Поставлен мировой рекорд в создании солнечного сверхкритического пара

Массив гелиостатов у солнечной башни

Массив гелиостатов у солнечной башни
(фото CSIRO).

Солнечная башня в Ньюкасле

Солнечная башня в Ньюкасле
(фото CSIRO).

Солнечный свет направляется на башню с помощью гелиостатов, он нагревает материал-теплоноситель

Солнечный свет направляется на башню с помощью гелиостатов, он нагревает материал-теплоноситель
(фото CSIRO).

Вид с солнечной башни на массив гелиостатов

Вид с солнечной башни на массив гелиостатов
(фото CSIRO).

CSIRO производит "сверхкритический пар" при давлении 23,5 МПа и температуре 570 градусов Цельсия. Это мировой рекорд для солнечной тепловой энергии

CSIRO производит "сверхкритический пар" при давлении 23,5 МПа и температуре 570 градусов Цельсия. Это мировой рекорд для солнечной тепловой энергии
(фото CSIRO).

Массив гелиостатов у солнечной башни
Солнечная башня в Ньюкасле
Солнечный свет направляется на башню с помощью гелиостатов, он нагревает материал-теплоноситель
Вид с солнечной башни на массив гелиостатов
CSIRO производит "сверхкритический пар" при давлении 23,5 МПа и температуре 570 градусов Цельсия. Это мировой рекорд для солнечной тепловой энергии
Специалисты корпорации CSIRO получили сверхкритический пар с рекордными параметрами. Это достижение – шаг к использованию энергии Солнца на самых современных электростанциях мира, а не только на тех, что работают на угле или газе.

Большинство современных электростанций используют ископаемые виды топлива для генерации энергии. Однако правительства многих стран мира вкладывают средства в создание альтернативных способов получения энергии.

Так, около 90% электроэнергии в Австралии на настоящий момент генерируется с использованием ископаемого топлива, но только небольшое количество электростанций используют продвинутую технологию сверхкритического пара.

Сверхкритический солнечный пар получается при экстремальном нагреве материала-теплоносителя (например, воды) с помощью солнечного света. Чрезвычайно сильный нагрев производится за счёт поля из зеркал, направляющих свет на центральную башню. При этом повышение давления приводит к тому, что температура кипения также увеличивается и скрытая теплота парообразования уменьшается.

Солнечный свет направляется на башню с помощью гелиостатов, он нагревает материал-теплоноситель
(фото CSIRO).

В мае 2014 года представителям австралийской компании CSIRO удалось поставить мировой рекорд и получить сверхкритический пар при давлении 23,5 МПа и температуре 570 °C. Именно сочетание давления и температуры делает этот прорыв столь значимым для солнечной энергетики.

Коммерческие солнечные тепловые электростанции по всему миру использует докритический пар, работающий на аналогичных температурах и при более низком давлении. Если все эти станции перейдут на сверхкритический пар, повысится эффективность и понизится стоимость солнечной электроэнергии.

Опытные работы проводились в Энергетическом центре CSIRO (CSIRO Energy Centre) в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Эта станция известна своими низкими уровнями выбросов, а также тем, что является полигоном для исследований в области возобновляемых источников энергии. Центр включает в себя две солнечные электростанции, окружённые массивом из более 600 гелиостатов (тех самых зеркал).

Данное достижение было осуществлено благодаря гранту австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии (ARENA) в $5,68 миллионов (199 миллионов рублей). В дальнейших планах компании – разработка передовых способов хранения энергии. Она поможет обеспечить эффективную работу солнечных станций в любое время дня и ночи.

Также по теме:
Установлен рекорд эффективности органических солнечных батарей
Солнцелет Solar Impulse потратил 14 часов на 700 километров
В Швейцарии установлен новый рекорд эффективности гибких солнечных батарей
В США предложен проект передачи энергии с орбитальных солнечных панелей
Дирижабли на солнечных батареях смогут доставлять медикаменты в труднодоступные районы Африки
Минерал перовскит произведёт революцию в солнечной энергетике