Солнечная электростанция PS10

редактировать
Солнечная электростанция PS10
PS10 Solar Power Tower.jpg
Официальное название Планта Солар 10
Страна Испания
Место расположения Санлукар-ла-Майор, Провинция Севилья, Андалусия
Координаты 37 ° 26′32 ″ с.ш. 06 ° 15′15 ″ з.д.  /  37,44222 ° с.ш.6,25417 ° з.д.  / 37.44222; -6,25417 Координаты : 37 ° 26′32 ″ с.ш. 06 ° 15′15 ″ з.д.  /  37,44222 ° с.ш.6,25417 ° з.д.  / 37.44222; -6,25417
Положение дел Оперативный
Строительство началось 2004 г.
Дата комиссии 30 марта 2007 г.
Стоимость строительства 35 миллионов
Владелец (и) Abengoa Solar
Солнечная ферма
Тип CSP
Технология CSP Башня солнечной энергии
Коллекционеры 624
Ресурс сайта 2,012 кВтч / м 2 / год
Выработка энергии
Паспортная мощность 11 МВт
Коэффициент мощности 24%
Годовой чистый объем производства 23,4 ГВтч
внешняя ссылка
Commons Связанные СМИ в Commons
[ редактировать в Викиданных ]

PS10 Солнечная электростанция ( испанский : Planta Solar 10 ), является первой в мире коммерческой концентрируя башни солнечной энергии, работающих вблизи Севильи, в Андалусии, Испания. Башня солнечной энергии мощностью 11  мегаватт (МВт) вырабатывает электроэнергию с помощью 624 больших подвижных зеркал, называемых гелиостатами. На строительство потребовалось четыре года, и на сегодняшний день он обошелся в 35 миллионов евро (46 миллионов долларов США). PS10 производит около 23 400  мегаватт-часов (МВт ч) в год, за что она получает 271 евро (360 долларов США) за МВт час в соответствии с соглашением о покупке электроэнергии, что соответствует доходу в 6,3 миллиона евро в год.

Содержание

  • 1 Поставщики
  • 2 Технические характеристики
  • 3 Плана
  • 4 Накопление энергии
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки

Поставщики

Зеркала были поставлены компанией Abengoa, приемник солнечной энергии был разработан и изготовлен испанской инженерной компанией Tecnical-Tecnicas Reunidas ; Солнечная башня была спроектирована и построена другой испанской инженерно-строительной компанией ALTAC.

Характеристики

Каждое из зеркал имеет поверхность размером 120 квадратных метров (1300 квадратных футов), которая концентрирует солнечные лучи на вершине 115-метровой (377 футов) 40-этажной башни, где расположены солнечный приемник и паровая турбина. Турбина приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество.

PS10 расположен в 20 км к западу от Севильи (которая получает как минимум девять часов солнечного света 320 дней в году, из них 15 часов в день в середине лета). Солнечный ресивер наверху башни производит насыщенный пар с температурой 275 ° C. Эффективность преобразования энергии составляет около 17%.

Планы

Солнечные башни слева: PS10, PS20. Первые три блока Solnova. I (справа) III (слева, спереди) и IV (слева сзади). Две башни на заднем плане - солнечные электростанции PS10 и PS20.

PS10 - первая из серии солнечных электростанций, которые будут построены в том же районе, общая мощность которых к 2013 году составит более 300 МВт. Производство электроэнергии будет осуществляться с использованием различных технологий. Первые две электростанции, которые будут введены в эксплуатацию в Санлукар-ла-Майор, - это PS10 и Sevilla PV, крупнейшая фотоэлектрическая установка с низкой концентрацией энергии в Европе.

300 МВт: Завершено и находится в эксплуатации:

  • PS10 (10 МВт)
  • PS20 (20 МВт)
  • Сольнова 1 (50 МВт)
  • Сольнова 3 (50 МВт)
  • Сольнова 4 (50 МВт)

всего: 180 МВт.

Планируется еще три завода:

  • AZ20 (20 МВт)
  • Сольнова 2 (50 МВт)
  • Сольнова 5 (50 МВт)

Всего 120 МВт.

PS20 и AZ20 - это сдвоенные башенные установки мощностью 20 МВт, основанные на той же концепции, что и PS10.

Хранилище энергии

Башня солнечной энергии PS10 накапливает тепло в резервуарах в виде перегретой воды под давлением 50  бар и 285 ° C. Вода испаряется и снова превращается в пар, высвобождая энергию и снижая давление. Хранение 30 минут. Предполагается, что возможно более длительное хранение, но это не было доказано на существующей электростанции. Однако есть много соображений по использованию расплавленной соли в качестве среды для хранения энергии из-за большой способности хранить энергию в течение длительных периодов без значительных потерь (см. Концентрированная солнечная энергия ). Другая возможность - использовать материал с фазовым переходом в качестве аккумуляторов тепла, где скрытое тепло используется для аккумулирования энергии.

Смотрите также

Рекомендации

внешняя ссылка

Последняя правка сделана 2023-03-27 05:14:59
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте