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$ 0.03 / kWhのLCOEを提供するCPVソーラー熱システム 研究者たちは、電気と蒸気を同時に生成する装置を作りました。システムは85.1%の効率を提供し、摂氏248度までの蒸気を供給すると言われています。コンバーターは、III–V、トリプルジャンクション太陽電池、および放物線トラフコレクターに基づく高効率の太陽熱システムを組み合わせています。 突破口はトゥレイン大学で作られました。 画像:EEJCC / Wikimedia Commons / https://bit.ly/32uuPEK ニューオーリンズの私立研究Tulane大学の科学者は、1つのデバイスで電気と高温熱を生成できるハイブリッド太陽エネルギーコンバーターを開発しました。 低コストで高効率のシステムは、モジュール式の設置面積が小さいと言われており、食品加工、化学製品、水処理、または強化された油回収の商業および産業用アプリケーションに最適です。 コンバーターは、透過型コンセントレーター太陽光発電 / 熱(tCPV / T)システムとして定義され、高効率III–Vを特徴とする太陽光発電機、三接合太陽電池、および放物線トラフコレクターに基づく太陽熱システムを組み合わせています。 科学者は、39.9%の変換効率を持つ水冷式のスペクトル分割tCPVモジュールを、2つのコンポーネントの独立した温度制御と、紫外(UV)可視光と赤外光の別々の収集を備えたディンプルプレートキャビティ熱レシーバーに適用しました。 冷却 課題の1つは、PVセルの温度を摂氏110度未満に保つことでした、とパネルにマイクロ流体冷却システムを使用した研究者たちは述べています。 「当社のtCPVセルは発電機とスペクトルスプリッターの両方として機能し、最小限の入射角感度で、必要なCPV冷却システム以外の主要な追加コンポーネントはありません」と研究者たちは述べた。 このシステムは、宇宙探査用にソーラーと連携する米国のメーカーであるボーイングスペクトロラボと共同で設計された太陽電池から電気を生成し、太陽光の赤外線を高吸収性コーティングのある受熱器にリダイレクトします。したがって、光線は熱エネルギーに変換されます。 「我々は、製造およびテスト複数tCPV /熱レシーバー... 0.25から2.72メートルにコレクタ領域をランプ2系統電力と有効濃度の因子を増加させるために、」その作業論文に概説されている研究者、前記ハイと電気の太陽電池コージェネレーションは Cell Reports Physical ScienceおよびScienceDirect Webサイトで公開されているTemperature Process Heat。 テスト中 このデバイスは、カリフォルニア州サンディエゴでソーラーシミュレータと自然のAM1.5Gスペクトルを使用してテストされました。その結果、システムのエネルギー効率は85.1%、304太陽での電力は138 W、温水出力は903 W、高温蒸気出力は1,139 Wでした。予測される平準化エネルギーコスト(LCOE)は、$ 0.03 / kWhと推定されました。 「2.72m 2のプロトタイプの性能に基づくシステムの経済性は、さまざまな場所での天然ガスで生産されたプロセス熱に対する市場競争力またはそれに近いものであることが示されています」とグループは述べた。 研究者によると、このデバイスの技術的および経済的実現可能性は、豊富な太陽資源、エンドユーザーへの近さ、およびコレクターとストレージ用のスペースの可用性に依存するとします。 #太陽光発電 #飛花落葉 #hikarakuyho

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