บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้ |
พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้น (CSP หรือที่เรียกว่า พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์, ความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์) เป็นระบบที่สร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยใช้กระจกหรือเลนส์เพื่อรวมแสงอาทิตย์เป็นบริเวณกว้างเข้าสู่ตัวรับไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อแสงที่มีความเข้มข้นถูกรวมไว้ที่จุดเดียวจนเกิดความร้อน () ซึ่งขับเคลื่อนเครื่องจักรความร้อน (ซึ่งโดยปกติจะเป็น กังหันไอน้ำ) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า หรือให้พลังงานกระตุ้นปฏิกิริยาเทอร์โมเคมี
เมื่อ ค.ศ. 2021 พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นที่ติดตั้งแล้ว มีกำลังการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 6.8 กิกะวัตต์ ในปี 2023 มีจำนวนทั้งหมด 8.1 จิกะวัตต์ โดยมีการรวมโครงการ CSP ใหม่สามโครงการในการก่อสร้างในประเทศจีน และในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติ (NREL) ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ดูแลฐานข้อมูลของโรงงาน CSP ทั่วโลก นับกำลังการผลิต ที่ดำเนินการอยู่ 6.6 GW และอีก 1.5 GW อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
การเปรียบเทียบระหว่าง CSP กับแหล่งไฟฟ้าอื่น ๆ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้น (CSP) ในฐานะที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานความร้อน จึงมีความคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าความร้อนประเภทอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซ หรือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โรงไฟฟ้า CSP สามารถผสมผสาน ซึ่งกักเก็บพลังงานได้ทั้งในรูปของ หรือความร้อนแฝง (เช่น การใช้) ระบบกักเก็บพลังงานนี้ช่วยให้โรงไฟฟ้า CSP สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน คุณสมบัตินี้ทำให้ CSP เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนแบบยืดหยุ่นนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) อยู่ในสัดส่วนสูงอยู่แล้ว เช่น ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มสูงสุดใกล้เวลาพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง (ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า )
CSP มักถูกนำไปเปรียบเทียบกับ (PV) เนื่องจากทั้งสองระบบต่างอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์แสงอาทิตย์มีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 2010 ถึง 2019 (ยุค 2010s) อันเนื่องมาจากราคาที่ลดลง แต่การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้น (CSP) กลับค่อนข้างช้า เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคและต้นทุนที่สูงกว่า ในปี 2017 ปริมาณการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ CSP ทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 2% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า CSP มีจุดเด่นที่สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้สะดวกกว่า ทำให้สามารถแข่งขันได้กับ และโรงไฟฟ้าฐาน (baseload plants) ได้ดียิ่งขึ้น
โครงการของการไฟฟ้าดูไบ (DEWA) ในดูไบ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2019 เคยถือครองสถิติราคา CSP ต่ำที่สุดในโลกในปี 2017 ที่ 73 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) สำหรับโครงการแบบผสมผสานรางระบายความร้อน (trough) และหอคอย (tower) ขนาด 700 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยรางระบายความร้อน 600 เมกะวัตต์ และหอคอย 100 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานความร้อน 15 ชั่วโมงต่อวัน อัตราค่าไฟฟ้าฐาน (base-load tariff) จากโรงไฟฟ้า CSP ในของประเทศชิลี ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งจัด เคยลดลงต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ในการประมูลปี 2017
ประวัติศาสตร์
ตำนานเล่าขานว่า อาร์คิมิดีส ปราชญ์ชาวกรีกผู้โด่งดัง ได้ใช้ "กระจกเผาไหม้" มุ่งรวมแสงอาทิตย์ไปยังกองเรือโรมันที่รุกราน กรุงซีรากูซา และขับไล่พวกเขาออกจากเมือง ในปี 1973 ดร. อิโออันนิส ซัคคัส นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก เกิดความสงสัยว่า อาร์คิมิดีสจะสามารถทำลายกองเรือโรมันในปี 212 ก่อนคริสตกาลได้จริงหรือไม่ เขาจึงจัดให้ลูกเรือชาวกรีกเกือบ 60 คน แต่ละคนถือกระจกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงรับแสงอาทิตย์และมุ่งไปยังเรือจำลองที่ทำจากไม้อัดทาด้วยน้ำมันดิน ห่างออกไปประมาณ 49 เมตร (160 ฟุต) เพียงไม่กี่นาที เรือจำลองก็ถูกไฟไหม้ อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของอาร์คิมิดีสนี้
ในปี ค.ศ. 1866 ชาวฝรั่งเศส ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องแรก โดยใช้รางพาราโบลาสะท้อนแสงแดดเพื่อต้มน้ำ นับเป็นก้าวสำคัญแรกในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตพลังงานความร้อน ในปี ค.ศ. 1886 อเลสซานโด บัตตาเลีย (Alessandro Battaglia) ชาวอิตาลี ได้รับสิทธิบัตรสำหรับตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นคนแรก สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยให้เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วงหลายปีต่อมา นักประดิษฐ์หลายท่าน เช่น และ พัฒนาเทคโนโลยี CSP นำไปประยุกต์ใช้กับระบบชลประทาน การทำความเย็น และแม้แต่ระบบขับเคลื่อน ปี ค.ศ. 1913: แฟรงค์ ชูแมน สร้างสถานีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาขนาด 55 แรงม้า (41 กิโลวัตต์) ในเมืองมาอะดี ประเทศอียิปต์ นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ใช้งานจริงดร. อาร์เอช ก็อดดาร์ด นักวิจัยจรวดเชื้อเพลิงเหลวชื่อดัง ผู้ริเริ่มสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานกระจกเป็นคนแรก เขียนบทความในปี ค.ศ. 1929 อ้างว่าปัญหาทางเทคนิคที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการแก้ไขแล้ว
ศาสตราจารย์จิโอวานนี ฟรองเซีย (1911-1980) เป็นผู้ริเริ่มออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นแห่งแรก ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าที่เมืองซานต์อีลาริโอ ใกล้กับเมืองเจนัว ประเทศอิตาลี ในปี 1968 โรงไฟฟ้านี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับโรงไฟฟเวอร์ปัจจุบันที่มีเครื่องรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ (solar receiver) อยู่ตรงกลางทุ่งกระจกสะท้อนแสง (solar collectors) โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1 เมกะวัตต์ ด้วยไอน้ำร้อนจัดที่ความดัน 100 บาร์และอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ต่อมาในปี 1981 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ขนาด 10 เมกะวัตต์ ได้รับการพัฒนาขึ้นทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 1995 ได้รับการปรับปรุงเป็น โดยใช้การออกแบบใหม่ที่มีเกลือหลอมเหลว (โซเดียมไนเตรต 60% โพแทสเซียมไนเตรต 40%) เป็นตัวกลางรับความร้อนและเป็นตัวกักเก็บพลังงาน ความสำเร็จของเทคโนโลยีเกลือหลอมเหลวนี้ทำให้โรงไฟฟ้าโซลาร์ทูดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งปลดประจำการในปี 1999 เทคโนโลยีรางกระจกพาราโบลา (parabolic-trough technology) ที่ใช้ใน ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 1984 ที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นใช้งานได้จริงมากกว่า โดยโรงไฟฟ้า SEGS ขนาด 354 เมกะวัตต์ เคยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปี 2014
หลังจากโรงไฟฟ้า SEGS สร้างเสร็จในปี 1990 ไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จนกระทั่งถึงปี 2006 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ ถูกสร้างขึ้นที่ โรงไฟฟ้าลิเดลล์ (Liddell Power Station) ประเทศออสเตรเลีย แม้จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเฟรสแนลเชิงเส้นขนาดเล็กอีกไม่กี่แห่ง แต่ก็มีขนาดเล็กกว่ามาก โดย ขนาด 5 แห่งก็ตาม เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการในปี 2009
ในปี 2007 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ เมื่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางกระจกพาราโบลา (trough design) ขนาด 75 เมกะวัตต์ อย่างเนวาดา โซลาร์ วัน (Nevada Solar One) ถูกสร้างขึ้น นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นขนาดใหญ่แห่งแรกนับตั้งแต่โรงไฟฟ้า SEGS เลยทีเดียว ต่อมาในช่วงระหว่างปี 2010 ถึง 2013 ประเทศสเปนได้เบิกทางด้วยการสร้างระบบรางพาราโบลา (parabolic trough systems) มากกว่า 40 ระบบ โดยแต่ละระบบมีความจุมาตรฐาน 50 เมกะวัตต์
ความสำเร็จของโรงไฟฟ้าโซลาร์ทู (Solar Two) ในฐานะโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ นำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหอรับความร้อนเชิงพาณิชย์อีกแห่งหนึ่ง คือ ในประเทศสเปนเมื่อปี 2011 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าความร้อนจากแสงอาทิตย์ เกมาโซลาร์ (Gemasolar Thermosolar Plant) ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมของโรงไฟฟ้าเกมาโซลาร์ ช่วยปูทางให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้รับการก่อสร้างขึ้นเช่นกัน แต่ไม่มีระบบกักเก็บความร้อน โดยอาศัยก๊าซธรรมชาติในการอุ่นน้ำในตอนเช้าของทุกวัน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นส่วนใหญ่ นิยมใช้ระบบรางกระจกพาราโบลา (parabolic trough design) มากกว่าระบบหอรับความร้อน (power tower) หรือระบบกระจกสะท้อนแสงแบบเฟรสแนล (Fresnel systems) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบรางกระจกพาราโบลาให้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบร่วมผลิตไฟฟ้าแบบรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์ (integrated solar combined cycle : ISCC) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างรางกระจกพาราโบลาและระบบความร้อนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในช่วงแรก CSP ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaics) โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าไอวานพาห์ (Ivanpah Solar Power Facility) ที่ไม่มีระบบกักเก็บพลังงานความร้อน ซึ่งต่างจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ทู (Solar Two) ที่มีระบบกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้หลายชั่วโมง แต่ในปี 2015 ต้นทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอย่างมาก และราคาขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์นั้นอยู่ที่ 13 ของราคาตามสัญญาของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นในยุคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม CSP เริ่มมีการนำเสนอระบบกักเก็บพลังงานความร้อน 3 ถึง 12 ชั่วโมงมากขึ้น ทำให้ CSP กลายเป็นรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าตามความต้องการได้ (dispatchable) ด้วยเหตุนี้ พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นจึงถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้แบตเตอรี่ ในแง่ของการเป็นโรงไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นและสามารถจ่ายไฟฟ้าตามความต้องการได้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
CSP ใช้ผลิตไฟฟ้า (บางครั้งเรียกว่า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มักผลิตผ่านไอน้ำ) ระบบเทคโนโลยี CSP ใช้กระจก หรือ เลนส์ ที่มีระบบ เพื่อโฟกัสแสงอาทิตย์จากพื้นที่กว้างไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก แสงที่รวมศูนย์จะถูกนำไปใช้เป็นความร้อนหรือเป็นแหล่งความร้อนสำหรับแบบดั้งเดิม (พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์) ตัวรวมแสงอาทิตย์ที่ใช้ในระบบ CSP มักใช้เพื่อให้ความร้อนหรือความเย็นสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น ในระบบ
เทคโนโลยีรวมความเข้มข้นมีอยู่ 4 แบบหลักตามลักษณะทางแสง ได้แก่ , , และ หอรับความร้อนแสงอาทิตย์ (solar power tower) จัดเป็นตัวรวมแสงอาทิตย์แบบโฟกัสเส้น (linear focus collector) ในขณะที่หอรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ จัดเป็นตัวรวมแสงอาทิตย์แบบโฟกัสจุด (point focus collector) ตัวรวมแสงอาทิตย์แบบโฟกัสเส้นสามารถรวบรวมแสงอาทิตย์ได้ในระดับปานกลาง (50 เท่าของแสงอาทิตย์ขึ้นไป) ในขณะที่ตัวรวมแสงอาทิตย์แบบโฟกัสจุดสามารถรวบรวมแสงอาทิตย์ได้ในระดับสูง (เกินกว่า 500 เท่าของแสงอาทิตย์) แม้ว่าตัวรวมแสงอาทิตย์เหล่านี้จะมีรูปแบบที่เรียบง่าย แต่ประสิทธิภาพในการรวบรวมแสงอาทิตย์ยังคงห่างไกลจากค่าทางทฤษฎีที่คำนวณได้ ตัวอย่างเช่น รางกระจกพาราโบลาสามารถรวบรวมแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 13 ของค่าทางทฤษฎีที่คำนวณได้ โดยพิจารณาที่ที่ออกแบบไว้ ซึ่งหมายความว่าที่ความคลาดเคลื่อนเท่า ๆ กันทั้งระบบ การรวบรวมแสงอาทิตย์ได้ใกล้เคียงค่าทางทฤษฎีมากขึ้นนั้น อาจทำได้โดยการใช้ตัวรวมแสงอาทิตย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการของ
ตัวรวมแสงอาทิตย์แต่ละแบบมีความสามารถในการผลิตความร้อนสูงสุดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางความร้อน (thermodynamic efficiencies) ที่หลากหลายด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการติดตามดวงอาทิตย์และการโฟกัสแสง นวัตกรรมใหม่ ๆ ในเทคโนโลยี CSP กำลังช่วยให้ระบบเหล่านี้มีต้นทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ
ในปี 2023 องค์การวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ทดสอบระบบ CSP รูปแบบใหม่ โดยใช้ อนุภาคเซรามิกขนาดเล็ก ที่ตกลงมาผ่านลำแสงความเข้มข้นจากแสงอาทิตย์ อนุภาคเซรามิกเหล่านี้สามารถกักเก็บความร้อนได้มากกว่า เกลือหลอมเหลว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุ ซึ่งส่งผลดีต่อการถ่ายเทความร้อน
รางพาราโบลา
รางกระจกพาราโบลา เป็นตัวรวมแสงอาทิตย์แบบเส้นตรง (linear concentrator) ที่ทำหน้าที่โฟกัสแสงอาทิตย์ไปยังตัวรับความร้อน (receiver) ซึ่งอยู่ตามแนวโฟกัสของราง ตัวรับความร้อนเป็นท่อที่อยู่บนแนวโฟกัสตามยาวของกระจกพาราโบลา ภายในบรรจุด้วย (working fluid) รางกระจกพาราโบลาติดตามดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันด้วยการหมุนรอบแกนเดียว ของเหลวตัวกลาง (เช่น ) ได้รับความร้อนถึง 150–350 องศาเซลเซียส (302–662 องศาฟาเรนไฮต์) ขณะไหลผ่านตัวรับความร้อน จากนั้น นำไปใช้เป็นแหล่งความร้อนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า ระบบรางกระจกพาราโบลาเป็นเทคโนโลยี CSP ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากที่สุด ตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางกระจกพาราโบลาเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก ได้แก่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ของบริษัทแอคคอน่า (Acciona) ใกล้กับ และ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางกระจกพาราโบลาเชิงพาณิชย์แห่งแรกของยุโรป นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าทดสอบ SSPS-DCS ของ ในอีกด้วย
ระบบนี้มีการออกแบบโดยนำระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดไว้ภายในเรือนกระจก (greenhouse) เรือนกระจกช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้อง ซึ่งช่วยป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศต่างๆ ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์แบบโค้ง ซึ่งมีน้ำหนักเบา จะถูกแขวนด้วยสายเคเบิลจากเพดานของเรือนกระจก ทำหน้าที่ปรับตำแหน่งของกระจก เพื่อรับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่เหมาะสม กระจกเหล่านี้จะทำหน้าที่รวมแสงอาทิตย์และโฟกัสไปยังโครงข่ายของท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งแขวนอยู่ภายในเรือนกระจกเช่นกัน น้ำจะถูกส่งผ่านท่อเหล็กกล้าไร้สนิมตลอดความยาว ไอน้ำจะถูกผลิตขึ้นมาจากการต้มน้ำ เมื่อมีความเข้มของแสงอาทิตย์สูง ช่วยป้องกันกระจกจากลมให้มีอัตราอุณหภูมิที่สูงขึ้น และป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสมบนกระจก
ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเทคโนโลยีรางปิด (Enclosed Trough) อ้างว่าเทคโนโลยีของบริษัทสามารถผลิตความร้อนสำหรับกระบวนการ (EOR) ได้ในราคาประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 290 kWh (1,000,000 BTU) ในพื้นที่ที่มีแดดจัด ซึ่งมีราคาถูกกว่าเทคโนโลยีความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเดิมที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งอยู่ระหว่าง 10 ถึง 12 ดอลลาร์สหรัฐ
หอคอยพลังงานแสงอาทิตย์
หอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบที่ประกอบด้วยกระจกสะท้อนแสงติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน (dual-axis tracking reflectors) จำนวนมาก ซึ่งเรียกว่า ทำหน้าที่รวมแสงอาทิตย์ไปยังจุดรับความร้อน (receiver) ที่อยู่ด้านบนสุดของหอคอย จุดรับความร้อนบรรจุของเหลวตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ซึ่งอาจเป็นไอน้ำหรือ ในทางหลักการทางแสง หอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะเดียวกับกระจกสะท้อนแสงแบบเฟรสแนลวงกลม (circular Fresnel reflector) ของเหลวตัวกลางในจุดรับความร้อนจะถูกทำให้ร้อนจัดที่ 500–1,000 องศาเซลเซียส (773–1,273 เคลวิน หรือ 932–1,832 องศาฟาเรนไฮต์) จากนั้นนำความร้อนไปใช้เป็นแหล่งความร้อนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าหรือระบบกักเก็บพลังงาน ข้อดีของหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์คือ สามารถปรับเฉพาะกระจกสะท้อนแสงแทนที่จะต้องปรับหอคอยทั้งหลัง การพัฒนาหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับระบบรางกระจกพาราโบลา แต่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า และมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานได้ดีกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การส่งลำแสงความร้อนแบบหอคอยร่วมกับเฮลิโอสตัดเพื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวตัวกลางได้อีกด้วย
ใน รัฐแคลิฟอร์เนีย และ โรงไฟฟ้าซีเอสเอ-1 (CESA-1) ใน เมืองอัลเมเลีย (Almeria) ประเทศสเปน เป็นโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่ดีที่สุด ใน ประเทศสเปน เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหอคอยเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่มีขนาดสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ขนาด 377 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ใน ทะเลทรายโมฮาวี เป็นโรงไฟฟ้า CSP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้หอคอยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 หลัง โรงไฟฟ้าไอวานพาห์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เพียง 0.652 เทระวัตต์ชั่วโมง (คิดเป็น 63%) ส่วนที่เหลืออีก 0.388 เทระวัตต์ชั่วโมง (คิดเป็น 37%) มาจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ
นอกจากไอน้ำหรือเกลือหลอมเหลวที่ใช้เป็นของเหลวตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนในระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้อีกด้วย ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ มีประสิทธิภาพในสูงกว่า อย่างไรก็ตาม พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มักมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ไม่สามารถลดอุณหภูมิของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ ที่ทางเข้าของ คอมเพรสเซอร์ได้ ดังนั้น นักวิจัยจึงกำลังพัฒนา ที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงขึ้น เพื่อนำมาใช้ในระบบนี้อยู่ในปัจจุบัน
ตัวสะท้อนแสงเฟรสเนล
แม้ว่าตัวสะท้อนแสงเฟรสแนลจะถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการผลิตพลังงานต่ำกว่าวิธีอื่น ๆ บ้างก็ตาม แต่ต้นทุนที่คุ้มค่าของโมเดลนี้ เป็นเหตุผลที่บางคนเลือกใช้แทนระบบอื่นที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า ปัจจุบันมีการเริ่มต้นทดสอบตัวสะท้อนแสงเฟรสแนลรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีติดตามแสง (Ray Tracing) ซึ่งผลเบื้องต้นพบว่าสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่ารุ่นมาตรฐาน
จานสเตอร์ลิง
ระบบจานสเตอร์ลิง ประกอบด้วย จานสะท้อนแสงพาราโบลา แบบติดตั้งเดี่ยว ๆ ทำหน้าที่รวมแสงอาทิตย์ไปยังตัวรับความร้อนที่จุดโฟกัสของจาน จานสะท้อนแสงนี้จะติดตามดวงอาทิตย์ด้วยแกนหมุนสองแกน ของเหลวตัวกลางในตัวรับความร้อนจะถูกทำให้ร้อนที่ 250–700 องศาเซลเซียส (482–1,292 องศาฟาเรนไฮต์) จากนั้นความร้อนจะถูกนำไปใช้โดยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบจานพาราโบลาเหล่านี้ มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสูง (ระหว่าง 31% ถึง 32%) และด้วยลักษณะที่เป็นโมดูลาร์ทำให้สามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ ตัวอย่างของเทคโนโลยีนี้ ได้แก่ จานพาราโบลาของบริษัท Stirling Energy Systems , United Sun Systems และ Science Applications International Corporation ที่ที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส และ ของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ใน เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สถิติประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ 31.25% ถูกบันทึกโดยจานพาราโบลาของบริษัท SES ที่ National Solar Thermal Test Facility (NSTTF) ในรัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2008 ซึ่งเป็นวันที่อากาศหนาวและแดดจัด ตามข้อมูลจากบริษัทผู้พัฒนา Ripasso Energy ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดน ระบบจานสเตอร์ลิงที่กำลังทดสอบอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารี ประเทศแอฟริกาใต้ แสดงประสิทธิภาพที่ 34% ในปี 2015 ระบบ SES ที่เมืองมาริโคปา รัฐฟีนิกซ์ เคยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานจานสเตอร์ลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนกระทั่งถูกขายให้กับบริษัท ต่อมา ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้านี้ได้ถูกย้ายไปยังประเทศจีน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานมหาศาล
การเพิ่มประสิทธิภาพการขุดน้ำมันด้วยแสงอาทิตย์
ความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ในการผลิตไอน้ำ เพื่อลดความหนืดของน้ำมันหนัก ให้ง่ายต่อการสูบขึ้นมา โดยระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Tower) และรางกระจกพาราโบลา (Parabolic Troughs) สามารถนำมาใช้ผลิตไอน้ำดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้ไอน้ำนี้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงไม่ผลิตกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันด้วยแสงอาทิตย์ สามารถช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำมันที่มีน้ำมันหนืดมาก ซึ่งโดยปกติแล้วการสูบน้ำมันประเภทนี้ไม่คุ้มทุน
CSP และการเก็บพลังงานความร้อน
ในโรงงาน CSP ที่มีระบบกักเก็บความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกนำไปใช้กับ เกลือหลอมเหลว หรือ น้ำมันสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของสารเหล่านี้ก่อน โดยสารทั้งสองชนิดทำหน้าที่กักเก็บพลังงานความร้อนไว้ในถังเก็บความร้อนที่มีฉนวนกันความร้อน ซึ่งช่วยให้เก็บรักษาพลังงานความร้อนไว้ที่อุณหภูมิสูงได้เป็นเวลานาน ต่อมา เกลือหลอมเหลว (หรือน้ำมัน) จะถูกนำไปใช้ใน หม้อไอน้ำ (steam generator) เพื่อผลิต ไอน้ำ ไอน้ำนี้จะถูกนำไปใช้หมุน ตามความต้องการ กระบวนการนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา ดังนั้น แม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีเฉพาะในช่วงกลางวัน แต่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้น (CSP) ที่มีระบบกักเก็บความร้อน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามความต้องการ เหมือนกับ หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่วงพีค ความจุของระบบกักเก็บความร้อน ถูกวัดเป็นจำนวนชั่วโมงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เทียบเท่ากำลังการผลิตสูงสุดที่ ข้อแตกต่างจาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ หรือ โรงไฟฟ้า CSP ที่ไม่มีระบบกักเก็บความร้อน ก็คือ โรงไฟฟ้า CSP ที่มีระบบกักเก็บความร้อน สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้า ได้ คล้ายกับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหรือก๊าซ แต่ไม่มีมลภาวะ CSP ที่มีระบบกักเก็บความร้อน ยังสามารถใช้เป็นโรง เพื่อผลิตและจำหน่ายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตได้ตลอดเวลา อ้างอิงข้อมูล เดือนธันวาคม 2018 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ CSP ที่มีระบบกักเก็บความร้อน อยู่ระหว่าง 5 ยูโรเซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (c € / kWh) ถึง 7 ยูโรเซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (c € / kWh) ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีสุริยะที่ได้รับในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีรังสีสุริยะแรงจะได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ต่างจากโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โรงไฟฟ้า CSP กักเก็บความร้อน ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดมลพิษ โรงไฟฟ้า CSP ยังผสานกับการใช้ระบบแผงโซล่าเซลล์ได้ เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
โรงไฟฟ้า CSP ที่มีระบบกักเก็บพลังงานความร้อน ยังสามารถใช้ กับอากาศแทนไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำตลอดเวลา โรงไฟฟ้า CSP เหล่านี้ติดตั้ง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตเหล่านี้ถือว่าเป็นขนาดเล็ก (<0.4 เมกะวัตต์) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งในพื้นที่ไม่กี่เอเคอร์ ความร้อนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้ายังสามารถนำไปใช้ในการผลิตไอน้ำในกระบวนการและความต้องการระบบปรับอากาศได้อีกด้วย ดังนั้นหากที่ดินมีความพร้อม จำนวนโมดูลเหล่านี้สามารถติดตั้งได้สูงสุดถึง 1,000 เมกะวัตต์ พร้อมมาตรฐาน RAMS และข้อได้เปรียบด้านต้นทุน เนื่องจากต้นทุนต่อเมกะวัตต์ ของหน่วยเหล่านี้ถูกกว่าโรงที่มีขนาดใหญ่กว่า
ระบบ การ แจกจ่ายความร้อน แบบรวมศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง ยังเป็นไปได้ด้วย
การผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนเป็นกลาง
การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่เป็นกลางด้านคาร์บอน โดยใช้พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้น (CSP) ที่อุณหภูมิเกือบ 1,500 °C นั้น เป็นไปได้ในทางเทคนิค และคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต หากต้นทุนของโรงไฟฟ้า CSP ลดลง นอกจากนี้ ไฮโดรเจนที่เป็นกลางด้านคาร์บอน ยังสามารถผลิตได้ด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ (CSP) โดยใช้ , , , , , เป็นต้น
การปรับใช้ทั่วโลก
โรงไฟฟ้า CSP แห่งแรก เริ่มต้นดำเนินการที่ บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี การติดตั้งโรงงาน CSP ของสหรัฐฯ เริ่มต้นในปี 1984 ด้วยโรงงาน SEGS สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นติดตั้งโรงไฟฟ้า CSP ชุดแรกในปี 1984 โดยใช้ชื่อโครงการว่า SEGS โรงไฟฟ้าชุดสุดท้ายของโครงการนี้สร้างเสร็จในปี 1990 นับตั้งแต่ปี 1991 ถึง 2005 ไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้า CSP เพิ่มเติมที่ใดในโลก ช่วงปี 2004 ถึง 2013 ปริมาณการติดตั้ง CSP ทั่วโลก เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีสุดท้าย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 50% เนื่องจากมีจำนวนประเทศที่หันมาใช้เทคโนโลยี CSP เพิ่มมากขึ้น : 51 ในปี 2013 ปริมาณการติดตั้งทั่วโลก เพิ่มขึ้น 36% หรือเกือบ 0.9 กิกะวัตต์ (GW) ส่งผลให้มีปริมาณการติดตั้งรวมเกินกว่า 3.4 จิกะวัตต์ (GW) อย่างไรก็ตาม ปี 2014 ถือเป็นปีที่มีปริมาณการติดตั้งสูงสุดที่ 925 MW แต่หลังจากนั้น ปริมาณการติดตั้งกลับลดลง เนื่องจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก และราคาเซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic cells) ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะมีปัจจัยท้าทาย ปริมาณการติดตั้ง CSP ทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุกำลังการผลิตรวมสูงถึง 6800 เมกะวัตต์ (MW) ในปี 2021
แม้ว่าจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้า CSP เพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2013 แต่ยังคงเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิต CSP มากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีสัดส่วนคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของทั้งโลก ที่ 2,300 เมกะวัตต์ (MW) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกาที่มีกำลังการผลิต 1,740 เมกะวัตต์ (MW) นอกจากนี้ ภูมิภาคที่น่าสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยี CSP ได้แก่ แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง จีน และอินเดีย ซึ่งล้วนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูง เนื่องจากมีปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ (solar radiation) ที่มาก อีกทั้งยังมีแนวโน้มการติดตั้งโรงไฟฟ้า CSP ขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ปี 2017
ปี | 1984 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อสร้าง | 14 | 60 | 200 | 80 | 0 | 1 | 74 | 55 | 179 | 307 | 629 | 803 | 872 | 925 | 420 | 266 | 101 | 740 | 566 | 38 | -39 | 199 | 300 |
รวมทั้งสิ้น | 14 | 74 | 274 | 354 | 354 | 355 | 429 | 484 | 663 | 969 | 1,598 | 2,553 | 3,425 | 4,335 | 4,705 | 4,971 | 5,072 | 5,812 | 6,378 | 6,416 | 6,377 | 6,576 | 6,876 |
ที่มา: REN21: 146 : 51 · CSP-world.com · IRENA · HeliosCSP |
ในช่วงแรก ตลาดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้น (CSP) ทั่วโลก ถูกครองโดย โรงไฟฟ้าแบบรางน้ำ parabolic-trough คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 90% ของโรงไฟฟ้า CSP ทั้งหมด
ตั้งแต่ประมาณปี 2010 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์แบบ หอคอยกลาง (central power tower) ได้รับความนิยมมากกว่าสำหรับโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ เนื่องจาก ระบบการทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 565 องศาเซลเซียส (1,049 องศาฟาเรนไฮต์) ขณะที่โรงไฟฟ้าแบบรางน้ำ (trough) มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่ 400 องศาเซลเซียส (752 องศาฟาเรนไฮต์) - ส่งผลให้ โรงไฟฟ้าแบบหอคอยกลาง มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานความร้อนมากกว่า
ในบรรดา ได้แก่ ซึ่งมีกำลังการผลิต 392 เมกะวัตต์ (MW) โรงไฟฟ้านี้ใช้เทคโนโลยีหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ ไม่มีระบบกักเก็บพลังงานความร้อน หรือ ในโมร็อกโก มีกำลังการผลิตทั้งหมด 510 เมกะวัตต์ (MW) โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผสมผสานการทำงานระหว่างเทคโนโลยีแบบรางน้ำ (trough) และเทคโนโลยีแบบหอคอยกลาง (tower) ทำให้สามารถ กักเก็บพลังงานความร้อน ได้นานหลายชั่วโมง
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิการทำงานของเครื่องรับและการปฏิเสธความร้อน การสูญเสียความร้อนในระบบ และการมีอยู่หรือไม่มีการสูญเสียอื่นๆ ของระบบ นอกจากประสิทธิภาพในการแปลงแล้ว ระบบออพติคอลที่รวมแสงอาทิตย์ยังจะทำให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมอีกด้วย
ระบบในโลกแห่งความเป็นจริงอ้างว่าประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด 23-35% สำหรับระบบประเภท "พาวเวอร์ทาวเวอร์" ซึ่งทำงานที่อุณหภูมิ 250 ถึง 565 °C โดยมีค่าประสิทธิภาพที่สูงกว่าหากใช้กังหันแบบวงรอบรวม ระบบ Dish Stirling ทำงานที่อุณหภูมิ 550-750 °C อ้างว่ามีประสิทธิภาพประมาณ 30% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุบัติการณ์ของดวงอาทิตย์ในระหว่างวัน ประสิทธิภาพการแปลงโดยเฉลี่ยที่ได้จึงไม่เท่ากับประสิทธิภาพสูงสุดเหล่านี้ และประสิทธิภาพสุทธิจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าต่อปีอยู่ที่ 7-20% สำหรับระบบหอส่งกำลังนำร่อง และ 12-25% สำหรับ ระบบจานสเตอร์ลิงขนาดสาธิต
ทฤษฎี
ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดของระบบพลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้ากำหนดโดย ประสิทธิภาพคาร์โนต์ ซึ่งแสดงถึงขีดจำกัดทางทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่สามารถทำได้โดยระบบใดๆ ที่กำหนดโดย กฎของอุณหพลศาสตร์ ระบบในโลกแห่งความเป็นจริงไม่บรรลุถึงประสิทธิภาพของการ์โนต์
ประสิทธิภาพการแปลง ของการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบสู่งานเครื่องกลขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ การแผ่รังสีความร้อน ของเครื่องรับแสงอาทิตย์และเครื่องยนต์ความร้อน (เช่น กังหันไอน้ำ) จะถูกแปลงเป็นความร้อนเป็นครั้งแรกโดยตัวรับแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมาความร้อนจะถูกแปลงเป็นพลังงานกลโดยเครื่องยนต์ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ พลังงานกลจะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีตัวแปลงเชิงกล ( เช่น กังหัน) ประสิทธิภาพการแปลงโดยรวมสามารถกำหนดได้ดังต่อไปนี้:
โดย แสดงถึงเศษส่วนของแสงตกกระทบที่พุ่งเข้าหาตัวรับ เศษของแสงที่ตกกระทบบนเครื่องรับที่ถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อน ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล และ ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
-
- กับ , , ตามลำดับ ที่เข้ามา และความหนาแน่นที่ถูกดูดซับและสูญเสียโดยตัวรับแสงอาทิตย์ของระบบ
ประสิทธิภาพการแปลง มีค่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับคาร์โนต์ ซึ่งกำหนดโดยอุณหภูมิของเครื่องรับ และอุณหภูมิการปฏิเสธความร้อน ("อุณหภูมิแผงระบายความร้อน") ,
ประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงของเครื่องยนต์ทั่วไปบรรลุถึง 50% ถึงสูงสุด 70% ของประสิทธิภาพของคาร์โนต์ เนื่องจากการสูญเสีย เช่น การสูญเสียความร้อนและการหมุนของลมในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
กรณีในอุดมคติ
สำหรับฟลักซ์แสงอาทิตย์ (เช่น ) เข้มข้น ครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ บนระบบรับแสงอาทิตย์พร้อมพื้นที่สะสม และ การดูดซึม -
- -
- ,
เพื่อความเรียบง่าย เราสามารถสรุปได้ว่าการสูญเสียเป็นเพียงการแผ่รังสี (สมมติฐานที่ยุติธรรมสำหรับอุณหภูมิสูง) ดังนั้นสำหรับพื้นที่การแผ่รังสี A และ การแผ่รังสี การใช้ กฎของชเต็ฟฟัน–บ็อลทซ์มัน ให้ผลดังนี้:
ลดความซับซ้อนของสมการเหล่านี้โดยการพิจารณาทัศนศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ ( = 1) และไม่ได้คำนึงถึงขั้นตอนการแปลงขั้นสุดท้ายเป็นไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การรวบรวมและการแผ่รังสีพื้นที่การดูดซับและการปล่อยรังสีที่เท่ากันและสูงสุด ( = 1, = 1) จากนั้นการแทนที่ในสมการแรกจะได้
กราฟแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอุณหภูมิของเครื่องรับ แม้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อน (คาร์โนต์) จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น แต่ประสิทธิภาพของเครื่องรับจะไม่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ประสิทธิภาพของเครื่องรับกำลังลดลง เนื่องจากปริมาณพลังงานที่เครื่องรับไม่สามารถดูดซับได้ (Qlost) จะเพิ่มขึ้นตามกำลังที่สี่ตามฟังก์ชันของอุณหภูมิ จึงมีอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อประสิทธิภาพของตัวรับเป็นโมฆะ (เส้นโค้งสีน้ำเงินในรูปด้านล่าง) T max คือ:
มีอุณหภูมิ Topt ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด คือ เมื่ออนุพันธ์ด้านประสิทธิภาพสัมพันธ์กับอุณหภูมิตัวรับเป็นโมฆะ:
ด้วยเหตุนี้ จึงนำเราไปสู่สมการต่อไปนี้:
การแก้สมการนี้เป็นตัวเลขช่วยให้เราได้อุณหภูมิกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดตามอัตราส่วนความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ (เส้นโค้งสีแดงในรูปด้านล่าง)
ค | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 45000 (สูงสุดสำหรับ Earth) |
---|---|---|---|---|---|
ที สูงสุด | 1720 | 2050 | 3060 | 3640 | 5300 |
เลือก | 970 | 1100 | 1500 | 1720 | 2310 |
นอกเหนือจากประสิทธิภาพทางทฤษฎีแล้ว ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงของ CSP เผยให้เห็นการขาดแคลนการผลิตที่คาดการณ์ไว้ 25%–60% ส่วนที่ดีเกิดจากการสูญเสียวัฏจักรคาร์โนต์ในทางปฏิบัติซึ่งไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ข้างต้น
ต้นทุนและความคุ้มค่า
พลังงานจำนวนมากจาก CSP ในปัจจุบันมีราคาแพงกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ PV หรือพลังงานลมมาก แต่เมื่อรวม CSP ที่เก็บพลังงานเข้าด้วยกันอาจเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า ในช่วงต้นปี 2011 ราคาของ ที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า CSP จะไม่สามารถทำงานได้ในเชิงเศรษฐกิจอีกต่อไป ในปี 2020 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมระดับสาธารณูปโภคที่มีราคาถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกจะมีราคาแพงกว่า ระดับสาธารณูปโภคถึงห้าเท่า โดยคาดว่าจะมีราคาขั้นต่ำที่ 7 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงสำหรับ CSP ที่ทันสมัยที่สุด สถานีเทียบกับระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.32 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สำหรับ PV ระดับสาธารณูปโภค ความแตกต่างของราคาห้าเท่านี้ยังคงอยู่มาตั้งแต่ปี 2018
แม้ว่าการใช้งานโดยรวมของ CSP จะยังคงจำกัดในช่วงต้นปี 2020 แต่ต้นทุนพลังงานที่ปรับระดับแล้วจากโรงงานขนาดเชิงพาณิชย์ก็ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2010 ด้วยอัตราการเรียนรู้ที่ประมาณไว้ว่าจะลดต้นทุนได้ประมาณ 20% ของทุกๆ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ต้นทุนกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของช่วงต้นทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงต้นทศวรรษ 2020 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากแผนการสนับสนุนในหลายประเทศ รวมถึงสเปน สหรัฐอเมริกา โมร็อกโก แอฟริกาใต้ จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:
การใช้งาน CSP ได้ชะลอตัวลงอย่างมากเนื่องจากตลาดที่กล่าวถึงข้างต้นส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการสนับสนุน เนื่องจากเทคโนโลยีมีราคาแพงกว่าเมื่อคำนวณต่อ kWH มากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ PV และพลังงานลม CSP ร่วมกับ การจัดเก็บพลังงานความร้อน (TES) คาดว่าบางส่วนจะมีราคาถูกกว่า PV ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บที่สูงกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ NREL คาดว่าภายในปี 2030 PV ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับจัดเก็บ 10 ชั่วโมงจะมีราคา เช่นเดียวกับ PV ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล 4 ชั่วโมงที่เคยคิดราคาในปี 2020
การรวมความสามารถในการจ่ายของ PV และความสามารถในการจัดส่งของ CSP เข้าด้วยกันเป็นหนทางที่มีแนวโน้มสำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตสูงโดยมีต้นทุนต่ำ โรงงาน PV-CSP เพียงไม่กี่แห่งในจีนหวังว่าจะดำเนินการอย่างมีกำไรจากอัตราค่าไฟฟ้าถ่านหินในภูมิภาคที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2021
สิ่งจูงใจและการตลาด
สเปน
ในปี 2008 สเปนได้เปิดตัวตลาด CSP เชิงพาณิชย์แห่งแรกในยุโรป จนถึงปี 2012 การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์เริ่มมีสิทธิ์ได้รับการชำระภาษีนำเข้า (มาตรา 2 RD 661/2007) ซึ่งนำไปสู่การสร้างกองเรือ CSP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 2.3 GW คิดเป็นประมาณ 5TWh ของ เข้าสู่โครงข่ายสเปนทุกปี ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโรงงานใน FiT คือ:
- ระบบที่จดทะเบียนในทะเบียนระบบก่อนวันที่ 29 กันยายน 2008 : 50 MW สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์-ความร้อน
- ระบบที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 29 กันยายน 2008 (PV เท่านั้น)
ขีดจำกัดความจุสำหรับประเภทระบบต่างๆ ได้รับการกำหนดใหม่ในระหว่างการทบทวนเงื่อนไขการใช้งานทุกไตรมาส (มาตรา 5 RD 1578/2008 ภาคผนวก III RD 1578/2008) ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร มูลค่าตลาดที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทระบบจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า (มาตรา 5 RD 1578/2008) เนื่องจากความกังวลด้านต้นทุน สเปนจึงได้ระงับการยอมรับโครงการใหม่สำหรับฟีดภาษีในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2012 โครงการที่ได้รับการยอมรับแล้วได้รับผลกระทบจาก "ภาษีพลังงานแสงอาทิตย์" 6% จากฟีดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ การลดอัตราป้อนเข้าภาษี
ในบริบทนี้ รัฐบาลสเปนได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 9/2556 ในปี 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรการเร่งด่วนมาใช้เพื่อรับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการวางรากฐานของกฎหมายใหม่ 24/ ภาคไฟฟ้าสเปน ปี ค.ศ. 2013 กรอบการทำงานด้านกฎหมายและเศรษฐกิจย้อนหลังใหม่นี้นำไปใช้กับระบบพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดได้รับการพัฒนาในปี 2014 โดย RD 413/2014 ซึ่งยกเลิกกรอบการกำกับดูแลเดิมที่กำหนดโดย RD 661/2007 และ RD 1578/2008 และกำหนด โครงการค่าตอบแทนใหม่สำหรับสินทรัพย์เหล่านี้
หลังจากสูญเสีย CSP ในยุโรปมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ สเปนได้ประกาศในแผนพลังงานและสภาพภูมิอากาศแห่งชาติถึงความตั้งใจที่จะเพิ่มกำลังการผลิต CSP จำนวน 5GW ระหว่างปี 2021 ถึง 2030 ในช่วงสิ้นสุดการประมูลกำลังการผลิต CSP 200 เมกะวัตต์ทุก ๆ สองปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 เป็นต้นไป แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด
ออสเตรเลีย
อาหาร CSP หลายจานได้รับการจัดเตรียมไว้ในถิ่นฐานของชาวอะบอริจินอันห่างไกลใน นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ได้แก่ และ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินโครงการ CSP เชิงพาณิชย์ในออสเตรเลีย แต่มีข้อเสนอแนะหลายโครงการ ในปี 2017 ปัจจุบัน ผู้พัฒนา CSP สัญชาติอเมริกันที่ล้มละลายได้รับ PPA เพื่อดำเนิน ขนาด 150 เมกะวัตต์ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ในอัตราที่ต่ำเป็นประวัติการณ์เพียง AUD$ 0.08/กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือใกล้เคียงกับ USD$ 0.06/กิโลวัตต์ชั่วโมง น่าเสียดายที่บริษัทล้มเหลวในการจัดหาเงินทุนและโครงการถูกยกเลิก แอปพลิเคชันที่น่าหวังอีกประการหนึ่งสำหรับ CSP ในออสเตรเลียคือเหมืองที่ต้องใช้ไฟฟ้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แต่มักไม่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า Vast Solar บริษัทสตาร์ทอัพที่มุ่งหวังที่จะจำหน่ายการออกแบบ CSP รุ่นที่สามแบบโมดูลาร์แบบใหม่ กำลังมองหาที่จะเริ่มการก่อสร้างโรงงาน CSP และ PV ขนาด 50 เมกะวัตต์ที่ผสมผสานกันใน Mt. Isa แห่งควีนส์แลนด์ตะวันตกเฉียงเหนือในปี 2021
ในระดับรัฐบาลกลาง ภายใต้เป้าหมายพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ (LRET) ซึ่งดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าพลังงานทดแทนปี 2000 การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จากสถานีไฟฟ้า RET ที่ได้รับการรับรองอาจมีสิทธิ์สร้างใบรับรองการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ( LGC) ใบรับรองเหล่านี้สามารถขายและโอนไปยังหน่วยงานที่ต้องรับผิด (โดยปกติคือผู้ค้าปลีกไฟฟ้า) เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันภายใต้โครงการใบรับรองที่สามารถซื้อขายได้นี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายนี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นกลางในการดำเนินการ จึงมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเทคโนโลยี RE ที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าโดยมีต้นทุนการผลิตในระดับที่ต่ำกว่า เช่น ลมบนชายฝั่งขนาดใหญ่ มากกว่าความร้อนจากแสงอาทิตย์และ CSP ในระดับรัฐ กฎหมายป้อน พลังงานทดแทนมัก จำกัดด้วยกำลังการผลิตสูงสุดในหน่วย kWp และเปิดให้เฉพาะสำหรับการผลิตในระดับจุลภาคหรือขนาดกลางเท่านั้น และในหลายกรณีจะเปิดเฉพาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าโครงการ CSP ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินสำหรับสิ่งจูงใจในการป้อนเข้าในเขตอำนาจศาลของรัฐและเขตปกครองหลายแห่ง
จีน
ในปี 2559 จีนได้ประกาศความตั้งใจที่จะสร้างชุดโครงการสาธิต CSP ที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยี 20 โครงการในบริบทของ ฉบับที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างอุตสาหกรรม CSP ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นับตั้งแต่โรงงานแห่งแรกแล้วเสร็จในปี 2018 กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานที่มีการจัดเก็บความร้อนได้รับการสนับสนุนด้วย FiT ที่ตั้งค่าโดยฝ่ายบริหารที่ 1.5 หยวน ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง ณ สิ้นปี 2020 จีนดำเนินการรวม 545 เมกะวัตต์ในโรงงาน CSP 12 แห่ง โรงงานเจ็ดแห่ง (320 เมกะวัตต์) เป็นหอคอยเกลือหลอมเหลว โรงงานอีกสองแห่ง (150 เมกะวัตต์) ใช้การออกแบบรางพาราโบลา Eurotrough 150 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โรงงานสามแห่ง (75 เมกะวัตต์) ใช้ตัวสะสมเฟรสเนลเชิงเส้น แผนการสร้างโครงการสาธิตชุดที่สองไม่เคยมีการบังคับใช้ และการสนับสนุนเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมสำหรับ CSP ใน ที่ 14 ที่กำลังจะมาถึงยังไม่ทราบ โครงการสนับสนุนของรัฐบาลกลางจากชุดสาธิตหมดลงในปลายปี 2021
อินเดีย
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2024 SECI ประกาศว่าจะมีการเรียก RfQ สำหรับ 500 เมกะวัตต์ในปี ค.ศ. 2024
อนาคต
การศึกษาที่ทำโดย Greenpeace International สมาคมไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งยุโรป และกลุ่ม ของ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ ได้ตรวจสอบศักยภาพและอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ การศึกษาพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้นสามารถคิดเป็นสัดส่วนได้ถึง 25% ของความต้องการพลังงานของโลกภายในปี 2593 การลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ 2 พันล้านยูโรทั่วโลกเป็น 92.5 พันล้านยูโรในช่วงเวลานั้น สเปนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น โดยมีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติมากกว่า 50 โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ยังส่งออกเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนของเทคโนโลยีในด้านพลังงานทั่วโลกอีกด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีทำงานได้ดีที่สุดในพื้นที่ที่มี ไข้แดด สูง (รังสีดวงอาทิตย์) ผู้เชี่ยวชาญจึงคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตมากที่สุดในสถานที่อย่างแอฟริกา เม็กซิโก และทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บ่งชี้ว่าระบบกักเก็บความร้อนที่มี ไนเตรต ( แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ...) จะทำให้โรงงาน CSP ทำกำไรได้มากขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาได้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสามประการสำหรับเทคโนโลยีนี้: ไม่มีการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี CSP, การลงทุนที่ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเหมือนในสเปนและสหรัฐอเมริกา และสุดท้ายคือศักยภาพที่แท้จริงของ CSP โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ ต่อการเติบโตของเทคโนโลยี ผลการวิจัยในส่วนที่สามแสดงไว้ในตารางด้านล่าง:
ปี | ประจำปี </br> การลงทุน | สะสม </br> ความจุ |
---|---|---|
2558 | 21 พันล้านยูโร | 4,755 เมกะวัตต์ |
2050 | 174 พันล้านยูโร | 1,500,000 เมกะวัตต์ |
สุดท้ายนี้ การศึกษายอมรับว่าเทคโนโลยีสำหรับ CSP มีการปรับปรุงอย่างไร และจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมากภายในปี 2050 ได้อย่างไร โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงจากช่วงปัจจุบันที่ 0.23–0.15 ยูโร/กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น 0.14–0.10 ยูโร/กิโลวัตต์ชั่วโมง
สหภาพยุโรปพิจารณาการพัฒนาเครือข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า 400 พันล้านยูโร (774 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในภูมิภาคซาฮาราโดยใช้เทคโนโลยี CSP ที่รู้จักกันในชื่อ เพื่อสร้าง "เครือข่ายปลอดคาร์บอนใหม่ที่เชื่อมโยงยุโรป ตะวันออกกลาง และ แอฟริกาเหนือ". แผนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักอุตสาหกรรมชาวเยอรมันเป็นหลัก และคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตไฟฟ้า 15% ของพลังงานของยุโรปภายในปี 2593 โมร็อกโก เป็นหุ้นส่วนหลักของ Desertec และเนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าเพียง 1% ของสหภาพยุโรป จึงสามารถผลิตพลังงานได้มากเกินพอสำหรับทั้งประเทศด้วยพลังงานส่วนเกินจำนวนมากเพื่อส่งไปยังยุโรป แอลจีเรีย มีพื้นที่ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด และบริษัทเอกชนแอลจีเรีย ได้ลงนามใน Desertec ด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่ (ศักยภาพของ CSP สูงสุดในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลาง ~ ประมาณ 170 แห่ง) TWh/ปี) และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ใกล้กับยุโรป แอลจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่รับประกันความสำเร็จของโครงการ Desertec ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยก๊าซธรรมชาติสำรองที่อุดมสมบูรณ์ในทะเลทรายแอลจีเรีย สิ่งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพทางเทคนิคของประเทศแอลจีเรียในการรับ สำหรับผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ถอนตัวจากความพยายามเมื่อปลายปี 2014
ประสบการณ์กับโรงงาน CSP แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาผสมผสานกัน โซลานาในรัฐแอริโซนา และอิวานปาห์ในแคลิฟอร์เนีย ระบุว่ามีการขาดแคลนการผลิตไฟฟ้าจำนวนมากระหว่าง 25% ถึง 40% ในปีแรกของการดำเนินงาน ผู้ผลิตตำหนิเมฆและสภาพอากาศที่มีพายุ แต่นักวิจารณ์ดูเหมือนจะคิดว่ามีปัญหาทางเทคโนโลยี ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคต้องจ่ายค่าไฟฟ้าขายส่งที่สูงเกินจริง และคุกคามความมีชีวิตของเทคโนโลยีในระยะยาว เนื่องจากต้นทุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายคนคิดว่า CSP มีอนาคตที่จำกัดในการผลิตไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภค ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะโรงงาน CSP ในสเปนและแอฟริกาใต้มีคุณสมบัติตรงตามพารามิเตอร์ที่ออกแบบไว้
CSP มีประโยชน์อื่นนอกเหนือจากไฟฟ้า นักวิจัยกำลังตรวจสอบ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นพลังงานรูปแบบที่สามารถขนส่งได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต นักวิจัยเหล่านี้ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ของ CSP เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเทอร์โมเคมีในการสลายโมเลกุลของ H 2 O เพื่อสร้างไฮโดรเจน (H 2 ) จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน ด้วยการแยกทั้ง H 2 O และ CO 2 ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่ใช้มาก เช่น เชื้อเพลิงเครื่องบินที่ใช้บินเครื่องบินพาณิชย์ ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แทนที่จะมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มาก
ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสหัสวรรษจนถึงปี 2010 มีข้อเสนอหลายประการสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากขนาดกิกะวัตต์ที่ใช้ CSP รวมถึงข้อเสนอ ยูโรเมดิเตอร์เรเนียนและโครงการ Helios ในกรีซ (10 GW) ทั้งสองรายการถูกยกเลิกแล้ว การศึกษาในปี 2546 สรุปว่าโลกสามารถสร้างได้ 2,357,840 ชิ้น TWh ในแต่ละปีจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากโดยใช้ 1% ของทะเลทรายแต่ละแห่งในโลก การบริโภครวมทั่วโลกอยู่ที่ 15,223 TWh/ปี (ในปี 2546) โครงการขนาดกิกะวัตต์น่าจะเป็นอาร์เรย์ของโรงงานเดี่ยวขนาดมาตรฐาน ในปี 2012 BLM ได้จัดสรร 97,921,069 เอเคอร์ (39,627,251 เฮกตาร์) ทาง สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเพียงพอสำหรับระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 จิกะวัตต์ โรงงานเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดดำเนินการคือ 510 ในปี 2022 700 MW CSP ระยะที่ 4 ของ ขนาด 5GW ในดูไบ จะกลายเป็นศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดที่มี CSP
ไซต์ที่เหมาะสม
สถานที่ที่มีการฉายรังสีโดยตรงสูงสุดจะแห้ง ที่ระดับความสูงสูงและตั้งอยู่ใน เขตร้อน สถานที่เหล่านี้มีศักยภาพในการเกิด CSP สูงกว่าพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อย
ที่ถูกทิ้งร้าง เนินเขาปานกลาง และความกดอากาศของปล่องภูเขาไฟอาจมีข้อได้เปรียบในกรณีของ CSP ของหอส่งกำลัง เนื่องจากหอส่งกำลังสามารถตั้งอยู่บนพื้นดินที่ประกอบเข้ากับถังเก็บเกลือหลอมเหลว
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
CSP มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการใช้น้ำ การใช้ที่ดิน และการใช้วัสดุอันตราย โดยทั่วไปน้ำจะใช้สำหรับระบายความร้อนและทำความสะอาดกระจก บางโครงการกำลังมองหาแนวทางต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ำและสารทำความสะอาดที่ใช้ รวมถึงการใช้สิ่งกีดขวาง การเคลือบสารกันติดบนกระจก ระบบละอองน้ำ และอื่นๆ
การใช้น้ำ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์พร้อมระบบทำความเย็นแบบเปียกมีความเข้มข้นของการใช้น้ำสูงที่สุดในบรรดาโรงไฟฟ้าไฟฟ้าทั่วไป เฉพาะพืชเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนเท่านั้นที่อาจมีความเข้มข้นของน้ำสูงกว่า การศึกษาในปี ค.ศ. 2013 เปรียบเทียบแหล่งไฟฟ้าต่างๆ พบว่าค่ามัธยฐานปริมาณการใช้น้ำระหว่างการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์พร้อมระบบทำความเย็นแบบเปียกอยู่ที่ 3.1 ลูกบาศก์เมตร ต่อ megawatt-hour (810 US gallon ต่อ megawatt-hour) สำหรับโรงไฟฟ้าทาวเวอร์ และ 3.4 m3/MWh (890 US gal/MWh) สำหรับพืชรางน้ำ ซึ่งสูงกว่าปริมาณการใช้น้ำในการปฏิบัติงาน (พร้อมหอหล่อเย็น) สำหรับนิวเคลียร์ที่ 2.7 m3/MWh (720 US gal/MWh) ถ่านหินที่ 2.0 m3/MWh (530 US gal/MWh) หรือก๊าซธรรมชาติ 0.79 m3/MWh (210 US gal/MWh) การศึกษาในปี 2011 โดยห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติ ได้ข้อสรุปที่คล้ายกัน: สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีหอทำความเย็น ปริมาณการใช้น้ำระหว่างดำเนินการคือ 3.27 m3/MWh (865 US gal/MWh) สำหรับรางน้ำ CSP, 2.98 m3/MWh (786 US gal/MWh) สำหรับทาวเวอร์ CSP, 2.60 m3/MWh (687 US gal/MWh) สำหรับถ่านหิน 2.54 m3/MWh (672 US gal/MWh) สำหรับนิวเคลียร์ และ 0.75 m3/MWh (198 US gal/MWh) สำหรับก๊าซธรรมชาติ สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งข้อสังเกตว่าโรงงาน CSP รางน้ำเนวาดาโซลาร์วันกินไฟ 3.2 m3/MWh (850 US gal/MWh) ปัญหาการใช้น้ำมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากโรงงาน CSP มักตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งซึ่งขาดแคลนน้ำ
ในปี 2550 รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้กระทรวงพลังงานรายงานวิธีลดการใช้น้ำโดย CSP รายงานฉบับต่อมาระบุว่ามีเทคโนโลยีทำความเย็นแบบแห้ง ซึ่งถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการสร้างและดำเนินการ แต่ก็สามารถลดการใช้น้ำโดย CSP ได้ถึง 91 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ระบบทำความเย็นแบบเปียก/แห้งแบบไฮบริดสามารถลดการใช้น้ำได้ 32 ถึง 58 เปอร์เซ็นต์ รายงานปี 2015 โดย NREL ระบุว่าโรงไฟฟ้า CSP ที่ดำเนินการอยู่ 24 แห่งในสหรัฐอเมริกา มี 4 แห่งที่ใช้ระบบทำความเย็นแบบแห้ง ระบบระบายความร้อนแห้งสี่ระบบ ได้แก่ โรงไฟฟ้าสามแห่งที่ ใกล้กับ และ ใน จากโครงการ CSP 15 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาในสหรัฐอเมริกา ณ เดือนมีนาคม 2558 มี 6 โครงการเป็นระบบเปียก 7 โครงการเป็นระบบแห้ง 1 โครงการไฮบริด และ 1 โครงการที่ไม่ได้ระบุ
แม้ว่าโรงไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกรุ่นเก่าๆ จำนวนมากที่มีบ่อทำความเย็นหรือบ่อทำความเย็นแบบครั้งเดียว จะใช้ น้ำมากกว่า CSP ซึ่งหมายความว่ามีน้ำไหลผ่านระบบมากขึ้น น้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่แหล่งน้ำเพื่อการใช้งานอื่นๆ และ ใช้ น้ำน้อยลงโดย การระเหย. ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของโรงไฟฟ้าถ่านหินในสหรัฐอเมริกาที่มีการทำความเย็นครั้งเดียวใช้ 138 m3/MWh (36,350 US gal/MWh) แต่เพียง 0.95 m3/MWh (250 US gal/MWh) (น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์) สูญเสียไปจากการระเหย นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาใช้ระบบหมุนเวียน เช่น หอทำความเย็น แทนที่จะเป็นระบบแบบครั้งเดียว
ผลกระทบต่อสัตว์ป่า
แมลงสามารถถูกดึงดูดโดยแสงจ้าที่เกิดจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น และผลที่ตามมาคือนกที่ล่าพวกมันอาจถูกฆ่าโดยการเผาหากพวกมันบินใกล้จุดที่แสงถูกโฟกัส สิ่งนี้อาจส่งผลต่อ นกล่า เหยื่อที่ล่านกด้วย เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าของรัฐบาลกลางถูกฝ่ายตรงข้ามอ้างคำพูดว่าเรียกหอคอยไฟฟ้าอิวานปาห์ว่าเป็น "กับดักขนาดใหญ่" สำหรับสัตว์ป่า
แหล่งข่าวบางแห่งรายงานว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมได้ได้รับบาดเจ็บหรือสังหารนกจำนวนมากเนื่องจากความร้อนจัดจากแสงแดดที่เข้มข้น การกล่าวอ้างบางส่วนอาจมีการกล่าวเกินจริงหรือเกินจริง
ตามรายงานที่เข้มงวด ในรอบกว่าหกเดือน มีนกขับขานถึง 133 ตัวที่อีวานปาห์ ด้วยการเพ่งมองกระจกไม่เกินสี่บานไปที่จุดใดจุดหนึ่งกลางอากาศระหว่างเตรียมพร้อมที่ อัตราการตายจึงลดลงเหลือศูนย์ภายในสามเดือน
อ้างอิง
- Kimi, Imad. "Photovoltaic vs concentrated solar power the key differences". Voltagea. Dr. imad. สืบค้นเมื่อ 29 December 2022.
- Boerema, Nicholas; Morrison, Graham; Taylor, Robert; Rosengarten, Gary (1 November 2013). "High temperature solar thermal central-receiver billboard design". Solar Energy. 97: 356–368. Bibcode:2013SoEn...97..356B. doi:10.1016/j.solener.2013.09.008.
- Law, Edward W.; Prasad, Abhnil A.; Kay, Merlinde; Taylor, Robert A. (1 October 2014). "Direct normal irradiance forecasting and its application to concentrated solar thermal output forecasting – A review". Solar Energy. 108: 287–307. Bibcode:2014SoEn..108..287L. doi:10.1016/j.solener.2014.07.008.
- Law, Edward W.; Kay, Merlinde; Taylor, Robert A. (1 February 2016). "Calculating the financial value of a concentrated solar thermal plant operated using direct normal irradiance forecasts". Solar Energy. 125: 267–281. Bibcode:2016SoEn..125..267L. doi:10.1016/j.solener.2015.12.031.
- "Sunshine to Petrol" (PDF). Sandia National Laboratories. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 19 February 2013. สืบค้นเมื่อ 11 April 2013.
- "Integrated Solar Thermochemical Reaction System". U.S. Department of Energy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-15. สืบค้นเมื่อ 11 April 2013.
- Wald, Matthew L. (10 April 2013). "New Solar Process Gets More Out of Natural Gas". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 11 April 2013.
- "Blue Book of China's Concentrating Solar Power Industry, 2021" (PDF). สืบค้นเมื่อ 16 June 2022.
- "China". SolarPACES (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2023-08-12.
- "CSP Projects Around the World". SolarPACES (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2023-05-15.
- "Blue Book of China's Concentrating Solar Power Industry 2023" (PDF). สืบค้นเมื่อ 6 March 2024.
- "New Chance for US CSP? California Outlaws Gas-Fired Peaker Plants". 13 October 2017. สืบค้นเมื่อ 23 February 2018.
- Deign, Jason (24 June 2019). "Concentrated Solar Power Quietly Makes a Comeback". GreenTechMedia.com.
- "As Concentrated Solar Power bids fall to record lows, prices seen diverging between different regions". สืบค้นเมื่อ 23 February 2018.
- Chris Clarke (25 September 2015). "Are Solar Power Towers Doomed in California?". KCET.
- "After the Desertec hype: is concentrating solar power still alive?". 24 September 2017. สืบค้นเมื่อ 24 September 2017.
- "CSP Doesn't Compete With PV – it Competes with Gas". 11 October 2017. สืบค้นเมื่อ 4 March 2018.
- "Concentrated Solar Power Costs Fell 46% From 2010–2018". สืบค้นเมื่อ 3 June 2019.
- "UAE's push on concentrated solar power should open eyes across world". สืบค้นเมื่อ 29 October 2017.
- "Concentrated Solar Power Dropped 50% in Six Months". สืบค้นเมื่อ 31 October 2017.
- "ACWA Power scales up tower-trough design to set record-low CSP price". New Energy Update / CSP Today. September 20, 2017. สืบค้นเมื่อ November 29, 2019.
- "SolarReserve Bids CSP Under 5 Cents in Chilean Auction". 29 October 2017. สืบค้นเมื่อ 29 October 2017.
- "SolarReserve Bids 24-Hour Solar At 6.3 Cents In Chile". CleanTechnica. 13 March 2017. สืบค้นเมื่อ 14 March 2017.
- Thomas W. Africa (1975). "Archimedes through the Looking Glass". The Classical World. 68 (5): 305–308. doi:10.2307/4348211. JSTOR 4348211.
- Ken Butti, John Perlin (1980) A Golden Thread: 2500 Years of Solar Architecture and Technology, Cheshire Books, pp. 66–100, ISBN .
- Meyer, CM. "From Troughs to Triumph: SEGS and Gas". EEPublishers.co.za. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 August 2011. สืบค้นเมื่อ 22 April 2013.
- Cutler J. Cleveland (23 August 2008). Shuman, Frank. Encyclopedia of Earth.
- Paul Collins (Spring 2002) The Beautiful Possibility. Cabinet Magazine, Issue 6.
- "A New Invention To Harness The Sun" Popular Science, November 1929
- Ken Butti, John Perlin (1980) A Golden Thread: 2500 Years of Solar Architecture and Technology, Cheshire Books, p. 68, ISBN .
- "Molten Salt Storage". large.stanford.edu. สืบค้นเมื่อ 2019-03-31.
- "Ivanpah Solar Project Faces Risk of Default on PG&E Contracts". KQED News. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 March 2016.
- "eSolar Sierra SunTower: a History of Concentrating Solar Power Underperformance | Gunther Portfolio". guntherportfolio.com. 5 April 2013.
- "Why Concentrating Solar Power Needs Storage to Survive". สืบค้นเมื่อ 21 November 2017.
- Types of solar thermal CSP plants. Tomkonrad.wordpress.com. Retrieved on 22 April 2013.
- Chaves, Julio (2015). Introduction to Nonimaging Optics, Second Edition. . ISBN .
- Roland Winston, Juan C. Miñano, Pablo G. Benitez (2004) Nonimaging Optics, Academic Press, ISBN .
- Norton, Brian (2013). Harnessing Solar Heat. Springer. ISBN .
- Chandra, Yogender Pal (17 April 2017). "Numerical optimization and convective thermal loss analysis of improved solar parabolic trough collector receiver system with one sided thermal insulation". Solar Energy. 148: 36–48. Bibcode:2017SoEn..148...36C. doi:10.1016/j.solener.2017.02.051.
- Houser, Kristin (12 November 2023). "Aussie scientists hit milestone in concentrated solar power They heated ceramic particles to a blistering 1450 F by dropping them through a beam of concentrated sunlight". Freethink. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 November 2023.
- Vignarooban, K.; Xinhai, Xu (2015). "Heat transfer fluids for concentrating solar power systems – A review". Applied Energy. 146: 383–396. Bibcode:2015ApEn..146..383V. doi:10.1016/j.apenergy.2015.01.125.
- Christopher L. Martin; D. Yogi Goswami (2005). Solar energy pocket reference. Earthscan. p. 45. ISBN .
- "Linear-focusing Concentrator Facilities: DCS, DISS, EUROTROUGH and LS3". Plataforma Solar de Almería. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 September 2007. สืบค้นเมื่อ 29 September 2007.
- Helman, "Oil from the sun", "Forbes", 25 April 2011
- อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ
<ref>
ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อdeloitte
- Goossens, Ehren, "Chevron Uses Solar-Thermal Steam to Extract Oil in California", "Bloomberg", 3 October 2011
- "Three solar modules of world's first commercial beam-down tower Concentrated Solar Power project to be connected to grid". สืบค้นเมื่อ 18 August 2019.
- "Ivanpah - World's Largest Solar Plant in California Desert". BrightSourceEnergy.com.
- "Electricity Data Browser". EIA.gov.
- "Electricity Data Browser". EIA.gov.
- "Electricity Data Browser". EIA.gov.
- Abbas, R.; Muñoz-Antón, J.; Valdés, M.; Martínez-Val, J.M. (August 2013). "High concentration linear Fresnel reflectors". Energy Conversion and Management. 72: 60–68. Bibcode:2013ECM....72...60A. doi:10.1016/j.enconman.2013.01.039.
- Barbee, Jeffrey (13 May 2015). "Could this be the world's most efficient solar electricity system?". The Guardian. สืบค้นเมื่อ 21 April 2017.
34% of the sun's energy hitting the mirrors is converted directly to grid-available electric power
- "CSP EOR developer cuts costs on 1 GW Oman Concentrated Solar Power project". สืบค้นเมื่อ 24 September 2017.
- "How CSP's Thermal Energy Storage Works - SolarPACES". SolarPACES. 10 September 2017. สืบค้นเมื่อ 21 November 2017.
- "Molten salt energy storage". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 August 2017. สืบค้นเมื่อ 22 August 2017.
- "The Latest in Thermal Energy Storage". July 2017. สืบค้นเมื่อ 22 August 2017.
- "Concentrating Solar Power Isn't Viable Without Storage, Say Experts". สืบค้นเมื่อ 29 August 2017.
- "How Solar Peaker Plants Could Replace Gas Peakers". 19 October 2017. สืบค้นเมื่อ 2 April 2018.
- "Aurora: What you should know about Port Augusta's solar power-tower". 21 August 2017. สืบค้นเมื่อ 22 August 2017.
- "2018, the year in which the Concentrated Solar Power returned to shine". สืบค้นเมื่อ 18 December 2018.
- "Controllable solar power – competitively priced for the first time in North Africa". สืบค้นเมื่อ 7 June 2019.
- "Morocco Breaks New Record with 800 MW Midelt 1 CSP-PV at 7 Cents". สืบค้นเมื่อ 7 June 2019.
- "Morocco Pioneers PV with Thermal Storage at 800 MW Midelt CSP Project". สืบค้นเมื่อ 25 April 2020.
- "247Solar and Masen Ink Agreement for First Operational Next Generation Concentrated Solar Power Plant". สืบค้นเมื่อ 31 August 2019.
- "Capex of modular Concentrated Solar Power plants could halve if 1 GW deployed". สืบค้นเมื่อ 31 October 2019.
- "Tibet's first solar district heating plant". สืบค้นเมื่อ 20 December 2019.
- "A solar tower fuel plant for the thermochemical production of kerosene from H2O and CO2". July 2022. สืบค้นเมื่อ 7 March 2024.
- REN21 (2014). Renewables 2014: Global Status Report (PDF). ISBN . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 15 September 2014. สืบค้นเมื่อ 14 September 2014.
- "Concentrated Solar Power increasing cumulative global capacity more than 11% to just under 5.5 GW in 2018". สืบค้นเมื่อ 18 June 2019.
- "Renewable Energy Capacity Statistics 2024, Irena" (PDF). สืบค้นเมื่อ 30 March 2024.
- REN21 (2016). Renewables 2016: Global Status Report (PDF). REN21 Secretariat, UNEP. ISBN . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-01-13. สืบค้นเมื่อ 2024-07-08.
- "CSP Facts & Figures". csp-world.com. June 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 April 2013. สืบค้นเมื่อ 22 April 2013.
- "Concentrating Solar Power" (PDF). International Renewable Energy Agency. June 2012. p. 11. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 22 November 2012. สืบค้นเมื่อ 9 September 2012.
- Sawin, Janet L.; Martinot, Eric (29 September 2011). "Renewables Bounced Back in 2010, Finds REN21 Global Report". Renewable Energy World. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 November 2011.
- Louis Boisgibault, Fahad Al Kabbani (2020): Energy Transition in Metropolises, Rural Areas and Deserts. . (Energy series) ISBN .
- อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ
<ref>
ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อIRENA2012
- E. A. Fletcher (2001). "Solar thermal processing: A review". Journal of Solar Energy Engineering. 123 (2): 63. doi:10.1115/1.1349552.
- Aldo Steinfeld; Robert Palumbo (2001). "Solar Thermochemical Process Technology" (PDF). Encyclopedia of Physical Science & Technology, R.A. Meyers Ed. Academic Press. 15: 237–256. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 19 July 2014.
- Shahan, Zachary (30 August 2020). "New Record-Low Solar Price Bid — 1.3¢/kWh". CleanTechnica. สืบค้นเมื่อ 8 January 2021.
- "Concentrating Solar Power", NERL Annual Technology Baseline, 2020, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 April 2021, สืบค้นเมื่อ 23 April 2021
- "Concentrating Solar Power", NERL Annual Technology Baseline, 2018, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 23 April 2021, สืบค้นเมื่อ 23 April 2021
- Johan Lilliestam; และคณะ (2017). "Empirically observed learning rates for concentrating solar power and their responses to regime change". Nature Energy. 2: 17094. Bibcode:2017NatEn...217094L. doi:10.1038/nenergy.2017.94.
- Johan Lilliestam; และคณะ (2020). "The near- to mid-term outlook for concentrating solar power: mostly cloudy, chance of sun". Energy Sources, Part B. 16: 23–41. doi:10.1080/15567249.2020.1773580.
- Schöniger, Franziska; และคณะ (2021). "Making the sun shine at night: comparing the cost of dispatchable concentrating solar power and photovoltaics with storage". Energy Sources, Part B. 16 (1): 55–74. Bibcode:2021EneSB..16...55S. doi:10.1080/15567249.2020.1843565.
{{}}
:|hdl-access=
ต้องการ|hdl=
((help)) - Andy Colthorpe (July 14, 2021), US National Renewable Energy Lab forecasts rapid cost reduction for battery storage to 2030, Solar Media Limited
- "Three Gorges Seeks EPC Bids for 200 MW of Concentrated Solar Power Under 5 cents/kWh". สืบค้นเมื่อ 15 June 2022.
- [1] Generation from Spain's Existing 2.3 GW of CSP Showing Steady Annual Increases.
- Feed-in tariff (Régimen Especial). res-legal.de (12 December 2011).
- Spain Halts Feed-in-Tariffs for Renewable Energy. Instituteforenergyresearch.org (9 April 2012). Retrieved on 22 April 2013.
- Spain introduces 6% energy tax. Evwind.es (14 September 2012). Retrieved on 22 April 2013.
- Royal Decree-Law 9/2013, of 12 July, BOE no. 167, July 13; 2013. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2013/07/12/9
- Law 24/2013, of 26 December, BOE no. 310, December 27; 2013. https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/26/24/con
- Royal Decree 413/2014, of 6 June, BOE no. 140, June 10; 2014. https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/06/413
- https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ec_courtesy_translation_es_necp.pdf []
- "El Miteco aprueba la orden para iniciar el calendario de subastas". Miteco.gob.es.
- Kraemer, S. (2017). SolarReserve Breaks CSP Price Record with 6 Cent Contract, Solarpaces
- Kraemer, S. (2019). Sodium-based Vast Solar Combines the Best of Trough & Tower CSP to Win our Innovation Award, Solarpaces
- New Energy Update (2019). CSP mini tower developer predicts costs below $50/MWh
- PV magazine (2020). Vast Solar eyes $600 million solar hybrid plant for Mount Isa
- A Dangerous Obsession with Least Cost? Climate Change, Renewable Energy Law and Emissions Trading Prest, J. (2009). in Climate Change Law: Comparative, Contractual and Regulatory Considerations, W. Gumley & T. Daya-Winterbottom (eds.) Lawbook Company, ISBN
- The dragon awakens: Will China save or conquer concentrating solar power? https://doi.org/10.1063/1.5117648
- "2018 Review: China concentrated solar power pilot projects' development". สืบค้นเมื่อ 15 January 2019.
- Johan Lilliestam, Richard Thonig, Alina Gilmanova, & Chuncheng Zang. (2020). CSP.guru (Version 2020-07-01) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4297966
- Thonig, Richard; Gilmanova, Alina; Zhan, Jing; Lilliestam, Johan (May 2022). "Chinese CSP for the World?". AIP Conference Proceedings. Solarpaces 2020: 26th International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. 2445 (1): 050007. Bibcode:2022AIPC.2445e0007T. doi:10.1063/5.0085752.
- Solarpaces (2021), EuroTrough Helped Cut Ramp-Up Time of China's 100 MW Urat CSP https://www.solarpaces.org/eurotrough-cut-ramp-up-in-china-100-mw-urat-csp%E2%80%A8
- HeliosCSP (2020) China mulls withdrawal of subsidies for concentrated solar power (CSP) and offshore wind energy in 2021 http://helioscsp.com/china-mulls-withdrawal-of-subsidies-for-concentrated-solar-power-csp-and-offshore-wind-energy-in-2021/
- "SECI to issue tender for 500-MW concentrated solar-thermal power project". 4 March 2024. สืบค้นเมื่อ 7 March 2024.
- Concentrated solar power could generate 'quarter of world's energy' Guardian
- Tom Pfeiffer (23 August 2009) Europe's Saharan power plan: miracle or mirage? Reuters
- Cassandra Sweet (13 June 2015). "High-Tech Solar Projects Fail to Deliver". WSJ.
- Kraemer, S. (2020) In South Africa and Spain, CSP is Meeting or Exceeding Projected Operation Targets https://www.solarpaces.org/in-south-africa-and-spain-csp-is-meeting-or-exceeding-projected-operation-targets/
- Kraemer, Susan (21 December 2017). "CSP is the Most Efficient Renewable to Split Water for Hydrogen". SolarPACES.org. สืบค้นเมื่อ 3 August 2018.
- EurekAlert! (15 November 2017). "Desert solar to fuel centuries of air travel". EurekAlert!. สืบค้นเมื่อ 3 August 2018.
- "The Sahara: a solar battery for Europe?". 20 December 2017. สืบค้นเมื่อ 21 April 2018.
- A Study of Very Large Solar Desert Systems with the Requirements and Benefits to those Nations Having High Solar Irradiation Potential. geni.org.
- "Solar heads for the hills as tower technology turns upside down". 30 January 2012. สืบค้นเมื่อ 21 August 2017.
- "Beam-Down Demos First Direct Solar Storage at 1/2 MWh Scale". สืบค้นเมื่อ 10 July 2021.
- "Environmental Impacts of Solar Power | Union of Concerned Scientists". UCSUSA.org.
- Bolitho, Andrea (20 May 2019). "Smart cooling and cleaning for concentrated solar power plants". euronews.
- Nathan Bracken and others, Concentrating Solar Power and Water Issues in the U.S. Southwest, National Renewable Energy Laboratory, Technical Report NREL/TP-6A50-61376, March 2015, p.10.
- Meldrum, J.; Nettles-Anderson, S.; Heath, G.; MacKnick, J. (March 2013). "Life cycle water use for electricity generation: A review and harmonization of literature estimates". Environmental Research Letters. 8 (1): 015031. Bibcode:2013ERL.....8a5031M. doi:10.1088/1748-9326/8/1/015031.
- Utility-Scale Solar Power: Responsible Water Resource Management, Solar Energy Industries Association, 18 March 2010.
- Roach, John (20 August 2014). "Burned birds become new environmental victims of the energy quest". NBC News.
- Howard, Michael (20 August 2014). "Solar thermal plants have a PR problem, and that PR problem is dead birds catching on fire". Esquire.
- "Emerging solar plants scorch birds in mid-air". Fox News. 24 March 2015.
- "Associated Press News". bigstory.ap.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 September 2014. สืบค้นเมื่อ 8 September 2014.
- "How a solar farm set hundreds of birds ablaze". Nature World News.
- "Full Page Reload". IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News. 20 August 2014.
- "Archived copy" (PDF). www.kcet.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 3 March 2015. สืบค้นเมื่อ 17 January 2022.
{{}}
: CS1 maint: archived copy as title () - "Solar plant's downside? Birds igniting in midair". CBS News. 18 August 2014. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 August 2014.
- "California's new solar power plant is actually a death ray that's incinerating birds mid-flight". ExtremeTech.com. 20 August 2014. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 October 2014.
- Jake Richardson (22 August 2014). "Bird deaths from solar plant exaggerated by some media sources". Cleantechnica.com.
- "For the birds: How speculation trumped fact at Ivanpah". RenewableEnergyWorld.com. สืบค้นเมื่อ 4 May 2015.
- "One weird trick prevents bird deaths at solar towers". CleanTechnica.com. 16 April 2015. สืบค้นเมื่อ 4 May 2015.
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
- การรวมศูนย์สาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์
- โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น NREL
- ปลาตาฟอร์มา โซลาร์ เด อัลเมเรีย ศูนย์วิจัย CSP
- ISFOC (สถาบันระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบเข้มข้น)
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamid phlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhn CSP hruxthieriykwa phlngnganaesngxathityaebbrwmsuny khwamrxncakaesngxathityaebbrwmsuny epnrabbthisrangphlngngancakaesngxathity odyichkrackhruxelnsephuxrwmaesngxathityepnbriewnkwangekhasutwrbiffacathuksrangkhunemuxaesngthimikhwamekhmkhnthukrwmiwthicudediywcnekidkhwamrxn sungkhbekhluxnekhruxngckrkhwamrxn sungodypkticaepn knghnixna thiechuxmtxkbekhruxngkaenidphlngnganiffa hruxihphlngngankratunptikiriyaethxromekhmihxkhxyphlngnganaesngxathity thi rwmaesngphan 10 000 ban thikhrxbkhlumphunthi sibsamlan sq ft 1 21 km2 hxkhxy 3 hlngkhxngswnhnungkhxngokhrngkarorngiffaphlngnganaesngxathity SEGS khnad 354 emkawtt inphaphmumsungkhxng aexfrikait emux kh s 2021 phlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhnthitidtngaelw mikalngkarphlitthwolkxyuthi 6 8 kikawtt inpi 2023 micanwnthnghmd 8 1 cikawtt odymikarrwmokhrngkar CSP ihmsamokhrngkarinkarkxsranginpraethscin aelainduibinshrthxahrbexmierts hxngptibtikarphlngnganthdaethnaehngchati NREL sungmithanxyuinshrth duaelthankhxmulkhxngorngngan CSP thwolk nbkalngkarphlit thidaeninkarxyu 6 6 GW aelaxik 1 5 GW xyurahwangkarkxsrangkarepriybethiybrahwang CSP kbaehlngiffaxun phlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhn CSP inthanathiepnorngiffathiphlitphlngngankhwamrxn cungmikhwamkhlaykhlungkborngiffakhwamrxnpraephthxun echn orngiffathanhin orngiffakas hruxorngiffaphlngngankhwamrxnitphiphph orngiffa CSP samarthphsmphsan sungkkekbphlngnganidthnginrupkhxng hruxkhwamrxnaefng echn karich rabbkkekbphlngngannichwyihorngiffa CSP samarthcaykraaesiffaidxyangtxenuxngtamkhwamtxngkar imwacaepnklangwnhruxklangkhun khunsmbtinithaih CSP epnphlngnganaesngxathity phlngnganthdaethnaebbyudhyunnnmikhunkhaxyangyinginphunthithimikarichphlngnganaesngxathitycakesllaesngxathity PV xyuinsdswnsungxyuaelw echn khxngshrthxemrika enuxngcakkhwamtxngkarichiffacamiaenwonmsungsudiklewlaphraxathitytkdin sungtrngkbchwngewlathikalngkarphlitiffacakesllaesngxathityldlng praktkarnnieriykwa CSP mkthuknaipepriybethiybkb PV enuxngcakthngsxngrabbtangxasyphlngngancakaesngxathity inkhnathiphlngnganaesngxathitycakesllaesngxathitymikaretibotxyangmakinchwngpi kh s 2010 thung 2019 yukh 2010s xnenuxngmacakrakhathildlng aetkaretibotkhxngphlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhn CSP klbkhxnkhangcha enuxngcakkhxcakdthangethkhnikhaelatnthunthisungkwa inpi 2017 primankartidtngorngiffaphlngnganaesngxathityaebb CSP thwolk khidepnsdswnnxykwa 2 khxngkalngkarphlitiffacakphlngnganaesngxathitythnghmd xyangirktam orngiffa CSP micudednthisamarthkkekbphlngnganiwichinewlaklangkhunidsadwkkwa thaihsamarthaekhngkhnidkb aelaorngiffathan baseload plants iddiyingkhun okhrngkarkhxngkariffaduib DEWA induib sungxyurahwangkarkxsranginpi 2019 ekhythuxkhrxngsthitirakha CSP tathisudinolkinpi 2017 thi 73 dxllarshrth txemkawtt chwomng MWh sahrbokhrngkaraebbphsmphsanrangrabaykhwamrxn trough aelahxkhxy tower khnad 700 emkawtt prakxbdwyrangrabaykhwamrxn 600 emkawtt aelahxkhxy 100 emkawtt phrxmrabbkkekbphlngngankhwamrxn 15 chwomngtxwn xtrakhaiffathan base load tariff cakorngiffa CSP inkhxngpraethschili sungepnphunthiaehngaelngcd ekhyldlngtakwa 50 dxllarshrth txemkawtt chwomng MWh inkarpramulpi 2017prawtisastrekhruxngckrixnaphlngnganaesngxathitysahrbsubna ikllxsaexneclis pramanpi 1901 tananelakhanwa xarkhimidis prachychawkrikphuodngdng idich krackephaihm mungrwmaesngxathityipyngkxngeruxormnthirukran krungsirakusa aelakhbilphwkekhaxxkcakemuxng inpi 1973 dr xioxxnnis skhkhs nkwithyasastrchawkrik ekidkhwamsngsywa xarkhimidiscasamarththalaykxngeruxormninpi 212 kxnkhristkalidcringhruxim ekhacungcdihlukeruxchawkrikekuxb 60 khn aetlakhnthuxkrackthrngsiehliymphunphaexiyngrbaesngxathityaelamungipyngeruxcalxngthithacakimxdthadwynamndin hangxxkippraman 49 emtr 160 fut ephiyngimkinathi eruxcalxngkthukifihm xyangirktam nkprawtisastrbangklumyngkhngtngkhxsngsyekiywkberuxngrawkhxngxarkhimidisni inpi kh s 1866 chawfrngess pradisthekhruxngckrixnaphlngnganaesngxathityekhruxngaerk odyichrangpharaoblasathxnaesngaeddephuxtmna nbepnkawsakhyaerkinkarnaphlngnganaesngxathitymaichphlitphlngngankhwamrxn inpi kh s 1886 xelssanod bttaeliy Alessandro Battaglia chawxitali idrbsiththibtrsahrbtwsasmphlngnganaesngxathityepnkhnaerk singpradisthnichwyihekbkkphlngnganaesngxathityiwichpraoychnidxyangmiprasiththiphaphmakkhun inchwnghlaypitxma nkpradisthhlaythan echn aela phthnaethkhonolyi CSP naipprayuktichkbrabbchlprathan karthakhwameyn aelaaemaetrabbkhbekhluxn pi kh s 1913 aefrngkh chuaemn srangsthaniphlngngankhwamrxncakaesngxathityaebbpharaoblakhnad 55 aerngma 41 kiolwtt inemuxngmaxadi praethsxiyipt nbepnorngiffaaehngaerkthiichngancringdr xarexch kxddard nkwicycrwdechuxephlingehlwchuxdng phurierimsrangrabbphlngnganaesngxathityaebbcankrackepnkhnaerk ekhiynbthkhwaminpi kh s 1929 xangwapyhathangethkhnikhthiekhyepnxupsrrkhtxkarphthnaphlngnganaesngxathityidrbkaraekikhaelw sastracarycioxwanni frxngesiy 1911 1980 epnphurierimxxkaebbaelasrangorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhnaehngaerk sungerimdaeninkarphlitiffathiemuxngsantxilariox iklkbemuxngecnw praethsxitali inpi 1968 orngiffanimilksnathangsthaptykrrmkhlaykborngiff ewxrpccubnthimiekhruxngrbkhwamrxncakaesngxathity solar receiver xyutrngklangthungkracksathxnaesng solar collectors orngiffaaehngnisamarthphlitiffaid 1 emkawtt dwyixnarxncdthikhwamdn 100 baraelaxunhphumi 500 xngsaeslesiys txmainpi 1981 orngiffaphlngnganaesngxathityaebb khnad 10 emkawtt idrbkarphthnakhunthangtxnitkhxngrthaekhlifxreniy shrthxemrika txmainpi 1995 idrbkarprbprungepn odyichkarxxkaebbihmthimiekluxhlxmehlw osediyminetrt 60 ophaethsesiyminetrt 40 epntwklangrbkhwamrxnaelaepntwkkekbphlngngan khwamsaerckhxngethkhonolyiekluxhlxmehlwnithaihorngiffaoslarthudaeninnganidxyangmiprasiththiphaphcnkrathngpldpracakarinpi 1999 ethkhonolyirangkrackpharaobla parabolic trough technology thiichin sungerimkxsranginpi 1984 thixyuiklekhiyngknnnichnganidcringmakkwa odyorngiffa SEGS khnad 354 emkawtt ekhyepnorngiffaphlngnganaesngxathitythiihythisudinolkcnthungpi 2014 hlngcakorngiffa SEGS srangesrcinpi 1990 immikarsrangorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhnephuxcahnayiffaechingphanichycnkrathngthungpi 2006 sungtrngkbchwngewlathi thuksrangkhunthi orngiffaliedll Liddell Power Station praethsxxsetreliy aemcamikarsrangorngiffadwyethkhonolyiefrsaenlechingesnkhnadelkxikimkiaehng aetkmikhnadelkkwamak ody khnad 5 aehngktam emkawtt epiddaeninkarinpi 2009 inpi 2007 thuxepnxikkawsakhy emuxorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrangkrackpharaobla trough design khnad 75 emkawtt xyangenwada oslar wn Nevada Solar One thuksrangkhun nbepnorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhnkhnadihyaehngaerknbtngaetorngiffa SEGS elythiediyw txmainchwngrahwangpi 2010 thung 2013 praethssepnidebikthangdwykarsrangrabbrangpharaobla parabolic trough systems makkwa 40 rabb odyaetlarabbmikhwamcumatrthan 50 emkawtt khwamsaerckhxngorngiffaoslarthu Solar Two inthanaorngiffaechingphanichy naipsukarkxsrangorngiffaphlngnganaesngxathityaebbhxrbkhwamrxnechingphanichyxikaehnghnung khux inpraethssepnemuxpi 2011 sungtxmaidepliynchuxepnorngiffakhwamrxncakaesngxathity ekmaoslar Gemasolar Thermosolar Plant phllphththiyxdeyiymkhxngorngiffaekmaoslar chwyputhangihmikarsrangorngiffapraephthniephimkhunxikhlayaehng inchwngewlaediywkn idrbkarkxsrangkhunechnkn aetimmirabbkkekbkhwamrxn odyxasykasthrrmchatiinkarxunnaintxnechakhxngthukwn orngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhnswnihy niymichrabbrangkrackpharaobla parabolic trough design makkwarabbhxrbkhwamrxn power tower hruxrabbkracksathxnaesngaebbefrsaenl Fresnel systems nxkcakni yngmikarphthnarabbrangkrackpharaoblaihhlakhlayrupaebb echn rabbrwmphlitiffaaebbrwmkhwamrxncakaesngxathity integrated solar combined cycle ISCC sungepnkarphsmphsanrahwangrangkrackpharaoblaaelarabbkhwamrxncakechuxephlingfxssil inchwngaerk CSP thukmxngwaepnkhuaekhngkhxngphlngnganaesngxathityaebbesllaesngxathity photovoltaics odyechphaaorngiffaixwanphah Ivanpah Solar Power Facility thiimmirabbkkekbphlngngankhwamrxn sungtangcakorngiffaoslarthu Solar Two thimirabbkkekbkhwamrxncakaesngxathityidhlaychwomng aetinpi 2015 tnthunkhxngorngiffaphlngnganaesngxathityaebbesllaesngxathityldlngxyangmak aelarakhakhayiffaechingphanichycakphlngnganaesngxathityaebbesllaesngxathitynnxyuthi 1 3 khxngrakhatamsyyakhxngorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhninyukhediywkn xyangirktam CSP erimmikarnaesnxrabbkkekbphlngngankhwamrxn 3 thung 12 chwomngmakkhun thaih CSP klayepnrupaebbkhxngphlngnganaesngxathitythisamarthcayiffatamkhwamtxngkarid dispatchable dwyehtuni phlngnganaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhncungthukmxngwaepnkhuaekhngkhxngorngiffakasthrrmchatiaelaphlngnganaesngxathityaebbesllaesngxathitythiichaebtetxri inaengkhxngkarepnorngiffathiyudhyunaelasamarthcayiffatamkhwamtxngkaridethkhonolyiinpccubnCSP ichphlitiffa bangkhrngeriykwa phlngngankhwamrxncakaesngxathity mkphlitphanixna rabbethkhonolyi CSP ichkrack hrux elns thimirabb ephuxofksaesngxathitycakphunthikwangipyngphunthikhnadelk aesngthirwmsunycathuknaipichepnkhwamrxnhruxepnaehlngkhwamrxnsahrbaebbdngedim phlngngankhwamrxncakaesngxathity twrwmaesngxathitythiichinrabb CSP mkichephuxihkhwamrxnhruxkhwameynsahrbkrabwnkarthangxutsahkrrm echn inrabb ethkhonolyirwmkhwamekhmkhnmixyu 4 aebbhlktamlksnathangaesng idaek aela hxrbkhwamrxnaesngxathity solar power tower cdepntwrwmaesngxathityaebbofksesn linear focus collector inkhnathihxrbkhwamrxncakaesngxathity cdepntwrwmaesngxathityaebbofkscud point focus collector twrwmaesngxathityaebbofksesnsamarthrwbrwmaesngxathityidinradbpanklang 50 ethakhxngaesngxathitykhunip inkhnathitwrwmaesngxathityaebbofkscudsamarthrwbrwmaesngxathityidinradbsung ekinkwa 500 ethakhxngaesngxathity aemwatwrwmaesngxathityehlanicamirupaebbthieriybngay aetprasiththiphaphinkarrwbrwmaesngxathityyngkhnghangiklcakkhathangthvsdithikhanwnid twxyangechn rangkrackpharaoblasamarthrwbrwmaesngxathityidpraman 1 3 khxngkhathangthvsdithikhanwnid odyphicarnathithixxkaebbiw sunghmaykhwamwathikhwamkhladekhluxnetha knthngrabb karrwbrwmaesngxathityidiklekhiyngkhathangthvsdimakkhunnn xacthaidodykarichtwrwmaesngxathitythisbsxnyingkhun odyxasyhlkkarkhxng twrwmaesngxathityaetlaaebbmikhwamsamarthinkarphlitkhwamrxnsungsudthiaetktangkn sngphltxprasiththiphaphthangkhwamrxn thermodynamic efficiencies thihlakhlaydwy sungkhunxyukbwithikartidtamdwngxathityaelakarofksaesng nwtkrrmihm inethkhonolyi CSP kalngchwyihrabbehlanimitnthunthikhumkhamakkhuneruxy inpi 2023 xngkhkarwithyasastraelaxutsahkrrmaehngekhruxrthxxsetreliy idthdsxbrabb CSP rupaebbihm odyich xnuphakhesramikkhnadelk thitklngmaphanlaaesngkhwamekhmkhncakaesngxathity xnuphakhesramikehlanisamarthkkekbkhwamrxnidmakkwa ekluxhlxmehlw odyimcaepntxngichphachnabrrcu sungsngphlditxkarthayethkhwamrxn rangpharaobla aephnphaphkhxngtwsathxnpharaoblaechingesnthimungrngsidwngxathityephuxihkhwamrxnaekkhxngihlthangan rangkrackpharaobla epntwrwmaesngxathityaebbesntrng linear concentrator thithahnathiofksaesngxathityipyngtwrbkhwamrxn receiver sungxyutamaenwofkskhxngrang twrbkhwamrxnepnthxthixyubnaenwofkstamyawkhxngkrackpharaobla phayinbrrcudwy working fluid rangkrackpharaoblatidtamdwngxathitytlxdthngwndwykarhmunrxbaeknediyw khxngehlwtwklang echn idrbkhwamrxnthung 150 350 xngsaeslesiys 302 662 xngsafaerniht khnaihlphantwrbkhwamrxn caknn naipichepnaehlngkhwamrxnsahrbrabbphlitiffa rabbrangkrackpharaoblaepnethkhonolyi CSP thiidrbkarphthnaxyangmakthisud twxyangorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrangkrackpharaoblaechingphanichyaehngaerkkhxngolk idaek inrthaekhlifxreniy khxngbristhaexkhkhxna Acciona iklkb aela sungepnorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrangkrackpharaoblaechingphanichyaehngaerkkhxngyuorp nxkcakni yngmiorngiffathdsxb SSPS DCS khxng inxikdwy rabbnimikarxxkaebbodynarabbkhwamrxncakaesngxathitythnghmdiwphayineruxnkrack greenhouse eruxnkrackchwysrangsphaphaewdlxmthiidrbkarpkpxng sungchwypxngknphlkrathbcaksphaphxakastang thisngphltxkhwamnaechuxthuxaelaprasiththiphaphkhxngrabbkhwamrxncakaesngxathity kracksathxnaesngxathityaebbokhng sungminahnkeba cathukaekhwndwysayekhebilcakephdankhxngeruxnkrack thahnathiprbtaaehnngkhxngkrack ephuxrbaesngxathityinprimanthiehmaasm krackehlanicathahnathirwmaesngxathityaelaofksipyngokhrngkhaykhxngthxehlkklairsnim sungaekhwnxyuphayineruxnkrackechnkn nacathuksngphanthxehlkklairsnimtlxdkhwamyaw ixnacathukphlitkhunmacakkartmna emuxmikhwamekhmkhxngaesngxathitysung chwypxngknkrackcaklmihmixtraxunhphumithisungkhun aelapxngknimihfunsasmbnkrack sungepnphuxxkaebbethkhonolyirangpid Enclosed Trough xangwaethkhonolyikhxngbristhsamarthphlitkhwamrxnsahrbkrabwnkar EOR idinrakhapraman 5 dxllarshrthtx 290 kWh 1 000 000 BTU inphunthithimiaeddcd sungmirakhathukkwaethkhonolyikhwamrxncakaesngxathityaebbedimthimixyuthwipsungxyurahwang 10 thung 12 dxllarshrth hxkhxyphlngnganaesngxathity in aekhwnxndaluesiy praethssepn rwbrwmaesngaeddcaksnam ipynghxkhxyphlngnganaesngxathitythixyutrngklang hxkhxyphlngnganaesngxathity epnrabbthiprakxbdwykracksathxnaesngtidtamdwngxathityaebbsxngaekn dual axis tracking reflectors canwnmak sungeriykwa thahnathirwmaesngxathityipyngcudrbkhwamrxn receiver thixyudanbnsudkhxnghxkhxy cudrbkhwamrxnbrrcukhxngehlwtwklanginkarthayethkhwamrxn sungxacepnixnahrux inthanghlkkarthangaesng hxkhxyphlngnganaesngxathity milksnaediywkbkracksathxnaesngaebbefrsaenlwngklm circular Fresnel reflector khxngehlwtwklangincudrbkhwamrxncathukthaihrxncdthi 500 1 000 xngsaeslesiys 773 1 273 ekhlwin hrux 932 1 832 xngsafaerniht caknnnakhwamrxnipichepnaehlngkhwamrxnsahrbrabbphlitiffahruxrabbkkekbphlngngan khxdikhxnghxkhxyphlngnganaesngxathitykhux samarthprbechphaakracksathxnaesngaethnthicatxngprbhxkhxythnghlng karphthnahxkhxyphlngnganaesngxathityyngimkawhnaethakbrabbrangkrackpharaobla aetmiprasiththiphaphthisungkwa aelamikhwamsamarthinkarkkekbphlngnganiddikwa nxkcakni yngsamarthichkarsnglaaesngkhwamrxnaebbhxkhxyrwmkbehlioxstdephuxihkhwamrxnaekkhxngehlwtwklangidxikdwy in rthaekhlifxreniy aela orngiffasiexsex 1 CESA 1 in emuxngxlemeliy Almeria praethssepn epnorngiffatwxyangthidithisud in praethssepn epnorngiffaphlngnganaesngxathityaebbhxkhxyechingphanichyaehngaerkkhxngolkthimikhnadsahrbkarphlitiffaephuxkarphanichy khnad 377 emkawtt sungtngxyuin thaelthrayomhawi epnorngiffa CSP thiihythisudinolk odyichhxkhxyphlngnganaesngxathitycanwn 3 hlng orngiffaixwanphahphlitphlngngancakaesngxathityidephiyng 0 652 ethrawttchwomng khidepn 63 swnthiehluxxik 0 388 ethrawttchwomng khidepn 37 macakkarephaihmkasthrrmchati nxkcakixnahruxekluxhlxmehlwthiichepnkhxngehlwtwklanginkarthayethkhwamrxninrabbhxkhxyphlngnganaesngxathityaelw yngsamarthnamaichepnxikthangeluxkhnungidxikdwy sungkaskharbxnidxxkisdaebbni miprasiththiphaphinsungkwa xyangirktam phunthi sungepnphunthithiehmaakbkarsrangorngiffaphlngnganaesngxathity mkmixunhphumisung sngphlihimsamarthldxunhphumikhxngkaskharbxnidxxkisdihxyutakwaxunhphumiwikvti thithangekhakhxng khxmephrsesxrid dngnn nkwicycungkalngphthna thimixunhphumiwikvtsungkhun ephuxnamaichinrabbnixyuinpccubn twsathxnaesngefrsenl aemwatwsathxnaesngefrsaenlcathukmxngwaepnethkhonolyithimiprasiththiphaphkarphlitphlngngantakwawithixun bangktam aettnthunthikhumkhakhxngomedlni epnehtuphlthibangkhneluxkichaethnrabbxunthimikalngkarphlitsungkwa pccubnmikarerimtnthdsxbtwsathxnaesngefrsaenlrunihmthimiethkhonolyitidtamaesng Ray Tracing sungphlebuxngtnphbwasamarthphlitphlngnganidmakkwarunmatrthan cansetxrling rabbcansetxrling prakxbdwy cansathxnaesngpharaobla aebbtidtngediyw thahnathirwmaesngxathityipyngtwrbkhwamrxnthicudofkskhxngcan cansathxnaesngnicatidtamdwngxathitydwyaeknhmunsxngaekn khxngehlwtwklangintwrbkhwamrxncathukthaihrxnthi 250 700 xngsaeslesiys 482 1 292 xngsafaerniht caknnkhwamrxncathuknaipichodyekhruxngyntsetxrlingephuxphlitkraaesiffa rabbcanpharaoblaehlani miprasiththiphaphinkaraeplngphlngnganaesngxathityepnphlngnganiffasung rahwang 31 thung 32 aeladwylksnathiepnomdularthaihsamarthprbkhnadidtamtxngkar twxyangkhxngethkhonolyini idaek canpharaoblakhxngbristh Stirling Energy Systems United Sun Systems aela Science Applications International Corporation thithimhawithyalyenwada lasewks aela khxng mhawithyalyaehngchatixxsetreliy in emuxngaekhnebxrra praethsxxsetreliy sthitiprasiththiphaphkaraeplngphlngnganaesngxathityepnphlngnganiffasungsudthi 31 25 thukbnthukodycanpharaoblakhxngbristh SES thi National Solar Thermal Test Facility NSTTF inrthniwemksiok emuxwnthi 31 mkrakhm 2008 sungepnwnthixakashnawaelaaeddcd tamkhxmulcakbristhphuphthna Ripasso Energy sungepnbristhsychatiswiedn rabbcansetxrlingthikalngthdsxbxyuinthaelthraykhalahari praethsaexfrikait aesdngprasiththiphaphthi 34 inpi 2015 rabb SES thiemuxngmariokhpa rthfiniks ekhyepnorngiffaphlngngancansetxrlingthiihythisudinolk cnkrathngthukkhayihkbbristh txma chinswnkhnadihykhxngorngiffaniidthukyayipyngpraethscin ephuxrxngrbkhwamtxngkarphlngnganmhasalkarephimprasiththiphaphkarkhudnamndwyaesngxathitykhwamrxncakdwngxathitysamarthnamaichinkarphlitixna ephuxldkhwamhnudkhxngnamnhnk ihngaytxkarsubkhunma odyrabbhxkhxyphlngnganaesngxathity Solar Power Tower aelarangkrackpharaobla Parabolic Troughs samarthnamaichphlitixnadngklaw sungsamarthichixnaniodytrngodyimcaepntxngichekhruxngkaenidiffa cungimphlitkraaesiffa ethkhonolyikarephimprasiththiphaphkarphlitnamndwyaesngxathity samarthchwyyudxayukhxngaehlngnamnthiminamnhnudmak sungodypktiaelwkarsubnamnpraephthniimkhumthunCSP aelakarekbphlngngankhwamrxninorngngan CSP thimirabbkkekbkhwamrxn phlngnganaesngxathitycathuknaipichkb ekluxhlxmehlw hrux namnsngekhraah ephuxephimxunhphumikhxngsarehlanikxn odysarthngsxngchnidthahnathikkekbphlngngankhwamrxniwinthngekbkhwamrxnthimichnwnknkhwamrxn sungchwyihekbrksaphlngngankhwamrxniwthixunhphumisungidepnewlanan txma ekluxhlxmehlw hruxnamn cathuknaipichin hmxixna steam generator ephuxphlit ixna ixnanicathuknaipichhmun tamkhwamtxngkar krabwnkarnicaphlitkraaesiffaxxkma dngnn aemwaphlngnganaesngxathitycamiechphaainchwngklangwn aetorngiffaphlngngankhwamrxnaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhn CSP thimirabbkkekbkhwamrxn samarthphlitkraaesiffaidtlxd 24 chwomngtamkhwamtxngkar ehmuxnkb hrux orngiffaphlngnganaesngxathitysahrbchwngphikh khwamcukhxngrabbkkekbkhwamrxn thukwdepncanwnchwomngthisamarthphlitiffaidethiybethakalngkarphlitsungsudthi khxaetktangcak orngiffaphlngnganaesngxathityaebb hrux orngiffa CSP thiimmirabbkkekbkhwamrxn kkhux orngiffa CSP thimirabbkkekbkhwamrxn samarthkhwbkhumkarphlitiffa id khlaykborngiffaphlngnganthanhinhruxkas aetimmimlphawa CSP thimirabbkkekbkhwamrxn yngsamarthichepnorng ephuxphlitaelacahnaythngiffaaelaixnasahrbkrabwnkarphlitidtlxdewla xangxingkhxmul eduxnthnwakhm 2018 tnthunkarphlitiffakhxng CSP thimirabbkkekbkhwamrxn xyurahwang 5 yuoresnttxkiolwttchwomng c kWh thung 7 yuoresnttxkiolwttchwomng c kWh khunxyukbprimanrngsisuriyathiidrbinaetlaphunthi odyphunthithimirngsisuriyaaerngcaidtnthunkarphlitthitakwa tangcakorngiffaoslaesll orngiffa CSP kkekbkhwamrxn phlitiffaaelaixnaidtlxd 24 chwomng thdaethnechuxephlingfxssil ldmlphis orngiffa CSP yngphsankbkarichrabbaephngoslaesllid ephimprasiththiphaph prahydphlngngan orngiffa CSP thimirabbkkekbphlngngankhwamrxn yngsamarthich kbxakasaethnixnaephuxphlitkraaesiffaaela hruxixnatlxdewla orngiffa CSP ehlanitidtng ephuxphlitkraaesiffa kalngkarphlitehlanithuxwaepnkhnadelk lt 0 4 emkawtt sungmikhwamyudhyuninkartidtnginphunthiimkiexekhxr khwamrxnehluxthingcakorngiffayngsamarthnaipichinkarphlitixnainkrabwnkaraelakhwamtxngkarrabbprbxakasidxikdwy dngnnhakthidinmikhwamphrxm canwnomdulehlanisamarthtidtngidsungsudthung 1 000 emkawtt phrxmmatrthan RAMS aelakhxidepriybdantnthun enuxngcaktnthuntxemkawtt khxnghnwyehlanithukkwaorngthimikhnadihykwa rabb kar aeckcaykhwamrxn aebbrwmsunytlxd 24 chwomng yngepnipiddwykarphlitechuxephlingkharbxnepnklangkarphlitechuxephlingsngekhraahthiepnklangdankharbxn odyichphlngngankhwamrxnaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhn CSP thixunhphumiekuxb 1 500 C nn epnipidinthangethkhnikh aelakhadwacasamarthnaipichinechingphanichyidinxnakht haktnthunkhxngorngiffa CSP ldlng nxkcakni ihodrecnthiepnklangdankharbxn yngsamarthphlitiddwyphlngngankhwamrxnaesngxathity CSP odyich epntnkarprbichthwolkorngiffa CSP aehngaerk erimtndaeninkarthi bnekaasisili praethsxitali kartidtngorngngan CSP khxngshrth erimtninpi 1984 dwyorngngan SEGS shrthxemrika erimtntidtngorngiffa CSP chudaerkinpi 1984 odyichchuxokhrngkarwa SEGS orngiffachudsudthaykhxngokhrngkarnisrangesrcinpi 1990 nbtngaetpi 1991 thung 2005 immikarsrangorngiffa CSP ephimetimthiidinolk chwngpi 2004 thung 2013 primankartidtng CSP thwolk ephimkhunekuxb 10 etha odyechphaainchwng 5 pisudthay mixtrakaretibotechliypila 50 enuxngcakmicanwnpraethsthihnmaichethkhonolyi CSP ephimmakkhun 51 inpi 2013 primankartidtngthwolk ephimkhun 36 hruxekuxb 0 9 kikawtt GW sngphlihmiprimankartidtngrwmekinkwa 3 4 cikawtt GW xyangirktam pi 2014 thuxepnpithimiprimankartidtngsungsudthi 925 MW aethlngcaknn primankartidtngklbldlng enuxngcaknoybaythiepliynaeplng wikvtkarnthangkarenginolk aelarakhaesllaesngxathity photovoltaic cells thildlngxyangrwderw thungaemcamipccythathay primankartidtng CSP thwolk yngkhngephimkhunxyangtxenuxng aelasamarthbrrlukalngkarphlitrwmsungthung 6800 emkawtt MW inpi 2021 aemwacaimmikarsrangorngiffa CSP ephimetimtngaetpi 2013 aetyngkhngepnpraethsthimikalngkarphlit CSP makthisudepnxndbtn khxngolk odymisdswnkhidepnekuxbhnunginsamkhxngthngolk thi 2 300 emkawtt MW rxnglngmakhuxshrthxemrikathimikalngkarphlit 1 740 emkawtt MW nxkcakni phumiphakhthinasnicinkarphthnaethkhonolyi CSP idaek aexfrikaehnux aelatawnxxkklang cin aelaxinediy sunglwnepnpraethskalngphthnathimiskyphaphdanphlngnganaesngxathitysung enuxngcakmiprimanrngsidwngxathity solar radiation thimak xikthngyngmiaenwonmkartidtngorngiffa CSP khnadihyinhlayphunthitngaetpi 2017 Worldwide Concentrated Solar Power MWp pi 1984 1985 1989 1990 1991 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023kxsrang 14 60 200 80 0 1 74 55 179 307 629 803 872 925 420 266 101 740 566 38 39 199 300rwmthngsin 14 74 274 354 354 355 429 484 663 969 1 598 2 553 3 425 4 335 4 705 4 971 5 072 5 812 6 378 6 416 6 377 6 576 6 876thima REN21 146 51 CSP world com IRENA HeliosCSP inchwngaerk tladorngiffaphlngngankhwamrxnaesngxathityaebbrwmkhwamekhmkhn CSP thwolk thukkhrxngody orngiffaaebbrangna parabolic trough khidepnsdswnmakthung 90 khxngorngiffa CSP thnghmd tngaetpramanpi 2010 orngiffaphlngngankhwamrxnaesngxathityaebb hxkhxyklang central power tower idrbkhwamniymmakkwasahrborngiffarunihm enuxngcak rabbkarthanganthixunhphumisungkwa sungxyuthipraman 565 xngsaeslesiys 1 049 xngsafaerniht khnathiorngiffaaebbrangna trough mixunhphumikarthangansungsudthi 400 xngsaeslesiys 752 xngsafaerniht sngphlih orngiffaaebbhxkhxyklang miprasiththiphaphinkarphlitphlngngankhwamrxnmakkwa inbrrda idaek sungmikalngkarphlit 392 emkawtt MW orngiffaniichethkhonolyihxkhxyphlngnganaesngxathity aet immirabbkkekbphlngngankhwamrxn hrux inomrxkok mikalngkarphlitthnghmd 510 emkawtt MW odyorngiffaaehngniphsmphsankarthanganrahwangethkhonolyiaebbrangna trough aelaethkhonolyiaebbhxkhxyklang tower thaihsamarth kkekbphlngngankhwamrxn idnanhlaychwomngprasiththiphaphprasiththiphaphkhxngrabbphlngnganaesngxathityaebbrwmsunycakhunxyukbethkhonolyithiichinkaraeplngphlngnganaesngxathityepnphlngnganiffa xunhphumikarthangankhxngekhruxngrbaelakarptiesthkhwamrxn karsuyesiykhwamrxninrabb aelakarmixyuhruximmikarsuyesiyxun khxngrabb nxkcakprasiththiphaphinkaraeplngaelw rabbxxphtikhxlthirwmaesngxathityyngcathaihekidkarsuyesiyephimetimxikdwy rabbinolkaehngkhwamepncringxangwaprasiththiphaphkaraeplngsungsud 23 35 sahrbrabbpraephth phawewxrthawewxr sungthanganthixunhphumi 250 thung 565 C odymikhaprasiththiphaphthisungkwahakichknghnaebbwngrxbrwm rabb Dish Stirling thanganthixunhphumi 550 750 C xangwamiprasiththiphaphpraman 30 enuxngcakkarepliynaeplngkhxngxubtikarnkhxngdwngxathityinrahwangwn prasiththiphaphkaraeplngodyechliythiidcungimethakbprasiththiphaphsungsudehlani aelaprasiththiphaphsuththicakaesngxathityepniffatxpixyuthi 7 20 sahrbrabbhxsngkalngnarxng aela 12 25 sahrb rabbcansetxrlingkhnadsathit thvsdi prasiththiphaphkaraeplngsungsudkhxngrabbphlngngankhwamrxnipepniffakahndody prasiththiphaphkharont sungaesdngthungkhidcakdthangthvsdiekiywkbprasiththiphaphthisamarththaidodyrabbid thikahndody kdkhxngxunhphlsastr rabbinolkaehngkhwamepncringimbrrluthungprasiththiphaphkhxngkaront prasiththiphaphkaraeplng h displaystyle eta khxngkaraephrngsiaesngxathitythitkkrathbsunganekhruxngklkhunxyukbkhunsmbti karaephrngsikhwamrxn khxngekhruxngrbaesngxathityaelaekhruxngyntkhwamrxn echn knghnixna cathukaeplngepnkhwamrxnepnkhrngaerkodytwrbaesngxathityxyangmiprasiththiphaph hReceiver displaystyle eta Receiver aelatxmakhwamrxncathukaeplngepnphlngnganklodyekhruxngyntkhwamrxnxyangmiprasiththiphaph hmechanical displaystyle eta mechanical odyich phlngnganklcathukaeplngepnphlngnganiffaodyekhruxngkaenidiffa sahrbekhruxngrbphlngnganaesngxathitythimitwaeplngechingkl echn knghn prasiththiphaphkaraeplngodyrwmsamarthkahndiddngtxipni h hoptics hreceiver hmechanical hgenerator displaystyle eta eta mathrm optics cdot eta mathrm receiver cdot eta mathrm mechanical cdot eta mathrm generator ody hoptics displaystyle eta mathrm optics aesdngthungessswnkhxngaesngtkkrathbthiphungekhahatwrb hreceiver displaystyle eta mathrm receiver esskhxngaesngthitkkrathbbnekhruxngrbthithukaeplngepnphlngngankhwamrxn hmechanical displaystyle eta mathrm mechanical prasiththiphaphkaraeplngphlngngankhwamrxnepnphlngngankl aela hgenerator displaystyle eta mathrm generator prasiththiphaphinkaraeplngphlngnganklepnphlngnganiffa hreceiver Qabsorbed QlostQincident displaystyle eta mathrm receiver frac Q mathrm absorbed Q mathrm lost Q mathrm incident kb Qincident displaystyle Q mathrm incident Qabsorbed displaystyle Q mathrm absorbed Qlost displaystyle Q mathrm lost tamladb thiekhama aelakhwamhnaaennthithukdudsbaelasuyesiyodytwrbaesngxathitykhxngrabb dd prasiththiphaphkaraeplng hmechanical displaystyle eta mathrm mechanical mikhaprasiththiphaphsungsudethakbkharont sungkahndodyxunhphumikhxngekhruxngrb TH displaystyle T H aelaxunhphumikarptiesthkhwamrxn xunhphumiaephngrabaykhwamrxn T0 displaystyle T 0 hCarnot 1 T0TH displaystyle eta mathrm Carnot 1 frac T 0 T H prasiththiphaphinolkaehngkhwamepncringkhxngekhruxngyntthwipbrrluthung 50 thungsungsud 70 khxngprasiththiphaphkhxngkharont enuxngcakkarsuyesiy echn karsuyesiykhwamrxnaelakarhmunkhxnglminchinswnthiekhluxnihw krniinxudmkhti sahrbflksaesngxathity I displaystyle I echn I 1000W m2 displaystyle I 1000 mathrm W m 2 ekhmkhn C displaystyle C khrngxyangmiprasiththiphaph hOptics displaystyle eta Optics bnrabbrbaesngxathityphrxmphunthisasm A displaystyle A aela kardudsum a displaystyle alpha Qsolar ICA displaystyle Q mathrm solar ICA Qabsorbed hopticsaQsolar displaystyle Q mathrm absorbed eta mathrm optics alpha Q mathrm solar ephuxkhwameriybngay erasamarthsrupidwakarsuyesiyepnephiyngkaraephrngsi smmtithanthiyutithrrmsahrbxunhphumisung dngnnsahrbphunthikaraephrngsi A aela karaephrngsi ϵ displaystyle epsilon karich kdkhxngchetffn bxlthsmn ihphldngni Qlost AϵsTH4 displaystyle Q mathrm lost A epsilon sigma T H 4 ldkhwamsbsxnkhxngsmkarehlaniodykarphicarnathsnsastrthismburnaebb hOptics displaystyle eta mathrm Optics 1 aelaimidkhanungthungkhntxnkaraeplngkhnsudthayepniffaodyekhruxngkaenidiffa karrwbrwmaelakaraephrngsiphunthikardudsbaelakarplxyrngsithiethaknaelasungsud a displaystyle alpha 1 ϵ displaystyle epsilon 1 caknnkaraethnthiinsmkaraerkcaid h 1 sTH4IC 1 T0TH displaystyle eta left 1 frac sigma T H 4 IC right cdot left 1 frac T 0 T H right krafaesdngihehnwaprasiththiphaphodyrwmimidephimkhunxyangtxenuxngtamxunhphumikhxngekhruxngrb aemwaprasiththiphaphkhxngekhruxngyntkhwamrxn kharont caephimkhuntamxunhphumithisungkhun aetprasiththiphaphkhxngekhruxngrbcaimephimkhun inthangtrngknkham prasiththiphaphkhxngekhruxngrbkalngldlng enuxngcakprimanphlngnganthiekhruxngrbimsamarthdudsbid Qlost caephimkhuntamkalngthisitamfngkchnkhxngxunhphumi cungmixunhphumisungsudthisamarthekhathungid emuxprasiththiphaphkhxngtwrbepnomkha esnokhngsinaengininrupdanlang T max khux Tmax ICs 0 25 displaystyle T mathrm max left frac IC sigma right 0 25 mixunhphumi Topt sungprasiththiphaphsungsud khux emuxxnuphnthdanprasiththiphaphsmphnthkbxunhphumitwrbepnomkha dhdTH Topt 0 displaystyle frac d eta dT H T mathrm opt 0 dwyehtuni cungnaeraipsusmkartxipni Topt5 0 75T0 Topt4 T0IC4s 0 displaystyle T opt 5 0 75T 0 T mathrm opt 4 frac T 0 IC 4 sigma 0 karaeksmkarniepntwelkhchwyiheraidxunhphumikrabwnkarthiehmaasmthisudtamxtraswnkhwamekhmkhnkhxngaesngxathity C displaystyle C esnokhngsiaednginrupdanlang kh 500 1 000 5 000 10 000 45000 sungsudsahrb Earth thi sungsud 1720 2050 3060 3640 5300eluxk 970 1100 1500 1720 2310 nxkehnuxcakprasiththiphaphthangthvsdiaelw prasbkarninolkaehngkhwamepncringkhxng CSP ephyihehnkarkhadaekhlnkarphlitthikhadkarniw 25 60 swnthidiekidcakkarsuyesiywtckrkharontinthangptibtisungimrwmxyuinkarwiekhraahkhangtntnthunaelakhwamkhumkhaphlngngancanwnmakcak CSP inpccubnmirakhaaephngkwaphlngnganaesngxathity PV hruxphlngnganlmmak aetemuxrwm CSP thiekbphlngnganekhadwyknxacepnthangeluxkthithukkwa inchwngtnpi 2011 rakhakhxng thildlngxyangrwderwthaihekidkarkhadkarnwa CSP caimsamarththanganidinechingesrsthkicxiktxip inpi 2020 orngiffaphlngnganaesngxathityrwmradbsatharnupophkhthimirakhathukthisudinshrthxemrikaaelathwolkcamirakhaaephngkwa radbsatharnupophkhthunghaetha odykhadwacamirakhakhntathi 7 esnttxkiolwtt chwomngsahrb CSP thithnsmythisud sthaniethiybkbradbtasudepnprawtikarnthi 1 32 esnttxkiolwttchwomng sahrb PV radbsatharnupophkh khwamaetktangkhxngrakhahaethaniyngkhngxyumatngaetpi 2018 aemwakarichnganodyrwmkhxng CSP cayngkhngcakdinchwngtnpi 2020 aettnthunphlngnganthiprbradbaelwcakorngngankhnadechingphanichykldlngxyangmaknbtngaetpi 2010 dwyxtrakareriynruthipramaniwwacaldtnthunidpraman 20 khxngthuk kalngkarphlitthiephimkhunepnsxngetha tnthunkalngekhaiklcudsungsudkhxngchwngtnthunechuxephlingfxssilinchwngtnthswrrs 2020 sungidrbaernghnuncakaephnkarsnbsnuninhlaypraeths rwmthungsepn shrthxemrika omrxkok aexfrikait cin aelashrthxahrbexmierts LCOE khxngkarrwmsunyphlngnganaesngxathitytngaetpi 2549 thung 2562 karichngan CSP idchalxtwlngxyangmakenuxngcaktladthiklawthungkhangtnswnihyidykelikkarsnbsnun enuxngcakethkhonolyimirakhaaephngkwaemuxkhanwntx kWH makkwaphlngnganaesngxathity PV aelaphlngnganlm CSP rwmkb karcdekbphlngngankhwamrxn TES khadwabangswncamirakhathukkwa PV thimiaebtetxriliethiymsahrbrayaewlakarcdekbthisungkwa 4 chwomngtxwn inkhnathi NREL khadwaphayinpi 2030 PV thimiaebtetxriliethiymsahrbcdekb 10 chwomngcamirakha echnediywkb PV thimiphunthiekbkhxmul 4 chwomngthiekhykhidrakhainpi 2020 karrwmkhwamsamarthinkarcaykhxng PV aelakhwamsamarthinkarcdsngkhxng CSP ekhadwyknepnhnthangthimiaenwonmsahrbkarphlitphlngnganaesngxathitythimikalngkarphlitsungodymitnthunta orngngan PV CSP ephiyngimkiaehngincinhwngwacadaeninkarxyangmikaircakxtrakhaiffathanhininphumiphakhthi 50 dxllarshrthtxemkawttchwomnginpi 2021singcungicaelakartladsepn sthaniphlngnganaesngxathity Andasol insepn inpi 2008 sepnidepidtwtlad CSP echingphanichyaehngaerkinyuorp cnthungpi 2012 karphlitiffaphlngkhwamrxncakaesngxathityerimmisiththiidrbkarcharaphasinaekha matra 2 RD 661 2007 sungnaipsukarsrangkxngerux CSP thiihythisudinolk sungmikalngkarphlittidtng 2 3 GW khidepnpraman 5TWh khxng ekhasuokhrngkhaysepnthukpi khxkahndebuxngtnsahrborngnganin FiT khux rabbthicdthaebiyninthaebiynrabbkxnwnthi 29 knyayn 2008 50 MW sahrbrabbphlngnganaesngxathity khwamrxn rabbthilngthaebiynhlngwnthi 29 knyayn 2008 PV ethann khidcakdkhwamcusahrbpraephthrabbtang idrbkarkahndihminrahwangkarthbthwnenguxnikhkarichnganthukitrmas matra 5 RD 1578 2008 phakhphnwk III RD 1578 2008 kxnthicasinsudrayaewlakarsmkhr mulkhatladthirabuiwsahrbaetlapraephthrabbcathukephyaephrbnewbistkhxngkrathrwngxutsahkrrm karthxngethiyw aelakarkha matra 5 RD 1578 2008 enuxngcakkhwamkngwldantnthun sepncungidrangbkaryxmrbokhrngkarihmsahrbfidphasiinwnthi 27 mkrakhm kh s 2012 okhrngkarthiidrbkaryxmrbaelwidrbphlkrathbcak phasiphlngnganaesngxathity 6 cakfidphasixyangmiprasiththiphaph karldxtrapxnekhaphasi inbribthni rthbalsepnidprakasichphrarachkvsdikachbbthi 9 2556 inpi 2013 odymiwtthuprasngkhephuxnamatrkarerngdwnmaichephuxrbpraknesthiyrphaphthangesrsthkicaelakarenginkhxngrabbiffa sungepnkarwangrakthankhxngkdhmayihm 24 phakhiffasepn pi kh s 2013 krxbkarthangandankdhmayaelaesrsthkicyxnhlngihmninaipichkbrabbphlngnganhmunewiynthnghmdidrbkarphthnainpi 2014 ody RD 413 2014 sungykelikkrxbkarkakbduaeledimthikahndody RD 661 2007 aela RD 1578 2008 aelakahnd okhrngkarkhatxbaethnihmsahrbsinthrphyehlani hlngcaksuyesiy CSP inyuorpmaepnewlakwathswrrs sepnidprakasinaephnphlngnganaelasphaphphumixakasaehngchatithungkhwamtngicthicaephimkalngkarphlit CSP canwn 5GW rahwangpi 2021 thung 2030 inchwngsinsudkarpramulkalngkarphlit CSP 200 emkawttthuk sxngpierimtngaeteduxntulakhm 2022 epntnip aetyngimthrabraylaexiyd xxsetreliy xahar CSP hlaycanidrbkarcdetriymiwinthinthankhxngchawxabxricinxnhangiklin nxrethirnethrrithxri idaek aela cnthungkhnaniyngimmikardaeninokhrngkar CSP echingphanichyinxxsetreliy aetmikhxesnxaenahlayokhrngkar inpi 2017 pccubn phuphthna CSP sychatixemriknthilmlalayidrb PPA ephuxdaenin khnad 150 emkawttinrthesathxxsetreliy inxtrathitaepnprawtikarnephiyng AUD 0 08 kiolwttchwomng hruxiklekhiyngkb USD 0 06 kiolwttchwomng naesiydaythibristhlmehlwinkarcdhaenginthunaelaokhrngkarthukykelik aexpphliekhchnthinahwngxikprakarhnungsahrb CSP inxxsetreliykhuxehmuxngthitxngichiffathukwntlxd 24 chwomng aetmkimmikarechuxmtxokhrngkhayiffa Vast Solar bristhstarthxphthimunghwngthicacahnaykarxxkaebb CSP runthisamaebbomdularaebbihm kalngmxnghathicaerimkarkxsrangorngngan CSP aela PV khnad 50 emkawttthiphsmphsanknin Mt Isa aehngkhwinsaelndtawntkechiyngehnuxinpi 2021 inradbrthbalklang phayitepahmayphlngnganthdaethnkhnadihy LRET sungdaeninkarphayitphrarachbyytikariffaphlngnganthdaethnpi 2000 karphlitiffaphlngkhwamrxncakaesngxathitykhnadihycaksthaniiffa RET thiidrbkarrbrxngxacmisiththisrangibrbrxngkarphlitiffakhnadihy LGC ibrbrxngehlanisamarthkhayaelaoxnipynghnwynganthitxngrbphid odypktikhuxphukhaplikiffa ephuxihepniptampharaphukphnphayitokhrngkaribrbrxngthisamarthsuxkhayidni xyangirktam enuxngcakkdhmayniepnethkhonolyithiepnklanginkardaeninkar cungmiaenwonmthicasnbsnunethkhonolyi RE thiepnthiyxmrbmakkwaodymitnthunkarphlitinradbthitakwa echn lmbnchayfngkhnadihy makkwakhwamrxncakaesngxathityaela CSP inradbrth kdhmaypxn phlngnganthdaethnmk cakddwykalngkarphlitsungsudinhnwy kWp aelaepidihechphaasahrbkarphlitinradbculphakhhruxkhnadklangethann aelainhlaykrnicaepidechphaasahrbkarphlitiffaoslaresll PV ethann sunghmaykhwamwaokhrngkar CSP thimikhnadihykwacaimmisiththiidrbkarcharaenginsahrbsingcungicinkarpxnekhainekhtxanacsalkhxngrthaelaekhtpkkhrxnghlayaehng cin xakharphlngngan Hami khxng China Energy Engineering Corporation khnad 50 emkawtt mithiekbekluxhlxmehlwidnan 8 chwomng inpi 2559 cinidprakaskhwamtngicthicasrangchudokhrngkarsathit CSP thimikhwamhlakhlaythangethkhonolyi 20 okhrngkarinbribthkhxng chbbthi 13 odymicudprasngkhephuxsrangxutsahkrrm CSP thisamarthaekhngkhnidinradbsakl nbtngaetorngnganaehngaerkaelwesrcinpi 2018 kraaesiffathiphlitidcakorngnganthimikarcdekbkhwamrxnidrbkarsnbsnundwy FiT thitngkhaodyfaybriharthi 1 5 hywn tx kiolwttchwomng n sinpi 2020 cindaeninkarrwm 545 emkawttinorngngan CSP 12 aehng orngnganecdaehng 320 emkawtt epnhxkhxyekluxhlxmehlw orngnganxiksxngaehng 150 emkawtt ichkarxxkaebbrangpharaobla Eurotrough 150 thiidrbkarphisucnaelw orngngansamaehng 75 emkawtt ichtwsasmefrsenlechingesn aephnkarsrangokhrngkarsathitchudthisxngimekhymikarbngkhbich aelakarsnbsnunechphaadanethkhonolyiephimetimsahrb CSP in thi 14 thikalngcamathungyngimthrab okhrngkarsnbsnunkhxngrthbalklangcakchudsathithmdlnginplaypi 2021 xinediy ineduxnminakhm kh s 2024 SECI prakaswacamikareriyk RfQ sahrb 500 emkawttinpi kh s 2024xnakhtkarsuksathithaody Greenpeace International smakhmiffaphlngkhwamrxncakaesngxathityaehngyuorp aelaklum khxng sanknganphlngnganrahwangpraeths idtrwcsxbskyphaphaelaxnakhtkhxngphlngnganaesngxathityaebbrwmsuny karsuksaphbwaphlngnganaesngxathityaebbekhmkhnsamarthkhidepnsdswnidthung 25 khxngkhwamtxngkarphlngngankhxngolkphayinpi 2593 karlngthunthiephimkhuncaxyuthi 2 phnlanyuorthwolkepn 92 5 phnlanyuorinchwngewlann sepnepnphunadanethkhonolyiphlngnganaesngxathityaebbekhmkhn odymiokhrngkarthirthbalxnumtimakkwa 50 okhrngkarxyuinrahwangdaeninkar nxkcakniyngsngxxkethkhonolyi sungepnkarephimsdswnkhxngethkhonolyiindanphlngnganthwolkxikdwy enuxngcakethkhonolyithanganiddithisudinphunthithimi ikhaedd sung rngsidwngxathity phuechiywchaycungkhadkarnwacamikaretibotmakthisudinsthanthixyangaexfrika emksiok aelathangtawntkechiyngitkhxngshrthxemrika bngchiwarabbkkekbkhwamrxnthimi inetrt aekhlesiym ophaethsesiym osediym cathaihorngngan CSP thakairidmakkhuneruxy karsuksaidtrwcsxbphllphththiaetktangknsamprakarsahrbethkhonolyini immikarephimkhunkhxngethkhonolyi CSP karlngthunthidaenintxipxyangtxenuxngehmuxninsepnaelashrthxemrika aelasudthaykhuxskyphaphthiaethcringkhxng CSP odyprascakxupsrrkhid txkaretibotkhxngethkhonolyi phlkarwicyinswnthisamaesdngiwintarangdanlang pi pracapi lt br gt karlngthun sasm lt br gt khwamcu2558 21 phnlanyuor 4 755 emkawtt2050 174 phnlanyuor 1 500 000 emkawtt sudthayni karsuksayxmrbwaethkhonolyisahrb CSP mikarprbprungxyangir aelacasngphlihrakhaldlngxyangmakphayinpi 2050 idxyangir odykhadkarnwacaldlngcakchwngpccubnthi 0 23 0 15 yuor kiolwttchwomng epn 0 14 0 10 yuor kiolwttchwomng shphaphyuorpphicarnakarphthnaekhruxkhayorngiffaphlngnganaesngxathitymulkha 400 phnlanyuor 774 phnlandxllarshrth inphumiphakhsaharaodyichethkhonolyi CSP thiruckkninchux ephuxsrang ekhruxkhayplxdkharbxnihmthiechuxmoyngyuorp tawnxxkklang aela aexfrikaehnux aephndngklawidrbkarsnbsnuncaknkxutsahkrrmchaweyxrmnepnhlk aelakhadkarnwacamikarphlitiffa 15 khxngphlngngankhxngyuorpphayinpi 2593 omrxkok epnhunswnhlkkhxng Desertec aelaenuxngcakmikarichiffaephiyng 1 khxngshphaphyuorp cungsamarthphlitphlngnganidmakekinphxsahrbthngpraethsdwyphlngnganswnekincanwnmakephuxsngipyngyuorp aexlcieriy miphunthithaelthraythiihythisud aelabristhexkchnaexlcieriy idlngnamin Desertec dwythaelthrayxnkwangihy skyphaphkhxng CSP sungsudinphumiphakhemdietxrereniynaelatawnxxkklang praman 170 aehng TWh pi aelathitngthangphumisastrechingyuththsastriklkbyuorp aexlcieriyepnhnunginpraethssakhythirbpraknkhwamsaerckhxngokhrngkar Desertec yingipkwann dwykasthrrmchatisarxngthixudmsmburninthaelthrayaexlcieriy singnicachwyesrimskyphaphthangethkhnikhkhxngpraethsaexlcieriyinkarrb sahrbphlitiffatlxd 24 chwomng phuekharwmswnihythxntwcakkhwamphyayamemuxplaypi 2014 prasbkarnkborngngan CSP aehngaerkinshrthxemrikaphsmphsankn oslanainrthaexriosna aelaxiwanpahinaekhlifxreniy rabuwamikarkhadaekhlnkarphlitiffacanwnmakrahwang 25 thung 40 inpiaerkkhxngkardaeninngan phuphlittahniemkhaelasphaphxakasthimiphayu aetnkwicarnduehmuxncakhidwamipyhathangethkhonolyi pyhaehlanisngphlihrabbsatharnupophkhtxngcaykhaiffakhaysngthisungekincring aelakhukkhamkhwammichiwitkhxngethkhonolyiinrayayaw enuxngcaktnthunaephngesllaesngxathityyngkhngldlngxyangtxenuxng hlaykhnkhidwa CSP mixnakhtthicakdinkarphlitiffaradbsatharnupophkh inpraethsxun odyechphaaorngngan CSP insepnaelaaexfrikaitmikhunsmbtitrngtampharamietxrthixxkaebbiw CSP mipraoychnxunnxkehnuxcakiffa nkwicykalngtrwcsxb ephuxphlitechuxephlingcakaesngxathity sungcathaihphlngnganaesngxathityklayepnphlngnganrupaebbthisamarthkhnsngidxyangsmburninxnakht nkwicyehlaniichkhwamrxncakaesngxathitykhxng CSP epntwerngptikiriyasahrbethxromekhmiinkarslayomelkulkhxng H 2 O ephuxsrangihodrecn H 2 cakphlngnganaesngxathityodyimmikarplxykaskharbxn dwykaraeykthng H 2 O aela CO 2 ihodrkharbxnxun thiichmak echn echuxephlingekhruxngbinthiichbinekhruxngbinphanichy ksamarthsrangkhunmaiddwyphlngnganaesngxathity aethnthicamacakechuxephlingfxssil orngiffaphlngnganaesngxathitykhnadihymak inchwngepliynphankhxngshswrrscnthungpi 2010 mikhxesnxhlayprakarsahrborngiffaphlngnganaesngxathitykhnadihymakkhnadkikawttthiich CSP rwmthungkhxesnx yuoremdietxrereniynaelaokhrngkar Helios inkris 10 GW thngsxngraykarthukykelikaelw karsuksainpi 2546 srupwaolksamarthsrangid 2 357 840 chin TWh inaetlapicakorngiffaphlngnganaesngxathitykhnadihymakodyich 1 khxngthaelthrayaetlaaehnginolk karbriophkhrwmthwolkxyuthi 15 223 TWh pi inpi 2546 okhrngkarkhnadkikawttnacaepnxarerykhxngorngnganediywkhnadmatrthan inpi 2012 BLM idcdsrr 97 921 069 exekhxr 39 627 251 ehktar thang sahrbokhrngkarphlngnganaesngxathity sungephiyngphxsahrbrahwang 10 000 thung 20 000 cikawtt orngnganediywthiihythisudthiepiddaeninkarkhux 510 inpi 2022 700 MW CSP rayathi 4 khxng khnad 5GW induib caklayepnsunyphlngnganaesngxathitythiihythisudthimi CSP istthiehmaasm sthanthithimikarchayrngsiodytrngsungsudcaaehng thiradbkhwamsungsungaelatngxyuin ekhtrxn sthanthiehlanimiskyphaphinkarekid CSP sungkwaphunthithimiaesngaeddnxy thithukthingrang eninekhapanklang aelakhwamkdxakaskhxngplxngphuekhaifxacmikhxidepriybinkrnikhxng CSP khxnghxsngkalng enuxngcakhxsngkalngsamarthtngxyubnphundinthiprakxbekhakbthngekbekluxhlxmehlwphlkrathbtxsingaewdlxmCSP miphlkrathbtxsingaewdlxmhlayprakar odyechphaaxyangyingtxkarichna karichthidin aelakarichwsduxntray odythwipnacaichsahrbrabaykhwamrxnaelathakhwamsaxadkrack bangokhrngkarkalngmxnghaaenwthangtang ephuxldkarichnaaelasarthakhwamsaxadthiich rwmthungkarichsingkidkhwang karekhluxbsarkntidbnkrack rabblaxxngna aelaxun karichna orngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmsunyphrxmrabbthakhwameynaebbepiykmikhwamekhmkhnkhxngkarichnasungthisudinbrrdaorngiffaiffathwip echphaaphuchechuxephlingfxssilthimikardkcbaelakkekbkharbxnethannthixacmikhwamekhmkhnkhxngnasungkwa karsuksainpi kh s 2013 epriybethiybaehlngiffatang phbwakhamthythanprimankarichnarahwangkardaeninngankhxngorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmsunyphrxmrabbthakhwameynaebbepiykxyuthi 3 1 lukbaskemtr tx megawatt hour 810 US gallon tx megawatt hour sahrborngiffathawewxr aela 3 4 m3 MWh 890 US gal MWh sahrbphuchrangna sungsungkwaprimankarichnainkarptibtingan phrxmhxhlxeyn sahrbniwekhliyrthi 2 7 m3 MWh 720 US gal MWh thanhinthi 2 0 m3 MWh 530 US gal MWh hruxkasthrrmchati 0 79 m3 MWh 210 US gal MWh karsuksainpi 2011 odyhxngptibtikarphlngnganthdaethnaehngchati idkhxsrupthikhlaykn sahrborngiffathimihxthakhwameyn primankarichnarahwangdaeninkarkhux 3 27 m3 MWh 865 US gal MWh sahrbrangna CSP 2 98 m3 MWh 786 US gal MWh sahrbthawewxr CSP 2 60 m3 MWh 687 US gal MWh sahrbthanhin 2 54 m3 MWh 672 US gal MWh sahrbniwekhliyr aela 0 75 m3 MWh 198 US gal MWh sahrbkasthrrmchati smakhmxutsahkrrmphlngnganaesngxathitytngkhxsngektwaorngngan CSP rangnaenwadaoslarwnkinif 3 2 m3 MWh 850 US gal MWh pyhakarichnamiephimmakkhunenuxngcakorngngan CSP mktngxyuinsphaphaewdlxmthiaehngaelngsungkhadaekhlnna inpi 2550 rthsphakhxngekrsaehngshrthxemrikaidsngihkrathrwngphlngnganraynganwithildkarichnaody CSP raynganchbbtxmarabuwamiethkhonolyithakhwameynaebbaehng sungthungaemcamikhaichcaysunginkarsrangaeladaeninkar aetksamarthldkarichnaody CSP idthung 91 thung 95 epxresnt rabbthakhwameynaebbepiyk aehngaebbihbridsamarthldkarichnaid 32 thung 58 epxresnt raynganpi 2015 ody NREL rabuwaorngiffa CSP thidaeninkarxyu 24 aehnginshrthxemrika mi 4 aehngthiichrabbthakhwameynaebbaehng rabbrabaykhwamrxnaehngsirabb idaek orngiffasamaehngthi iklkb aela in cakokhrngkar CSP 15 okhrngkarthixyurahwangkarkxsranghruxkarphthnainshrthxemrika n eduxnminakhm 2558 mi 6 okhrngkarepnrabbepiyk 7 okhrngkarepnrabbaehng 1 okhrngkarihbrid aela 1 okhrngkarthiimidrabu aemwaorngiffaethxromxielkthrikruneka canwnmakthimibxthakhwameynhruxbxthakhwameynaebbkhrngediyw caich namakkwa CSP sunghmaykhwamwaminaihlphanrabbmakkhun nahlxeynswnihycaklbkhunsuaehlngnaephuxkarichnganxun aela ich nanxylngody karraehy twxyangechn khamthythankhxngorngiffathanhininshrthxemrikathimikarthakhwameynkhrngediywich 138 m3 MWh 36 350 US gal MWh aetephiyng 0 95 m3 MWh 250 US gal MWh nxykwahnungepxresnt suyesiyipcakkarraehy nbtngaetthswrrs 1970 orngiffaswnihykhxngshrthxemrikaichrabbhmunewiyn echn hxthakhwameyn aethnthicaepnrabbaebbkhrngediyw phlkrathbtxstwpa nkkracibthitaycakkarthukephaklangxakasodyorngiffaphlngkhwamrxncakaesngxathity aemlngsamarththukdungdudodyaesngcathiekidcakethkhonolyiphlngnganaesngxathityaebbekhmkhn aelaphlthitammakhuxnkthilaphwkmnxacthukkhaodykarephahakphwkmnbiniklcudthiaesngthukofks singnixacsngphltx nkla ehyuxthilankdwy ecahnathistwpakhxngrthbalklangthukfaytrngkhamxangkhaphudwaeriykhxkhxyiffaxiwanpahwaepn kbdkkhnadihy sahrbstwpa aehlngkhawbangaehngraynganwaorngiffaphlngnganaesngxathityaebbrwmididrbbadecbhruxsngharnkcanwnmakenuxngcakkhwamrxncdcakaesngaeddthiekhmkhn karklawxangbangswnxacmikarklawekincringhruxekincring tamraynganthiekhmngwd inrxbkwahkeduxn minkkhbkhanthung 133 twthixiwanpah dwykarephngmxngkrackimekinsibanipthicudidcudhnungklangxakasrahwangetriymphrxmthi xtrakartaycungldlngehluxsunyphayinsameduxn content xangxingKimi Imad Photovoltaic vs concentrated solar power the key differences Voltagea Dr imad subkhnemux 29 December 2022 Boerema Nicholas Morrison Graham Taylor Robert Rosengarten Gary 1 November 2013 High temperature solar thermal central receiver billboard design Solar Energy 97 356 368 Bibcode 2013SoEn 97 356B doi 10 1016 j solener 2013 09 008 Law Edward W Prasad Abhnil A Kay Merlinde Taylor Robert A 1 October 2014 Direct normal irradiance forecasting and its application to concentrated solar thermal output forecasting A review Solar Energy 108 287 307 Bibcode 2014SoEn 108 287L doi 10 1016 j solener 2014 07 008 Law Edward W Kay Merlinde Taylor Robert A 1 February 2016 Calculating the financial value of a concentrated solar thermal plant operated using direct normal irradiance forecasts Solar Energy 125 267 281 Bibcode 2016SoEn 125 267L doi 10 1016 j solener 2015 12 031 Sunshine to Petrol PDF Sandia National Laboratories khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 19 February 2013 subkhnemux 11 April 2013 Integrated Solar Thermochemical Reaction System U S Department of Energy khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 04 15 subkhnemux 11 April 2013 Wald Matthew L 10 April 2013 New Solar Process Gets More Out of Natural Gas The New York Times subkhnemux 11 April 2013 Blue Book of China s Concentrating Solar Power Industry 2021 PDF subkhnemux 16 June 2022 China SolarPACES phasaxngkvsaebbxemrikn subkhnemux 2023 08 12 CSP Projects Around the World SolarPACES phasaxngkvsaebbxemrikn subkhnemux 2023 05 15 Blue Book of China s Concentrating Solar Power Industry 2023 PDF subkhnemux 6 March 2024 New Chance for US CSP California Outlaws Gas Fired Peaker Plants 13 October 2017 subkhnemux 23 February 2018 Deign Jason 24 June 2019 Concentrated Solar Power Quietly Makes a Comeback GreenTechMedia com As Concentrated Solar Power bids fall to record lows prices seen diverging between different regions subkhnemux 23 February 2018 Chris Clarke 25 September 2015 Are Solar Power Towers Doomed in California KCET After the Desertec hype is concentrating solar power still alive 24 September 2017 subkhnemux 24 September 2017 CSP Doesn t Compete With PV it Competes with Gas 11 October 2017 subkhnemux 4 March 2018 Concentrated Solar Power Costs Fell 46 From 2010 2018 subkhnemux 3 June 2019 UAE s push on concentrated solar power should open eyes across world subkhnemux 29 October 2017 Concentrated Solar Power Dropped 50 in Six Months subkhnemux 31 October 2017 ACWA Power scales up tower trough design to set record low CSP price New Energy Update CSP Today September 20 2017 subkhnemux November 29 2019 SolarReserve Bids CSP Under 5 Cents in Chilean Auction 29 October 2017 subkhnemux 29 October 2017 SolarReserve Bids 24 Hour Solar At 6 3 Cents In Chile CleanTechnica 13 March 2017 subkhnemux 14 March 2017 Thomas W Africa 1975 Archimedes through the Looking Glass The Classical World 68 5 305 308 doi 10 2307 4348211 JSTOR 4348211 Ken Butti John Perlin 1980 A Golden Thread 2500 Years of Solar Architecture and Technology Cheshire Books pp 66 100 ISBN 0442240058 Meyer CM From Troughs to Triumph SEGS and Gas EEPublishers co za khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 7 August 2011 subkhnemux 22 April 2013 Cutler J Cleveland 23 August 2008 Shuman Frank Encyclopedia of Earth Paul Collins Spring 2002 The Beautiful Possibility Cabinet Magazine Issue 6 A New Invention To Harness The Sun Popular Science November 1929 Ken Butti John Perlin 1980 A Golden Thread 2500 Years of Solar Architecture and Technology Cheshire Books p 68 ISBN 0442240058 Molten Salt Storage large stanford edu subkhnemux 2019 03 31 Ivanpah Solar Project Faces Risk of Default on PG amp E Contracts KQED News khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 25 March 2016 eSolar Sierra SunTower a History of Concentrating Solar Power Underperformance Gunther Portfolio guntherportfolio com 5 April 2013 Why Concentrating Solar Power Needs Storage to Survive subkhnemux 21 November 2017 Types of solar thermal CSP plants Tomkonrad wordpress com Retrieved on 22 April 2013 Chaves Julio 2015 Introduction to Nonimaging Optics Second Edition ISBN 978 1482206739 Roland Winston Juan C Minano Pablo G Benitez 2004 Nonimaging Optics Academic Press ISBN 978 0127597515 Norton Brian 2013 Harnessing Solar Heat Springer ISBN 978 94 007 7275 5 Chandra Yogender Pal 17 April 2017 Numerical optimization and convective thermal loss analysis of improved solar parabolic trough collector receiver system with one sided thermal insulation Solar Energy 148 36 48 Bibcode 2017SoEn 148 36C doi 10 1016 j solener 2017 02 051 Houser Kristin 12 November 2023 Aussie scientists hit milestone in concentrated solar power They heated ceramic particles to a blistering 1450 F by dropping them through a beam of concentrated sunlight Freethink ekbcakaehlngedimemux 15 November 2023 Vignarooban K Xinhai Xu 2015 Heat transfer fluids for concentrating solar power systems A review Applied Energy 146 383 396 Bibcode 2015ApEn 146 383V doi 10 1016 j apenergy 2015 01 125 Christopher L Martin D Yogi Goswami 2005 Solar energy pocket reference Earthscan p 45 ISBN 978 1 84407 306 1 Linear focusing Concentrator Facilities DCS DISS EUROTROUGH and LS3 Plataforma Solar de Almeria khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 28 September 2007 subkhnemux 29 September 2007 Helman Oil from the sun Forbes 25 April 2011 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux deloitte Goossens Ehren Chevron Uses Solar Thermal Steam to Extract Oil in California Bloomberg 3 October 2011 Three solar modules of world s first commercial beam down tower Concentrated Solar Power project to be connected to grid subkhnemux 18 August 2019 Ivanpah World s Largest Solar Plant in California Desert BrightSourceEnergy com Electricity Data Browser EIA gov Electricity Data Browser EIA gov Electricity Data Browser EIA gov Abbas R Munoz Anton J Valdes M Martinez Val J M August 2013 High concentration linear Fresnel reflectors Energy Conversion and Management 72 60 68 Bibcode 2013ECM 72 60A doi 10 1016 j enconman 2013 01 039 Barbee Jeffrey 13 May 2015 Could this be the world s most efficient solar electricity system The Guardian subkhnemux 21 April 2017 34 of the sun s energy hitting the mirrors is converted directly to grid available electric power CSP EOR developer cuts costs on 1 GW Oman Concentrated Solar Power project subkhnemux 24 September 2017 How CSP s Thermal Energy Storage Works SolarPACES SolarPACES 10 September 2017 subkhnemux 21 November 2017 Molten salt energy storage khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 29 August 2017 subkhnemux 22 August 2017 The Latest in Thermal Energy Storage July 2017 subkhnemux 22 August 2017 Concentrating Solar Power Isn t Viable Without Storage Say Experts subkhnemux 29 August 2017 How Solar Peaker Plants Could Replace Gas Peakers 19 October 2017 subkhnemux 2 April 2018 Aurora What you should know about Port Augusta s solar power tower 21 August 2017 subkhnemux 22 August 2017 2018 the year in which the Concentrated Solar Power returned to shine subkhnemux 18 December 2018 Controllable solar power competitively priced for the first time in North Africa subkhnemux 7 June 2019 Morocco Breaks New Record with 800 MW Midelt 1 CSP PV at 7 Cents subkhnemux 7 June 2019 Morocco Pioneers PV with Thermal Storage at 800 MW Midelt CSP Project subkhnemux 25 April 2020 247Solar and Masen Ink Agreement for First Operational Next Generation Concentrated Solar Power Plant subkhnemux 31 August 2019 Capex of modular Concentrated Solar Power plants could halve if 1 GW deployed subkhnemux 31 October 2019 Tibet s first solar district heating plant subkhnemux 20 December 2019 A solar tower fuel plant for the thermochemical production of kerosene from H2O and CO2 July 2022 subkhnemux 7 March 2024 REN21 2014 Renewables 2014 Global Status Report PDF ISBN 978 3 9815934 2 6 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 15 September 2014 subkhnemux 14 September 2014 Concentrated Solar Power increasing cumulative global capacity more than 11 to just under 5 5 GW in 2018 subkhnemux 18 June 2019 Renewable Energy Capacity Statistics 2024 Irena PDF subkhnemux 30 March 2024 REN21 2016 Renewables 2016 Global Status Report PDF REN21 Secretariat UNEP ISBN 978 3 9818107 0 7 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2017 01 13 subkhnemux 2024 07 08 CSP Facts amp Figures csp world com June 2012 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 29 April 2013 subkhnemux 22 April 2013 Concentrating Solar Power PDF International Renewable Energy Agency June 2012 p 11 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 22 November 2012 subkhnemux 9 September 2012 Sawin Janet L Martinot Eric 29 September 2011 Renewables Bounced Back in 2010 Finds REN21 Global Report Renewable Energy World khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2 November 2011 Louis Boisgibault Fahad Al Kabbani 2020 Energy Transition in Metropolises Rural Areas and Deserts Energy series ISBN 9781786304995 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux IRENA2012 E A Fletcher 2001 Solar thermal processing A review Journal of Solar Energy Engineering 123 2 63 doi 10 1115 1 1349552 Aldo Steinfeld Robert Palumbo 2001 Solar Thermochemical Process Technology PDF Encyclopedia of Physical Science amp Technology R A Meyers Ed Academic Press 15 237 256 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 19 July 2014 Shahan Zachary 30 August 2020 New Record Low Solar Price Bid 1 3 kWh CleanTechnica subkhnemux 8 January 2021 Concentrating Solar Power NERL Annual Technology Baseline 2020 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 21 April 2021 subkhnemux 23 April 2021 Concentrating Solar Power NERL Annual Technology Baseline 2018 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 23 April 2021 subkhnemux 23 April 2021 Johan Lilliestam aelakhna 2017 Empirically observed learning rates for concentrating solar power and their responses to regime change Nature Energy 2 17094 Bibcode 2017NatEn 217094L doi 10 1038 nenergy 2017 94 Johan Lilliestam aelakhna 2020 The near to mid term outlook for concentrating solar power mostly cloudy chance of sun Energy Sources Part B 16 23 41 doi 10 1080 15567249 2020 1773580 Schoniger Franziska aelakhna 2021 Making the sun shine at night comparing the cost of dispatchable concentrating solar power and photovoltaics with storage Energy Sources Part B 16 1 55 74 Bibcode 2021EneSB 16 55S doi 10 1080 15567249 2020 1843565 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite journal title aemaebb Cite journal cite journal a hdl access txngkar hdl help Andy Colthorpe July 14 2021 US National Renewable Energy Lab forecasts rapid cost reduction for battery storage to 2030 Solar Media Limited Three Gorges Seeks EPC Bids for 200 MW of Concentrated Solar Power Under 5 cents kWh subkhnemux 15 June 2022 1 Generation from Spain s Existing 2 3 GW of CSP Showing Steady Annual Increases Feed in tariff Regimen Especial res legal de 12 December 2011 Spain Halts Feed in Tariffs for Renewable Energy Instituteforenergyresearch org 9 April 2012 Retrieved on 22 April 2013 Spain introduces 6 energy tax Evwind es 14 September 2012 Retrieved on 22 April 2013 Royal Decree Law 9 2013 of 12 July BOE no 167 July 13 2013 https www boe es eli es rdl 2013 07 12 9 Law 24 2013 of 26 December BOE no 310 December 27 2013 https www boe es eli es l 2013 12 26 24 con Royal Decree 413 2014 of 6 June BOE no 140 June 10 2014 https www boe es eli es rd 2014 06 06 413 https ec europa eu energy sites ener files documents ec courtesy translation es necp pdf El Miteco aprueba la orden para iniciar el calendario de subastas Miteco gob es Kraemer S 2017 SolarReserve Breaks CSP Price Record with 6 Cent Contract Solarpaces Kraemer S 2019 Sodium based Vast Solar Combines the Best of Trough amp Tower CSP to Win our Innovation Award Solarpaces New Energy Update 2019 CSP mini tower developer predicts costs below 50 MWh PV magazine 2020 Vast Solar eyes 600 million solar hybrid plant for Mount Isa A Dangerous Obsession with Least Cost Climate Change Renewable Energy Law and Emissions Trading Prest J 2009 in Climate Change Law Comparative Contractual and Regulatory Considerations W Gumley amp T Daya Winterbottom eds Lawbook Company ISBN 0455226342 The dragon awakens Will China save or conquer concentrating solar power https doi org 10 1063 1 5117648 2018 Review China concentrated solar power pilot projects development subkhnemux 15 January 2019 Johan Lilliestam Richard Thonig Alina Gilmanova amp Chuncheng Zang 2020 CSP guru Version 2020 07 01 Data set Zenodo http doi org 10 5281 zenodo 4297966 Thonig Richard Gilmanova Alina Zhan Jing Lilliestam Johan May 2022 Chinese CSP for the World AIP Conference Proceedings Solarpaces 2020 26th International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems 2445 1 050007 Bibcode 2022AIPC 2445e0007T doi 10 1063 5 0085752 Solarpaces 2021 EuroTrough Helped Cut Ramp Up Time of China s 100 MW Urat CSP https www solarpaces org eurotrough cut ramp up in china 100 mw urat csp E2 80 A8 HeliosCSP 2020 China mulls withdrawal of subsidies for concentrated solar power CSP and offshore wind energy in 2021 http helioscsp com china mulls withdrawal of subsidies for concentrated solar power csp and offshore wind energy in 2021 SECI to issue tender for 500 MW concentrated solar thermal power project 4 March 2024 subkhnemux 7 March 2024 Concentrated solar power could generate quarter of world s energy Guardian Tom Pfeiffer 23 August 2009 Europe s Saharan power plan miracle or mirage Reuters Cassandra Sweet 13 June 2015 High Tech Solar Projects Fail to Deliver WSJ Kraemer S 2020 In South Africa and Spain CSP is Meeting or Exceeding Projected Operation Targets https www solarpaces org in south africa and spain csp is meeting or exceeding projected operation targets Kraemer Susan 21 December 2017 CSP is the Most Efficient Renewable to Split Water for Hydrogen SolarPACES org subkhnemux 3 August 2018 EurekAlert 15 November 2017 Desert solar to fuel centuries of air travel EurekAlert subkhnemux 3 August 2018 The Sahara a solar battery for Europe 20 December 2017 subkhnemux 21 April 2018 A Study of Very Large Solar Desert Systems with the Requirements and Benefits to those Nations Having High Solar Irradiation Potential geni org Solar heads for the hills as tower technology turns upside down 30 January 2012 subkhnemux 21 August 2017 Beam Down Demos First Direct Solar Storage at 1 2 MWh Scale subkhnemux 10 July 2021 Environmental Impacts of Solar Power Union of Concerned Scientists UCSUSA org Bolitho Andrea 20 May 2019 Smart cooling and cleaning for concentrated solar power plants euronews Nathan Bracken and others Concentrating Solar Power and Water Issues in the U S Southwest National Renewable Energy Laboratory Technical Report NREL TP 6A50 61376 March 2015 p 10 Meldrum J Nettles Anderson S Heath G MacKnick J March 2013 Life cycle water use for electricity generation A review and harmonization of literature estimates Environmental Research Letters 8 1 015031 Bibcode 2013ERL 8a5031M doi 10 1088 1748 9326 8 1 015031 Utility Scale Solar Power Responsible Water Resource Management Solar Energy Industries Association 18 March 2010 Roach John 20 August 2014 Burned birds become new environmental victims of the energy quest NBC News Howard Michael 20 August 2014 Solar thermal plants have a PR problem and that PR problem is dead birds catching on fire Esquire Emerging solar plants scorch birds in mid air Fox News 24 March 2015 Associated Press News bigstory ap org khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 8 September 2014 subkhnemux 8 September 2014 How a solar farm set hundreds of birds ablaze Nature World News Full Page Reload IEEE Spectrum Technology Engineering and Science News 20 August 2014 Archived copy PDF www kcet org khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 3 March 2015 subkhnemux 17 January 2022 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a CS1 maint archived copy as title lingk Solar plant s downside Birds igniting in midair CBS News 18 August 2014 ekbcakaehlngedimemux 19 August 2014 California s new solar power plant is actually a death ray that s incinerating birds mid flight ExtremeTech com 20 August 2014 ekbcakaehlngedimemux 19 October 2014 Jake Richardson 22 August 2014 Bird deaths from solar plant exaggerated by some media sources Cleantechnica com For the birds How speculation trumped fact at Ivanpah RenewableEnergyWorld com subkhnemux 4 May 2015 One weird trick prevents bird deaths at solar towers CleanTechnica com 16 April 2015 subkhnemux 4 May 2015 aehlngkhxmulxun karrwmsunysatharnupophkhphlngnganaesngxathity okhrngkarphlngnganaesngxathityekhmkhn NREL platafxrma oslar ed xlemeriy sunywicy CSP ISFOC sthabnrabbiffaoslaresllaebbekhmkhn