抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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大きなヘリオスタット場とタワー頂部に置かれた太陽集光器を用いる集中受熱器システム技術を持つ太陽熱発電所に基づく,発電のための第一世代の電力系統連系発電所の配置が,スペイン,PS10,PS20,およびGemasolarにおける最初の商用発電所で,現在,促進されている。それ故,太陽技術研究の主目標の1つは,熱損失を最小化する,既存の受熱器と新設計の開発の研究である。このような背景において,主としてその機能性と幾何構造のため,大容量集光器が,チューブ集光器の最も良い代替手段であるように思われる。構造体内部集中放射を吸収し,構造を通り抜ける流体に吸収した熱を伝達する多孔質材料で構成されている。太陽放射は,まず熱エネルギーあるいは化学ポテンシャルに変換され,次に,後段階で電気に変換される。この大容量集光器は,様々な研究開発プロジェクトにおいて1990年代前半以来,開発中である。この論文は,発電に関して最も興味ある大容量集光器の年代順のレビューであり,異なる構造,,材料,および真と予想結果を特定し,多岐にわたる国際と国内プロジェクトレポートと参照に基づいて,その主な利点と結論を指摘している。また,この研究は,基本的な発電所構成,流動安定現象,及び加圧された集光器の窓設計の主要問題等の,大容量集光器周囲の他の重要な課題にも対処している。Copyright 2011 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.