Concentrated solar power (original) (raw)
- Systémy koncentrované sluneční energie (CSP) využívají sluneční energii pomocí zrcadel nebo čoček, které soustřeďují velkou plochu slunečního světla do jednoho bodu. Elektřina se vyrábí, když se koncentrované světlo přemění na teplo (sluneční tepelnou energii), které pohání tepelný motor (obvykle parní turbínu) připojený ke generátoru elektrické energie. nebo pohání termochemickou reakci. Celkový instalovaný výkon CSP v roce 2018 činil 5 500 MW, což je nárůst oproti 354 MW v roce 2005. Téměř polovina světové kapacity připadala na Španělsko (2 300 MW), přestože v zemi nebyla od roku 2013 uvedena do komerčního provozu žádná nová kapacita. Následují Spojené státy s 1 740 MW. Zájem je patrný také v severní Africe a na Blízkém východě, stejně jako v Indii a Číně. Globálnímu trhu zpočátku dominovaly elektrárny s parabolickým žlabem, které v jednu chvíli představovaly 90 % CSP elektráren. Zhruba od roku 2010 se u nových elektráren upřednostňuje CSP s centrální energetickou věží, a to díky vyšší teplotě provozu – až 565 °C oproti žlabovému maximu 400 °C (752 °F) , která slibuje vyšší účinnost. Mezi větší projekty CSP patří Solární elektrárna Ivanpah (392 MW) ve Spojených státech, která využívá věžovou technologii solární energie bez tepelného skladování energie, a solární elektrárna Ouarzazate v Maroku, která kombinuje žlabovou a věžovou technologii o celkovém výkonu 510 MW s několikahodinovým skladováním energie. Jako elektrárna vyrábějící tepelnou energii má CSP více společného s tepelnými elektrárnami, jako jsou uhelné, plynové nebo geotermální. Elektrárna CSP může obsahovat akumulaci tepelné energie, která uchovává energii buď ve formě citelného tepla, nebo jako latentní teplo (například pomocí roztavené soli), což těmto elektrárnám umožňuje pokračovat ve výrobě elektřiny, kdykoli je potřeba, ve dne i v noci. Díky tomu je CSP dispečerskou formou solární energie. Disponibilní obnovitelná energie je zvláště cenná v místech, kde je již vysoká penetrace fotovoltaiky (PV), jako je Kalifornie, protože poptávka po elektrické energii dosahuje vrcholu při západu slunce právě v době, kdy kapacita PV klesá (jev označovaný jako kachní křivka). CSP je často srovnávána s fotovoltaickou solární energií (PV), protože obě využívají sluneční energii. Zatímco fotovoltaika zaznamenala v posledních letech obrovský růst díky klesajícím cenám, růst solární CSP je pomalý kvůli technickým potížím a vysokým cenám. V roce 2017 představovala CSP méně než 2 % celosvětového instalovaného výkonu solárních elektráren, nicméně CSP může snadněji ukládat energii během noci, čímž je konkurenceschopnější vůči dispečerským generátorům a elektrárnám základního zatížení. Projekt DEWA v Dubaji, který (v roce 2019 stále ve výstavbě), držel v roce 2017 světový rekord v nejnižší ceně CSP ve výši 73 USD za MWh pro svůj 700 MW kombinovaný projekt žlabové a věžové elektrárny: 600 MW žlabové elektrárny, 100 MW věžové elektrárny s 15 hodinami ukládání tepelné energie denně. Tarif CSP pro základní zatížení v extrémně suché oblasti Atacama v Chile se v aukcích v roce 2017 dostal pod 50 USD/MWh. (cs)
- أنظمة الطاقة الشمسية المركزة هي أنظمة تستخدم المرايا أو العدسات لتركيز مساحة كبيرة من ضوء الشمس على مساحة صغيرة. تنتج الطاقة الكهربائية عندما تُحول الطاقة الشمسية إلى حرارة والتي تقوم بقيادة محرك حراري متصل بمولد طاقة كهربائية. أنظمة الطاقة الشمسية المركزة يسوق لها بكثرة وقد شهد سوقها القدرة على توليد ما يقارب 740 ميجاواط في الفترة 2007-2010 وأكثر من نصفها (478 ميجاواط تقريبًا) أُضيف خلال 2010 فقط ليصل الإجمالي العالمي إلى 1095 ميجاواط. إسبانيا أضافت 400 ميجاواط في 2010 وماجعلها الأولى عالميًا بـ632 ميجاواط، بينما الولايات المتحدة الأميريكية ودعت 2010 بـ509 ميجاواط بإضافة 78 ميجاواط ومعملين لمولد نظام الطاقة الشمسية المركزة الأحفوري. من المتوقع أن أنظمة الطاقة الشمسية ستستمر بالأنتشار بنفس السرعة. في أبريل 2011 946 ميجاواط من القدرة كانت تحت الإنشاء في إسبانيا مما يوصل القدرة العالمية إلى 1789 ميجاواط ومن المتوقع أن تبدأ عملها في نهاية 2013. أيضًا 1.5 جيجاواط من معامل الحوض القطعي المكافئ ومعامل أبراج الطاقة كانوا تحت الإنشاء في الولايات المتحدة الأميريكية والعقود موقعة على المزيد من 6.2 جيجاواط. كذلك الأهتمام وصل وبشكل ملاحظ إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط والصين والهند أيضًا. وقد سيطرت معامل الحوض القطعي المكافئ على 90% من السوق العالمي. (ar)
- Ein Sonnenwärmekraftwerk oder Solarwärmekraftwerk (auch solarthermisches Kraftwerk) ist ein Kraftwerk, das die Wärme der Sonne als primäre Energiequelle verwendet, entweder durch Absorption von deren Strahlung oder durch Nutzung warmer Luft. Solarwärmekraftwerke sind insbesondere abzugrenzen von der Photovoltaik, die die Strahlung der Sonne direkt in elektrischen Strom wandelt. Solarkraftwerke, die die Direktstrahlung der Sonne mit Reflektoren (Spiegeln) auf eine kleine Fläche bündeln, werden im Englischen auch CSP systems (von Concentrated Solar Power) genannt. Sie erreichen eine kürzere energetische Amortisationszeit und je nach Bauart auch höhere Wirkungsgrade als Photovoltaikanlagen, haben jedoch höhere Betriebs- und Wartungskosten und erfordern eine bestimmte Mindestgröße. Sie sind nur in sonnenreichen Regionen der Erde mit hoher direkter Sonneneinstrahlung wirtschaftlich einsetzbar. Sonnenwärmekraftwerke hatten zunächst niedrigere spezifische Investitionskosten pro installiertes Kilowatt als Photovoltaikanlagen; durch den sehr starken Preisrückgang bei Solarmodulen ab 2011 haben mittlerweile aber Photovoltaikanlagen niedrigere Stromgestehungskosten. Da sich bei Sonnenwärmekraftwerken aber leicht günstige Wärmespeicher oder auch Brenner für chemische Brennstoffe installieren lassen, die diese Kraftwerke grundlastfähig machen, werden ihre Systemkosten langfristig geringer als bei Photovoltaikanlagen eingeschätzt, womit sie in späteren Phasen der Energiewende eine wichtige Rolle spielen könnten. Auch der umgekehrte Weg, die Einkopplung von Solarenergie in ein Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk, ist möglich und wurde erstmals 2011 im algerischen Kraftwerk Hassi R’Mel realisiert. (de)
- Concentrated solar power (CSP, also known as concentrating solar power, concentrated solar thermal) systems generate solar power by using mirrors or lenses to concentrate a large area of sunlight into a receiver. Electricity is generated when the concentrated light is converted to heat (solar thermal energy), which drives a heat engine (usually a steam turbine) connected to an electrical power generator or powers a thermochemical reaction. CSP had a global total installed capacity of 6,800 MW in 2021, up from 354 MW in 2005. Spain accounted for almost one third of the world's capacity, at 2,300 MW, despite no new capacity entering commercial operation in the country since 2013.The United States follows with 1,740 MW. Interest is also notable in North Africa and the Middle East, as well as China and India. The global market was initially dominated by parabolic-trough plants, which accounted for 90% of CSP plants at one point. Since about 2010, central power tower CSP has been favored in new plants due to its higher temperature operation – up to 565 °C (1,049 °F) vs. trough's maximum of 400 °C (752 °F) – which promises greater efficiency. Among the larger CSP projects are the Ivanpah Solar Power Facility (392 MW) in the United States, which uses solar power tower technology without thermal energy storage, and the Ouarzazate Solar Power Station in Morocco, which combines trough and tower technologies for a total of 510 MW with several hours of energy storage. As a thermal energy generating power station, CSP has more in common with thermal power stations such as coal, gas, or geothermal. A CSP plant can incorporate thermal energy storage, which stores energy either in the form of sensible heat or as latent heat (for example, using molten salt), which enables these plants to continue to generate electricity whenever it is needed, day or night. This makes CSP a dispatchable form of solar. Dispatchable renewable energy is particularly valuable in places where there is already a high penetration of photovoltaics (PV), such as California, because demand for electric power peaks near sunset just as PV capacity ramps down (a phenomenon referred to as duck curve). CSP is often compared to photovoltaic solar (PV) since they both use solar energy. While solar PV experienced huge growth in recent years due to falling prices, Solar CSP growth has been slow due to technical difficulties and high prices. In 2017, CSP represented less than 2% of worldwide installed capacity of solar electricity plants. However, CSP can more easily store energy during the night, making it more competitive with dispatchable generators and baseload plants. The DEWA project in Dubai, under construction in 2019, held the world record for lowest CSP price in 2017 at US$73 per MWh for its 700 MW combined trough and tower project: 600 MW of trough, 100 MW of tower with 15 hours of thermal energy storage daily.Base-load CSP tariff in the extremely dry Atacama region of Chile reached below $50/MWh in 2017 auctions. (en)
- Una central termoeléctrica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central termoeléctrica clásica. (es)
- Tenaga surya terkonsentrasi (bahasa Inggris: Concentrated solar power) (juga disebut panas surya terkonsentrasi, dan CSP) menghasilkan tenaga surya dengan menggunakan cermin atau lensa untuk memusatkan banyak sinar matahari ke area kecil. Listrik dihasilkan ketika cahaya terkonsentrasi diubah menjadi panas (energi panas matahari) yang menggerakkan mesin kalor (biasanya turbin uap) yang terhubung ke generator tenaga listrik atau menggerakkan reaksi termokimia (eksperimental Hingga 2013). CSP memiliki total kapasitas terpasang dunia 5.500 MW pada 2018, naik dari 354 MW pada tahun 2005. Meskipun tidak ada kapasitas baru memasuki operasi komersial di Spanyol sejak 2013, menyumbang hampir setengah dari kapasitas dunia, pada 2.300 MW, menjadikan negara ini pemimpin dunia pada akhir 2018. Amerika Serikat mengikuti dengan 1.740 MW. Ketertarikan juga menonjol di Afrika Utara dan Timur Tengah, serta dan Cina. Pasar global telah didominasi oleh pembangkit cekungan parabolik, yang menyumbang 90% pabrik CSP pada satu waktu. Proyek adalah (392 MW) di Amerika Serikat (yang menggunakan teknologi menara tenaga surya), Pembangkit Listrik Tenaga Surya Noor / Ouarzazate (360 MW)di Maroko (yang menggunakan ) dan Dhursar (125 MW) di India (yang menggunakan reflektor Fresnel). Dalam kebanyakan kasus, teknologi CSP saat ini tidak dapat bersaing dalam harga dengan panel surya fotovoltaik, yang telah mengalami pertumbuhan besar dalam beberapa tahun terakhir karena penurunan harga dan biaya operasi yang jauh lebih kecil. CSP umumnya membutuhkan sejumlah besar , dan pembangkit energinya turun secara dramatis dengan tutupan awan. Ini berbeda dengan fotovoltaik, yang dapat menghasilkan listrik juga dari pancaran difusi. Namun, keuntungan CSP daripada konversi fotovoltaik adalah bahwa sebagai teknologi termal, pabrik CSP dapat menggabungkan penyimpanan energi termal, yang menyimpan energi baik dalam bentuk panas yang masuk akal, atau sebagai panas laten (misalnya menggunakan garam leleh) yang memungkinkan pembangkit ini untuk terus menghasilkan listrik kapan pun dibutuhkan, baik siang maupun malam hari. Ini membuat CSP menjadi sebuah sumber tenaga surya yang dapat saat dibutuhkan. Ini sangat berharga bagi tempat-tempat yang telah mengalami penetrasi PV yang tinggi, seperti . Hal ini dikarenakan puncak kebutuhan energi saat malam hari meningkat, sedangkan output PV melemah saat matahari terbenam (sebuah fenomena yang disebut sebagai kurva bebek). Pada 2017, CSP mewakili kurang dari 2% kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya di seluruh dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan harga pabrik CSP membuat teknologi ini kompetitif dengan pembangkit listrik beban-dasar lainnya menggunakan fosil dan bahan bakar nuklir bahkan dalam kelembaban tinggi dan atmosfer berdebu di permukaan laut, seperti Uni Emirat Arab. Tarif CSP beban dasar di wilayah Atacama Chili yang sangat kering mencapai di bawah ¢ 5.0 / kWh pada lelang 2017. (in)
- Une centrale solaire thermodynamique à concentration (ou centrale solaire thermique à concentration ou encore héliothermodynamique), en anglais CSP (pour concentrated solar power) est un site industriel qui concentre les rayons du Soleil à l'aide de miroirs afin de chauffer un fluide caloporteur, lequel permet en général de produire de l'électricité. Ce type de centrale permet, en stockant ce fluide dans un réservoir, de prolonger le fonctionnement de la centrale plusieurs heures au-delà du coucher du Soleil. Différents types de centrales sont distingués selon la forme des miroirs (plats ou courbés) et la distribution du fluide caloporteur (ponctuelle ou linéaire). La production des centrales solaires thermodynamiques atteignait 13 367 GWh en 2019, soit 0,05 % de la production mondiale d'électricité, 51 fois moins que celle du solaire photovoltaïque. Les principaux pays producteurs sont l'Espagne (42,5 %), les États-Unis (26,4 %), l'Afrique du Sud : (11,6 %), le Maroc (8,9 %) et la Chine (8,2 %). (fr)
- Trasformare in redirect a Impianto solare termodinamico I sistemi a concentrazione solare permettono di convertire l'energia solare in energia termica, sfruttando la riflessione dei raggi solari ottenuta attraverso superfici riflettenti (sostanzialmente degli specchi), per concentrarla su un ricevitore di dimensioni contenute. In genere il calore viene convertito in energia meccanica tramite un motore termico (tipicamente una turbina a vapore) al cui asse motore è collegato (solidalmente o tramite una trasmissione meccanica) l'asse di un generatore elettrico. Per una definizione normativa si rimanda (Solar energy — collettore a concentrazione: collettore solare che utilizza riflettori, lenti o altri elementi ottici atti a reindirizzare e concentrare l'energia solare che passa attraverso l'apertura sopra un assorbitore. (it)
- 집광형 태양광 발전(CSP, Concentrated solar power)은 태양광을 거울로 반사시켜 가운데 집광탑에 집광을 하여 전기를 생산하는 발전소다. (ko)
- Termisk solkraft (engelska: Concentrated solar power, CSP) är ett solenergisystem som använder linser eller speglar för att koncentrera solljuset från ett större område på en liten yta. Det koncentrerade ljuset värmer upp något medium i den mottagande ytan, som i sin tur driver en värmemaskin (vanligen en ångturbin) som är kopplad till en elektrisk generator. Termisk solkraft skall inte förväxlas med solceller, där solenergin konverteras direkt till elektrisk energi utan användning av någon värmemaskin. Det förekommer även anläggningar där solljuset koncentreras på ytan av solceller, på liknande sätt som vid termisk solkraft. Dessa kallas (concentrated photovoltaics). Termisk solkraft förutsätter koncentrering av solljuset, vilket i sin tur endast är möjligt med direkt solstrålning och inte med diffust solljus. Prestanda för anordningar för CSP försämras kraftigt av moln och skuggning, mycket mer än vad som är fallet med enkla solceller, och passar därför bäst på platser med mycket låg molnighet. Dock kan termisk solkraft konstrueras med termiska lager vilket möjliggör fortsatt energiproduktion någon tid efter att solljuset försvunnit eller skuggats. (sv)
- Гелиоконцентра́тор (от гелио… и лат. con — «с, вместе», лат. centrum — «центр, средоточие») — устройство для концентрации лучистой энергии Солнца; повышает в 100-10 000 раз плотность энергии солнечной радиации. Основная часть гелиоконцентратора — одно или несколько зеркал или линз, собирающих (фокусирующих) солнечные лучи. Гелиоконцентраторы известны давно (БСЭ упоминает устройства, созданные Архимедом, Т. П. Бюффоном[уточнить], А. Л. Лавуазье). В СССР первый крупный гелиоконцентратор в виде параболоида диаметром 10 м был создан в 1946 году в Ташкенте. Подобные же параболоидные гелиоконцентраторы были сооружены во Франции, США и Японии. Во Франции, например, в 1968 году начала действовать наиболее крупная солнечная печь с параболоидными гелиоконцентратором диаметром 54 м. (ru)
- Геліоконцентра́тор (від геліо… і лат. con — «з, разом», лат. centrum — «центр, осередок») — пристрій для концентрації променевої енергії Сонця; підвищує у 100-10 000 разів густину енергії сонячного випромінювання. Основна частина геліоконцентратора — одне або декілька дзеркал чи лінз, які збирають (фокусують) сонячні промені. Геліоконцентратори відомі давно (ВРЕ згадує пристрої, створені Архімедом, Т. П. Бюффоном[уточнити], А. Л. Лавуазьє). В СРСР перший великий геліоконцентратор у вигляді параболоїда діаметром 10 м створено 1946 року в Ташкенті. Подібні йому параболоїдні геліоконцентратори споруджено у Франції, США і Японії. У Франції, наприклад, 1968 року почала діяти найбільша сонячна піч з параболоїдним геліоконцентратором діаметром 54 м. (uk)
- 聚光太陽能熱發電(或稱聚焦型太陽能熱發電,英語:Concentrated solar power,縮寫:CSP)是一個集熱式的太陽能發電廠的發電系統。它使用反射鏡或透鏡,利用光學原理將大面積的陽光匯聚到一個相對細小的集光區中,令太陽能集中,在發電機上的集光區受太陽光照射而溫度上升,由光熱轉換原理令太陽能換化為熱能,熱能通過熱機(通常是蒸汽渦輪發動機)作功驅動發電機,從而產生的電力。 CSP已被廣泛的商業化,並且從2007年至2010年年底,CSP市場已經出現了約740 MW的發電能力的增加。在2010年,超過一半的發電能力(約478 MW)已被安裝,使其全球總發電能力達到1095 MW。西班牙在2010年增加了400 MW,以總的632 MW領先了全球,而美國截至同一年年底增加了78 MW,達到了總發電能力爲509 MW,其中包括兩個化石燃料-CSP混合的發電廠。中東也提升他們的安裝基於CSP項目的計劃,並作為該計劃的一部分,世界上最大的CSP項目Shams-I已被馬斯達爾(MASDAR)安裝在阿布扎比市。 CSP不會受到雲層干擾,其供電時間為用電高峰,許多CSP可以使用熔鹽儲熱,因此在沒有日照後數小時仍會發電,儲熱量也不需太高,在深夜及凌晨可以停止發電,但此時用電量較低(使用基載電力就可滿足),這樣的CSP就已經很實用,在非高峰時間,CSP的發電量可以依需求調節(可以在短時間內停止發電、此時聚集的熱量會完全儲存於熔鹽內),彈性甚至比天然氣發電還要高。 CSP預計將以快速的步伐繼續增長。截至2011年4月,在西班牙建設另外946MW的容量,使新容量總計為1,789MW,預計到2013年底前投入營運。在美國有進一步的1.5GW的拋物線槽式和發電塔式發電廠正在建設中,并還有簽訂了至少6.2GW的合同。在北非和中東地區,以及印度和中國也存在顯著的興趣。全球市場一直被拋物線槽式發電廠佔據著,佔了90%的CSP發電廠。 (zh)
- dbr:Calcium_nitrate
- dbr:Canberra
- dbr:Carnot's_theorem_(thermodynamics)
- dbr:Potassium_nitrate
- dbr:Saudi_Arabia
- dbr:Science_Applications_International_Corporation
- dbr:Barstow,_California
- dbr:Bird_of_prey
- dbr:Boulder_City,_Nevada
- dbr:Renewable_energy
- dbr:Renminbi
- dbr:Riverside_County,_California
- dbr:Robert_H._Goddard
- dbr:United_Arab_Emirates
- dbr:United_States
- dbr:United_Sun_Systems_International
- dbr:University_of_Nevada,_Las_Vegas
- dbr:Daylighting
- dbr:Desertec
- dbr:Solar_thermal_collector
- dbr:Concentrator_photovoltaics
- dbr:Crescent_Dunes_Solar_Energy_Project
- dbr:Ancillary_services_(electric_power)
- dbr:Megawatt
- dbr:Gas_turbine
- dbr:Molten_salt
- dbr:Egypt
- dbr:Electricity
- dbr:Gemasolar_Thermosolar_Plant
- dbr:Genesis_Solar_Energy_Project
- dbr:Gigawatt
- dbr:GlassPoint_Solar
- dbr:Mirror
- dbr:Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Solar_Park
- dbr:Mojave_Desert
- dbr:Morocco
- dbr:Copper–chlorine_cycle
- dbr:The_Solar_Project
- dbr:Sanlucar_la_Mayor
- dbr:Lens_(optics)
- dbr:Load_following_power_plant
- dbc:Solar_power_stations
- dbr:Compact_linear_Fresnel_reflector
- dbr:Yuendumu
- dbr:Emissivity
- dbr:Frank_Shuman
- dbr:Parabolic_reflector
- dbr:Parabolic_trough
- dbr:Photovoltaics
- dbr:Power_purchase_agreement
- dbr:Steam
- dbr:Stirling_Energy_Systems
- dbr:Thermal_energy_storage
- dbr:Aurora_Solar_Thermal_Power_Project
- dbr:Australia
- dbr:Australian_National_University
- dbr:Bureau_of_Land_Management
- dbc:French_inventions
- dbc:Solar_architecture
- dbr:Cevital
- dbr:Dispatchable_generation
- dbr:Duck_curve
- dbr:Heat_engine
- dbr:Heliostat
- dbr:Iron_oxide_cycle
- dbr:File:Andasol_5.jpg
- dbr:Latent_heat
- dbr:Salt_evaporation_pond
- dbr:Adrano
- dbr:Algeria
- dbr:Daggett,_California
- dbr:Feed-in_tariff
- dbr:Five-year_plans_of_China
- dbr:Fossil_fuels
- dbr:Brayton_cycle
- dbr:Nitrates
- dbr:Northern_Territory
- dbr:Ouarzazate_Solar_Power_Station
- dbr:Enhanced_Oil_Recovery
- dbr:Solar_air_conditioning
- dbr:Stirling_engine
- dbr:Natural_gas
- dbr:RAMS
- dbr:Solar_power_tower
- dbr:Thermal_radiation
- dbr:Growth_of_photovoltaics
- dbr:HVAC
- dbr:Hassi_R'Mel_integrated_solar_combined_cycle_power_station
- dbr:Hermannsburg
- dbr:International_Energy_Agency
- dbr:International_Renewable_Energy_Agency
- dbr:Ivanpah_Solar_Power_Facility
- dbr:Thailand
- dbr:Hybrid_sulfur_cycle
- dbr:Nonimaging_optics
- dbr:Thermochemical_cycle
- dbr:Lajamanu
- dbr:Solar_power_in_the_United_States
- dbr:Archimedes
- dbr:Absorbance
- dbr:Acceptance_angle_(solar_concentrator)
- dbc:Solar_power
- dbc:Solar_thermal_energy
- dbr:Chile
- dbr:China
- dbr:John_Ericsson
- dbr:Kalahari_Desert
- dbr:Kimberlina_Solar_Thermal_Energy_Plant
- dbr:Laws_of_thermodynamics
- dbr:Syracuse,_Sicily
- dbr:Cogeneration
- dbr:Optical_motion_tracking
- dbr:Solar_tracker
- dbr:The_Big_Dish_(solar_thermal)
- dbr:Photovoltaic_system
- dbr:Sodium_nitrate
- dbr:SolarReserve
- dbr:Solar_Energy_Corporation_of_India
- dbr:Solar_Energy_Generating_Systems
- dbr:Solar_power
- dbr:Solar_power_in_California
- dbr:Solar_power_in_Spain
- dbr:South_Africa
- dbr:Southwestern_United_States
- dbr:Spain
- dbr:Greenpeace_International
- dbr:India
- dbr:Insolation
- dbr:Nevada_Solar_One
- dbr:Cerium(IV)_oxide–cerium(III)_oxide_cycle
- dbr:Stefan–Boltzmann_law
- dbr:Nameplate_capacity
- dbr:Solar_thermal_energy
- dbr:Solar_water_heating
- dbr:Working_fluid
- dbr:Combined_cycle
- dbr:Compact_Linear_Fresnel_Reflector
- dbr:List_of_solar_thermal_power_stations
- dbr:Luminescent_solar_concentrator
- dbr:Plataforma_Solar_de_Almería
- dbr:National_Solar_Thermal_Test_Facility
- dbr:Photovoltaic_power_station
- dbr:Zinc–zinc_oxide_cycle
- dbr:REN21
- dbr:Sensible_heat
- dbr:Water_splitting
- dbr:Tropics
- dbr:Steam_turbine
- dbr:Sulfur–iodine_cycle
- dbr:Turbo_generator
- dbr:SolarPACES
- dbr:Thermal_Energy_Storage
- dbr:Thermochemical
- dbr:Atacama_region
- dbr:PS10_solar_power_tower
- dbr:Power_plant
- dbr:Andasol
- dbr:Carnot_efficiency
- dbr:Opencast_mine
- dbr:Dish_Stirling
- dbr:Auguste_Mouchout
- dbr:Plataforma_Solar_de_Almeria
- dbr:Solar_Two
- dbr:Solar_flux
- dbr:Solar_irradiation
- dbr:Mt._Isa
- dbr:Power_generator
- dbr:NREL
- dbr:File:Ivanpah_Solar_Power_Facility_(2).jpg
- dbr:File:SolarStirlingEngine.jpg
- dbr:File:1901_solar_motor.jpg
- dbr:File:50_MW_molten-salt_power_tower_in_hami.jpg
- dbr:File:Brigthsource_Tower_Ashalim.jpg
- dbr:File:Crescent_Dunes_Solar_December_2014.JPG
- dbr:File:KhiSolarOneBirdView.jpg
- dbr:File:LCOE_of_Concentrating_Solar_Power_from_2006-2019.jpg
- dbr:File:PS10_solar_power_tower.jpg
- dbr:File:Parabolic_trough_at_Harper_Lake_in_California.jpg
- dbr:File:SolarConcentration_max_opt_temperatures.png
- dbr:File:Solar_Plant_kl.jpg
- dbr:File:Solar_concentration_efficiency.png
- dbr:File:Warbler_burned_mid-air_by_solar_thermal_power_plant.jpg
- Worldwide CSP capacity since 1984 in MWp (en)
- dbt:Authority_control
- dbt:Cite_web
- dbt:Convert
- dbt:Distinguish
- dbt:Div_col
- dbt:Div_col_end
- dbt:Frac
- dbt:Image_frame
- dbt:Main
- dbt:Portal
- dbt:Reflist
- dbt:Renewable_energy_by_country
- dbt:Rp
- dbt:See_also
- dbt:Short_description
- dbt:Use_dmy_dates
- dbt:·
- dbt:Emerging_technologies
- dbt:Solar_energy
- Una central termoeléctrica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central termoeléctrica clásica. (es)
- 집광형 태양광 발전(CSP, Concentrated solar power)은 태양광을 거울로 반사시켜 가운데 집광탑에 집광을 하여 전기를 생산하는 발전소다. (ko)
- أنظمة الطاقة الشمسية المركزة هي أنظمة تستخدم المرايا أو العدسات لتركيز مساحة كبيرة من ضوء الشمس على مساحة صغيرة. تنتج الطاقة الكهربائية عندما تُحول الطاقة الشمسية إلى حرارة والتي تقوم بقيادة محرك حراري متصل بمولد طاقة كهربائية. (ar)
- Systémy koncentrované sluneční energie (CSP) využívají sluneční energii pomocí zrcadel nebo čoček, které soustřeďují velkou plochu slunečního světla do jednoho bodu. Elektřina se vyrábí, když se koncentrované světlo přemění na teplo (sluneční tepelnou energii), které pohání tepelný motor (obvykle parní turbínu) připojený ke generátoru elektrické energie. nebo pohání termochemickou reakci. (cs)
- Ein Sonnenwärmekraftwerk oder Solarwärmekraftwerk (auch solarthermisches Kraftwerk) ist ein Kraftwerk, das die Wärme der Sonne als primäre Energiequelle verwendet, entweder durch Absorption von deren Strahlung oder durch Nutzung warmer Luft. Solarwärmekraftwerke sind insbesondere abzugrenzen von der Photovoltaik, die die Strahlung der Sonne direkt in elektrischen Strom wandelt. (de)
- Concentrated solar power (CSP, also known as concentrating solar power, concentrated solar thermal) systems generate solar power by using mirrors or lenses to concentrate a large area of sunlight into a receiver. Electricity is generated when the concentrated light is converted to heat (solar thermal energy), which drives a heat engine (usually a steam turbine) connected to an electrical power generator or powers a thermochemical reaction. (en)
- Une centrale solaire thermodynamique à concentration (ou centrale solaire thermique à concentration ou encore héliothermodynamique), en anglais CSP (pour concentrated solar power) est un site industriel qui concentre les rayons du Soleil à l'aide de miroirs afin de chauffer un fluide caloporteur, lequel permet en général de produire de l'électricité. Ce type de centrale permet, en stockant ce fluide dans un réservoir, de prolonger le fonctionnement de la centrale plusieurs heures au-delà du coucher du Soleil. Différents types de centrales sont distingués selon la forme des miroirs (plats ou courbés) et la distribution du fluide caloporteur (ponctuelle ou linéaire). (fr)
- Tenaga surya terkonsentrasi (bahasa Inggris: Concentrated solar power) (juga disebut panas surya terkonsentrasi, dan CSP) menghasilkan tenaga surya dengan menggunakan cermin atau lensa untuk memusatkan banyak sinar matahari ke area kecil. Listrik dihasilkan ketika cahaya terkonsentrasi diubah menjadi panas (energi panas matahari) yang menggerakkan mesin kalor (biasanya turbin uap) yang terhubung ke generator tenaga listrik atau menggerakkan reaksi termokimia (eksperimental Hingga 2013). (in)
- Trasformare in redirect a Impianto solare termodinamico I sistemi a concentrazione solare permettono di convertire l'energia solare in energia termica, sfruttando la riflessione dei raggi solari ottenuta attraverso superfici riflettenti (sostanzialmente degli specchi), per concentrarla su un ricevitore di dimensioni contenute. In genere il calore viene convertito in energia meccanica tramite un motore termico (tipicamente una turbina a vapore) al cui asse motore è collegato (solidalmente o tramite una trasmissione meccanica) l'asse di un generatore elettrico. Per una definizione normativa si rimanda (Solar energy — collettore a concentrazione: collettore solare che utilizza riflettori, lenti o altri elementi ottici atti a reindirizzare e concentrare l'energia solare che passa attraverso l' (it)
- Гелиоконцентра́тор (от гелио… и лат. con — «с, вместе», лат. centrum — «центр, средоточие») — устройство для концентрации лучистой энергии Солнца; повышает в 100-10 000 раз плотность энергии солнечной радиации. Основная часть гелиоконцентратора — одно или несколько зеркал или линз, собирающих (фокусирующих) солнечные лучи. (ru)
- Termisk solkraft (engelska: Concentrated solar power, CSP) är ett solenergisystem som använder linser eller speglar för att koncentrera solljuset från ett större område på en liten yta. Det koncentrerade ljuset värmer upp något medium i den mottagande ytan, som i sin tur driver en värmemaskin (vanligen en ångturbin) som är kopplad till en elektrisk generator. (sv)
- Геліоконцентра́тор (від геліо… і лат. con — «з, разом», лат. centrum — «центр, осередок») — пристрій для концентрації променевої енергії Сонця; підвищує у 100-10 000 разів густину енергії сонячного випромінювання. Основна частина геліоконцентратора — одне або декілька дзеркал чи лінз, які збирають (фокусують) сонячні промені. (uk)
- 聚光太陽能熱發電(或稱聚焦型太陽能熱發電,英語:Concentrated solar power,縮寫:CSP)是一個集熱式的太陽能發電廠的發電系統。它使用反射鏡或透鏡,利用光學原理將大面積的陽光匯聚到一個相對細小的集光區中,令太陽能集中,在發電機上的集光區受太陽光照射而溫度上升,由光熱轉換原理令太陽能換化為熱能,熱能通過熱機(通常是蒸汽渦輪發動機)作功驅動發電機,從而產生的電力。 CSP已被廣泛的商業化,並且從2007年至2010年年底,CSP市場已經出現了約740 MW的發電能力的增加。在2010年,超過一半的發電能力(約478 MW)已被安裝,使其全球總發電能力達到1095 MW。西班牙在2010年增加了400 MW,以總的632 MW領先了全球,而美國截至同一年年底增加了78 MW,達到了總發電能力爲509 MW,其中包括兩個化石燃料-CSP混合的發電廠。中東也提升他們的安裝基於CSP項目的計劃,並作為該計劃的一部分,世界上最大的CSP項目Shams-I已被馬斯達爾(MASDAR)安裝在阿布扎比市。 (zh)
- طاقة شمسية مركزة (ar)
- Koncentrovaná solární energie (cs)
- Sonnenwärmekraftwerk (de)
- Concentrated solar power (en)
- Central termoeléctrica solar (es)
- Tenaga surya terkonsentrasi (in)
- Concentrazione solare (it)
- Centrale solaire thermodynamique (fr)
- 집광형 태양광 발전 (ko)
- Гелиоконцентратор (ru)
- Termisk solkraft (sv)
- Геліоконцентратор (uk)
- 聚光太阳能热发电 (zh)
is dbo:wikiPageRedirects of
- dbr:Potential_applications_of_concentrated_solar_power
- dbr:Total_Spectrum_Solar_Consentrator
- dbr:History_of_concentrated_solar_power
- dbr:Concentrated_solar_power_in_China
- dbr:Total_Spectrum_Solar_Concentrator
- dbr:Total_spectrum_solar_concentrator
- dbr:Environmental_impact_of_concentrated_solar_power
- dbr:Comparisation_of_csp_plants
- dbr:Concentrated_Solar_Power
- dbr:Concentrating_Solar_Power
- dbr:Solar_Turbine_Plants
- dbr:Opel_Solar
- dbr:Absolicon
- dbr:Concentrated_solar_energy
- dbr:Concentrated_solar_power_plant
- dbr:Concentrated_solar_thermal
- dbr:Concentrated_solar_thermal_power
- dbr:Concentrating_solar
- dbr:Concentrating_solar_energy
- dbr:Concentrating_solar_energy_in_the_United_States
- dbr:Concentrating_solar_power
- dbr:Concentrating_solar_thermal
- dbr:Concentrating_solar_thermal_power
- dbr:Solar_concentrator
- dbr:Solar_thermal_electric
- dbr:Solar_thermal_electric_power_plants
- dbr:Solar_thermal_power
- dbr:Solar_thermoelectric
- dbr:Very_large_scale_solar_power_plant
- dbr:Comparison_of_CSP_plants
is dbp:solarType of