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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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爱沙尼亚费米能源公司(FermiEnergia)已选定美国通用电气日立核能公司(GEH)的BWRX-300小型堆(SMR)作为首座核电厂技术方案。2022年9月,费米能源称将接受GEH、美国NuScale电力公司和英国罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce)的投标,并最早在2030年代初实现首堆部署。三家企业分别提交一种小型堆设计
近日,通用电气可再生能源(GERenewableEnergy)与韩国现代电气(HyundaiElectric)签订协议,后者将在韩国生产和组装Haliade-X海上风机。根据协议,现代电气将在韩国建设新厂,生产用于Haliade-X海上风机的机舱和发电机,部分发电机零件还将出口到其他国家。两家公司还签订了一份谅解备忘录,如果此次
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11月9日,工业巨头通用电气(GE)宣布,即将“一分为三”,计划将公司分为GE航空、GE医疗和GE能源三家独立上市公司。其中,GE现有的可再生能源、发电和数字集团将合并成为新的能源公司,未来业务范围将涵盖天然气、煤炭、风机、水电、核电以及各类电力相关设备制造与服务等。
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10月9日,通用电气宣布在拆分现有业务的基础上组建三家行业领先的、全球投资级的上市公司,专注于航空、医疗和能源等增长领域。
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4月21日,日立ABB电网有限公司和通用电气可再生能源电网解决方案业务(纽交所代码:GE)宣布达成一项在高压设备中使用六氟化硫替代气体的非排他性交叉许可协议。与六氟化硫相比,这种基于氟化腈的混合气体可大幅降低对环境的影响。
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4月12日,华能漳浦东坂渔光互补光伏电站项目正式开工建设。该项目是福建省2024年重点项目,也是福建分公司首个开工的集中式光伏电站项目。项目位于福建省漳州市,装机容量88兆瓦,项目建成后,年发电量约1.07亿千瓦时,相当于每年可节约标煤约3.23万吨,减排二氧化碳约8.85万吨;可带动地方旅游餐饮等
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2024年4月8日,创维集团2024年全品类客户大会于中国海南博鳌召开,与各位合作伙伴一起见证创维迈向1000亿的重要时刻。2024年4月9日,创维光伏于海南同期举行TOP客户年度会议暨新品发布会。本次会议以“峰会琼海,瞰见未来”为主题,正式对外发布创维光伏全新产品矩阵与服务模式,以绿色发展为引领,共
4月9日,江苏能源监管办发布关于开展电网公平开放监管工作的通知,通知指出,本次监管范围是自2021年9月《电网公平开放监管办法》印发实施以来,对电网企业面向全省范围内新能源发电、储能等电源提供接入电网服务情况开展监管。监管内容包括,电网企业是否存在无正当理由拒绝电源项目业主提出的接入申
4月08日,新筑股份发布业绩报告称,2023年公司实现营业收入25.09亿元,同比增长52.14%,实现归母净利润-3.42亿元,亏损同比减少39.49%,实现经营活动产生的现金流量净额12.27亿元,同比增长65.71%,资产负债率为80.84%,同比上升5.01个百分点。公司主营为轨道交通业务、光伏发电、桥梁功能部件、其他,
近日,正泰新能携手全球知名的可再生能源开发商ABOWind,在匈牙利落地Szakoly、Bicske两个光伏电站。迎着日光熠熠生辉的ASTRON5组件,每年能为匈牙利输送超过4000万度清洁能源,推动匈牙利能源结构调整。匈牙利Szakoly12.2MW光伏电站坐落于Szabolcs-Szatmár-Bereg地区,于今年2月22日成功并网。该项目
4月9日,华电库车新能源有限公司550MW光伏电站维护服务(三年)项目招标公告发布,项目规模550兆瓦,招标采购项目地址为新疆自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐;招标采购项目工期为2024年8月1日-2027年7月31日。招标范围显示,负责华电库车新能源有限公司550MW光伏电站日常检查、维护消缺及年度检修项目,包含但
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
据《麻省理工技术评论》杂志报道,美国能源部近日宣布投资6200万美元,加大太阳能产业另一项重大技术聚光太阳能发电的研发,以攻克太阳能电网稳定性、修复性以及电能储存等关键难题。目前太阳能发电厂主要基于两种技术将太阳能转换成电能:一种是光伏发电技术,需要配备昂贵的电池组或外部储能技术,只
瑞士Insolight公司9月7日宣布,其开发中的聚光型太阳能电池板实现了36.4%的转换效率(图1)。图1:Insolight开发中的聚光型太阳能电池板(摄影:EFPL/AlainHerzog)此次开发的试制品的转换效率,是经第三方机构德国弗劳恩霍夫协会(FraunhoferISE)认证的。据称作为可在屋顶上设置的平面太阳能电池板的
无论是看起来还是听起来,全球最大的聚光光伏电站CrescentDunes像是存在于科幻小说中。这个太阳能电站位于美国内华达沙漠深处,装备了1万多面镜子。每个镜子都与公路旁的广告牌一般大小,它们整齐地排列布阵,位于正中间的是一个高达195米的巨大熔盐塔。看起来这里很像与深空外星人之间的沟通站点。这
Soitec的聚光光伏部门向ConcenSolar的出售日前破裂。法国公司Soitec五月宣布其将向ConcenSolar出售其位于德国和美国的技术和制造资产,但是该协议目前告吹。ConcenSolar是Soitec的竞争对手聚光光伏公司Suncore的旗下子公司,Suncore位于中国。在该公司网站上发布的一份声明证实,为了达成交易的谈判已
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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