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Inhalt archiviert am 2023-03-20

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Bessere Aussichten für Solarenergie durch trockengekühlte Energieerzeugung

Gegenwärtig wird ein bahnbrechendes System entwickelt, um mehr Solarenergieanlagen zu errichten und damit die Effizienz bei der Bereitstellung sauberen Stroms zu verbessern und gleichzeitig Europas Spitzenposition bei Energietechnologien zu stärken. Das Ziel des von der EU f...

Gegenwärtig wird ein bahnbrechendes System entwickelt, um mehr Solarenergieanlagen zu errichten und damit die Effizienz bei der Bereitstellung sauberen Stroms zu verbessern und gleichzeitig Europas Spitzenposition bei Energietechnologien zu stärken. Das Ziel des von der EU finanzierten MACCSOL-Projekts (The Development and Verification of a Novel Modular Air Cooled Condenser for Enhanced Concentrated Solar Power Generation) besteht in der Entwicklung effizienterer trockengekühlter Technologien. Der neue modulare luftgekühlte Kondensator (modular air-cooled condenser, MACC) enthält Sensoren, die Veränderungen der Temperatur, des Umgebungswindes und der Ventilatorfördermenge ermitteln können, die alle in die Berechnung der Algorithmen für eine konstante Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit einfließen. Dadurch können unabhängig von den Umgebungsbedingungen der optimale Druck und die optimale Temperatur des Kondensators aufrechterhalten werden. Das Konsortium, das mit EU-Finanzmitteln in Höhe von 4 Mio. EUR unterstützt wurde, wird von der irischen Universität Limerick geleitet und besteht aus drei Universitäten und vier Partnern aus der Industrie. Gemeinsam arbeiten Sie daran, Wasser als Kühlmittel in solarthermischen Kraftwerken zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten von Trockenkühlsystemen zu minimieren. Den Projektkoordinatoren zufolge sollten solarthermische Kraftwerke mit dem neuen MACCSOL die Nettostromerzeugung steigern und gleichzeitig die Kosten senken können. Aufgrund des modularen Designs des MACC lassen sich Installations- und Wartungskosten deutlich verringern. Die Forscher haben sich auf wichtige Aufgaben konzentriert, wie z. B. die Charakterisierung und Optimierung der Leistung einzelner Systemmodule. Außerdem wurden Algorithmen zur Ventilatorsteuerung erarbeitet und mit neuen Temperatur- und Durchflusssensoren kombiniert. Auf Systemebene wurden Modulkonzepte untersucht, um zu prüfen, ob es möglich ist, den Ventilatorbetrieb durch den Wind zu unterstützen. Die Entwicklung auf System- und Modulebene umfasste nummerische Simulationen, analytische Modellierung, physikalische Skalenmodelle und Messungen an Prototypen in Naturgröße. Darüber hinaus wurden an technisch-wirtschaftlichen Modellen die Gesamtbetriebskosten der verschiedenen Konzeptoptionen bewertet. Sollte es Erfolg haben, könnte das Projekt deutliche langfristige wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen haben. In erster Linie würde es bedeuten, dass mehr solarthermische Kraftwerke gebaut werden könnten, u. a. auch in Wüstengebieten ohne Wasser, und dass sich die Kosten der Stromerzeugung senken ließen. Die Forscher des MACCSOL-Projekts sind überzeugt, dass ihr System die Stromerzeugungskosten in solarthermischen Kraftwerken im Vergleich zu herkömmlichen trockengekühlten Systemen pro Kilowattstunde um 2 % per senken können. Da solarthermische Kraftwerke bereits einen deutlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele, die sich die EU bis 2020 hinsichtlich erneuerbarer Energie gesetzt hat, leisten, könnte die bessere Wirtschafts- und Umweltleistung von MACCSOL einen Unterschied machen. Aktuelle Zahlen zeigen nämlich, dass selbst mit den gegenwärtig verwendeten Kühlmethoden jedes durch ein solarthermisches Kraftwerk erzeugte Gigawatt die Emission von Kohlendioxid um etwa 273 Tonnen senkt. Daher will MACCSOL die Umweltleistung verbessern und gleichzeitig einen großen Beitrag zum technologischen Fortschritt leisten, um die führende Stellung der EU auf dem Gebiet der trockengekühlten Technologie für solarthermische Stromkraftwerke zu gewährleisten und wirtschaftliche Vorteile hinsichtlich Beschäftigung und Wachstum zu bieten.Weitere Informationen sind abrufbar unter: MACCSOL http://www.drycooledcsp.eu/

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