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सौर ऊर्जा को और भी अधिक लोकप्रिय बनाना - वैज्ञानिकों ने विनिर्माण लागत को कम करने के लिए 1000 के एक पहलू से पैमाने को कम करने का प्रयास किया

हाल के वर्षों में सौर फोटोवोल्टिक उद्योग पिछले तीन वर्षों में तेजी से विकसित किया गया है, 300GW उत्पादन क्षमता की तुलना में अधिक जोड़ा गया है आवासीय सौर प्रणालियों, विद्युत उत्पादन बिजली की कीमतों कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी से उपयोगिताओं के उपयोग का विस्तार करने के लिए। इसके विपरीत, सौर ऊर्जा के रूप में ही केंद्रित सौर ऊर्जा (CSP) विकास गति का परिवार बहुत धीमी है, तीन साल के सितंबर 2015 के बाद, केवल 1.5GW की वृद्धि हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में भी किसी भी सीएसपी प्रणाली स्थापित नहीं किया है।

सीएसपी लाभ संग्रहित किया जा सकता तापीय ऊर्जा लागत हो सकता है की गणना करने के रात के समय में बिजली में परिवर्तित किया है, और फिर बेचा केंद्रीय पावर ग्रिड के लिए, प्रति डॉलर KWh20, लेकिन व्यापक सीएसपी प्रणाली स्थापित लिथियम आयन बैटरी और प्रतिस्पर्धी डॉलर KWh150 की आवश्यकता होती है स्थित भूमि, लागत, 1 अरब से अधिक $ हर मोड़ का निर्माण बिजली ग्रिड की आपूर्ति कर सकते भी केंद्रीय अपर्याप्तता, कई सौर फोटोवोल्टिक से कम प्रभावी है लाभ में जिसके परिणामस्वरूप, और भारी निर्माण भी मतलब है कि केवल उपयोगिताओं के लिए सीएसपी की लागत, विपरीत सौर फोटोवोल्टिक तेजी से विस्तार किया जा सकता है, औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए।

सीएसपी सौर ऊर्जा विकास के फायदे को बढ़ाने के लिए, अमेरिका राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला (एनआरईएल) और खान कोलोराडो स्कूल (CSM) एक पारंपरिक पैमाने सीएसपी बिजली संयंत्र से बहुत अलग नए डिजाइन प्रस्तावित 1,000 बार कम है, यह 545MW औसत से कम किया जा करने के लिए कहा जा सकता है 0.76MW। लागत को कम करने, टीम भी कम खर्चीला सामग्री और निष्क्रिय गर्मी हस्तांतरण (heattransfer) तंत्र का उपयोग करता है, और उपन्यास गर्मी भंडारण और बिजली ब्लॉक (powerblock) सहित एक सौर ऊर्जा टावर डिजाइन, आगे।

सिस्टम चुरा लेता है, तापीय ऊर्जा केडब्ल्यूएच लागत प्रति एल्यूमीनियम उबरने के भंडारण के लिए के माध्यम से कहा जाता है $ 12 से कम किया जा सकता है, और गर्मी प्रवाह नियंत्रण नई पद्धति का उपयोग करके, अपने स्वयं के वाल्व thermosiphon (valvedthermosyphon) का उपयोग कर गर्मी हस्तांतरण और गर्मी हस्तांतरण द्रव (heattransferfluid नियंत्रित करने के लिए )।

(स्रोत: एप्लाइड एनर्जी)

स्टील्स बिजली का उपयोग करने के लिए स्टर्लिंग इंजन (गर्म हवा के इंजन के रूप में भी जाना जाता है) का इस्तेमाल करती है, और परंपरागत सीएसपी की तुलना में इसके छोटे पैमाने की वजह से हेलीओस्टैट हल्की रूपांतरण क्षमता 66% से 84% तक बढ़ सकती है। यह भविष्यवाणी की जाती है कि सिस्टम 24% की वार्षिक दक्षता हासिल कर सकता है, लेकिन स्टर्लिंग इंजन रैंकिन चक्र से छोटा है, और गर्मी रूपांतरण क्षमता केवल 30% है।

Heliostats पहले चरण परिवर्तन करने के लिए सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए सामग्री चुरा नीचे (पीसीएम), सोडियम गर्मी पाइप और गर्मी संबंधित पीसीएम कनेक्शन प्रणाली, भी थर्मोसाइफन वाष्पक की गर्मी पाइप के शीर्ष से जुड़े करने के लिए वितरित किया जाएगा। इवेपोरेटर जिसमें तरल सोडियम स्टर्लिंग इंजन को वितरण, और बाद इंजन के ऊपर गाढ़ा के बाद तरल सोडियम फिर वाष्पक को लौटा दी जाएगी। बिजली उत्पादन समायोजित करने के लिए, स्विच वाल्व बिजली ब्लॉक करने के लिए गर्मी जलाशय से सोडियम और गर्मी के प्रवाह को समायोजित करने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है।

लागत विश्लेषण अध्ययन में कहा, चुरा बिजली की मांग के पैमाने के अनुसार उत्पादों के डिजाइन कर सकते हैं, 100% हरी ऊर्जा में तेजी ग्रिड, सौर, लिथियम आयन बैटरी और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों, लेकिन यह भी पवन और सौर फोटोवोल्टिक के साथ पूरक के अलावा भविष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। अध्ययन "AppliedEnergy" में प्रकाशित।

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