严重挫折,聚光光伏技术还有前途吗?在光伏发电的各种技术中,已经走过了近30年发展历程的聚光光伏(concentrated PV,简称CPV)技术,目前看来,仍然是一个较不起眼的技术路线。聚光光伏技术发展的标志性事件,是1976年美国Sandia国家实验
近期IBM公司的一只科研团队研发出一款结合光伏发电和太阳热利用的高效冷却热利用型高倍聚光光伏太阳能电池系统(以下简称HCPVT),HCPVT系统在40平米的锅状阳光接受面上安装了36面椭圆形镜子来聚光,聚光点上安装了多接合型太阳能电池和冷却器(用于热交换),该系统单位面积可聚集平时2000倍的太阳光量,研发团队声称在确保安全性的前提下,这一数据还能刷新到5000倍。该系统在吸收太阳光的过程中会产生水,可用于制造过滤饮用水或者用于用作吸收式制冷机的热源。科学家认为HCPVT系统可为全球所有社区提供可持续能源和淡水。在阳光充沛的地区(每天8小时光照),每块
美国宾州州立大学(PSU)电气工程系助理教授Noel C.Giebink的研究室宣布开发出了厚度仅1cm、无需外置太阳追踪装置的聚光式光伏发电(CPV)电池板技术,利用此技术,人们可以在个人住宅的房顶设置CPV电池板。Giebink研究室利用3D打印机制作了直径为12.7mm的树脂制小型聚光镜,在两枚聚光镜之间设置了约1mm见方的多结化合物太阳能电池。太阳能电池贴在透明的树脂板上,连同树脂板一起朝着与太阳移动轨迹相反的方向水准移动。聚光镜之间的距离为1~2mm,包括聚光镜在内的电池板厚度约为1cm。两枚聚光镜中,上部聚光镜作为普通的凸透镜,下部聚光镜作
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