Menara tenaga surya: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 25903664; atribusi sumber disertakan. |
Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula |
||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Ivanpah_Solar_Power_Facility_Online.jpg|thumb|right|280px|158x158px]] | |||
{| class="infobox" style="width: 300px;" | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap;" | | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="background-color: white;" | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|Menara tenaga surya berkonsentrasi: | |Menara tenaga surya berkonsentrasi: | ||
* Atas: Menara surya fasilitas [[Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah|Ivanpah]], pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia di Gurun Mojave, California tenggara | * Atas: Menara surya fasilitas [[Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah|Ivanpah]], pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia di Gurun Mojave, California tenggara | ||
* Tengah: [[PS10]], menara tenaga surya komersial pertama di dunia di Andalusia, Spanyol | * Tengah: [[PS10]], menara tenaga surya komersial pertama di dunia di Andalusia, Spanyol | ||
* Bawah: Menara tenaga surya [[Themis (pembangkit listrik tenaga surya)|THEMIS]] di Pyrenees Timur, Prancis (kiri) dan menara [[Menara Surya Jülich|Jülich]] eksperimental Jerman (kanan) | * Bawah: Menara tenaga surya [[Themis (pembangkit listrik tenaga surya)|THEMIS]] di Pyrenees Timur, Prancis (kiri) dan menara [[Menara Surya Jülich|Jülich]] eksperimental Jerman (kanan) | ||
|} | |||
'''Menara tenaga surya''', juga dikenal sebagai pembangkit listrik 'menara pusat' atau pembangkit tenaga atau menara listrik '[[heliostat]]', adalah jenis [[tungku surya]] yang menggunakan menara untuk menerima sinar matahari terfokus. Struktur ini menggunakan jajaran cermin datar bergerak (disebut heliostat) untuk memfokuskan sinar matahari pada menara kolektor (target). Panas matahari terkonsentrasi dipandang sebagai salah satu solusi untuk energi terbarukan dan bebas polusi. | '''Menara tenaga surya''', juga dikenal sebagai pembangkit listrik 'menara pusat' atau pembangkit tenaga atau menara listrik '[[heliostat]]', adalah jenis [[tungku surya]] yang menggunakan menara untuk menerima sinar matahari terfokus. Struktur ini menggunakan jajaran cermin datar bergerak (disebut heliostat) untuk memfokuskan sinar matahari pada menara kolektor (target). Panas matahari terkonsentrasi dipandang sebagai salah satu solusi untuk energi terbarukan dan bebas polusi. | ||
| Baris 9: | Baris 23: | ||
== Biaya == | == Biaya == | ||
Pada tahun 2017, [[Laboratorium Energi Terbarukan Nasional|Laboratorium Energi Terbarukan Nasional AS]] (NREL) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 listrik dapat dihasilkan dari menara listrik sebesar 5,47 sen per kWh. Pada tahun 2007, perusahaan-perusahaan seperti [[ESolar]] (yang saat itu didukung oleh [[Google.org]]) mengembangkan komponen heliostat yang murah, pemeliharaan rendah, dan dapat diproduksi massal yang akan mengurangi biaya dalam waktu dekat. Desain ESolar menggunakan sejumlah besar cermin kecil (1,14 m²), untuk mengurangi biaya pemasangan sistem pemasangan seperti beton, baja, pengeboran, dan crane. Pada Oktober 2017, sebuah artikel di GreenTech Media menyarankan agar eSolar berhenti bisnis pada akhir 2016. | Pada tahun 2017, [[Laboratorium Energi Terbarukan Nasional|Laboratorium Energi Terbarukan Nasional AS]] (NREL) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 listrik dapat dihasilkan dari menara listrik sebesar 5,47 sen per kWh.<ref>John Lowry. [https://books.google.com/books?id=1R09DgAAQBAJ&pg=PA33 Avoiding Carbon Apocalypse Through Alternative Energy: Life After Fossil Fuels]. Springer. 2017. hlm. 33.</ref> Pada tahun 2007, perusahaan-perusahaan seperti [[ESolar]] (yang saat itu didukung oleh [[Google.org]]) mengembangkan komponen heliostat yang murah, pemeliharaan rendah, dan dapat diproduksi massal yang akan mengurangi biaya dalam waktu dekat.<ref>[http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071127_green.html Google's Goal: Renewable Energy Cheaper than Coal November 27, 2007]</ref> Desain ESolar menggunakan sejumlah besar cermin kecil (1,14 m²), untuk mengurangi biaya pemasangan sistem pemasangan seperti beton, baja, pengeboran, dan crane. Pada Oktober 2017, sebuah artikel di GreenTech Media menyarankan agar eSolar berhenti bisnis pada akhir 2016.<ref>Jason Deign. [https://www.greentechmedia.com/articles/read/concentrated-solar-contender-esolar-goes-awol Concentrated Solar Power Contender ESolar Goes AWOL]. ''GreenTech Media''. 12 October 2017.</ref> | ||
Perbaikan dalam sistem [[fluida kerja]], seperti pindah dari desain dua tangki saat ini (panas/dingin) ke sistem termoklin tangki tunggal dengan pengisi termal kuarsit dan selimut [[oksigen]] akan meningkatkan efisiensi material dan mengurangi biaya lebih lanjut. | Perbaikan dalam sistem [[fluida kerja]], seperti pindah dari desain dua tangki saat ini (panas/dingin) ke sistem termoklin tangki tunggal dengan pengisi termal kuarsit dan selimut [[oksigen]] akan meningkatkan efisiensi material dan mengurangi biaya lebih lanjut. | ||
== Rancangan == | == Rancangan == | ||
* Beberapa menara tenaga surya yang berkonsentrasi adalah berpendingin udara dan bukan pendingin air, untuk menghindari penggunaan air gurun yang terbatas <ref>http://www.brightsourceenergy.com/technology/faqs/</ref> | |||
* Beberapa menara tenaga surya yang berkonsentrasi adalah berpendingin udara dan bukan pendingin air, untuk menghindari penggunaan air gurun yang terbatas | * Kaca pipih digunakan sebagai pengganti kaca lengkung yang lebih mahal <ref>http://www.brightsourceenergy.com/technology/faqs/</ref> | ||
* Kaca pipih digunakan sebagai pengganti kaca lengkung yang lebih mahal | |||
* Penyimpanan termal untuk menyimpan panas dalam wadah garam cair untuk terus menghasilkan listrik sementara matahari tidak bersinar | * Penyimpanan termal untuk menyimpan panas dalam wadah garam cair untuk terus menghasilkan listrik sementara matahari tidak bersinar | ||
* Uap dipanaskan hingga 500° C untuk menggerakkan turbin yang digabungkan ke generator yang menghasilkan listrik | * Uap dipanaskan hingga 500° C untuk menggerakkan turbin yang digabungkan ke generator yang menghasilkan listrik | ||
| Baris 22: | Baris 35: | ||
== Masalah lingkungan == | == Masalah lingkungan == | ||
Ada bukti bahwa instalasi konsentrat surya seluas itu dapat membunuh burung yang terbang di atasnya. Di dekat pusat jajaran, suhu dapat mencapai 550<sup>o</sup> C yang dengan fluks matahari itu sendiri cukup untuk membakar burung sementara bulu-bulunya hangus yang akhirnya menyebabkan kematian burung. Para pekerja di pembangkit tenaga surya Ivanpah menyebut burung-burung ini "streamers" ketika mereka menyala di udara dan jatuh ke tanah dan meninggalkan jejak asap. Selama pengujian posisi siaga awal untuk heliostat, 115 burung tewas ketika mereka memasuki fluks surya terkonsentrasi. Selama 6 bulan pertama operasi, total 321 burung tewas. Setelah mengubah prosedur siaga untuk memfokuskan tidak lebih dari empat heliostat pada satu titik, tidak ada lagi kematian burung. | Ada bukti bahwa instalasi konsentrat surya seluas itu dapat membunuh burung yang terbang di atasnya. Di dekat pusat jajaran, suhu dapat mencapai 550<sup>o</sup> C yang dengan fluks matahari itu sendiri cukup untuk membakar burung sementara bulu-bulunya hangus yang akhirnya menyebabkan kematian burung. Para pekerja di pembangkit tenaga surya Ivanpah menyebut burung-burung ini "streamers" ketika mereka menyala di udara dan jatuh ke tanah dan meninggalkan jejak asap. Selama pengujian posisi siaga awal untuk heliostat, 115 burung tewas ketika mereka memasuki fluks surya terkonsentrasi. Selama 6 bulan pertama operasi, total 321 burung tewas. Setelah mengubah prosedur siaga untuk memfokuskan tidak lebih dari empat heliostat pada satu titik, tidak ada lagi kematian burung.<ref>Susan Kraemer. [https://cleantechnica.com/2015/04/16/one-weird-trick-prevents-bird-deaths-solar-towers/ One Weird Trick Prevents Bird Deaths At Solar Towers]. ''Clean Technica''. 16 April 2015.</ref> | ||
Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah diklasifikasikan sebagai penghasil gas rumah kaca oleh Negara Bagian California karena harus membakar [[bahan bakar fosil]] selama beberapa jam setiap pagi sehingga dapat dengan cepat mencapai suhu operasinya. | Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah diklasifikasikan sebagai penghasil gas rumah kaca oleh Negara Bagian California karena harus membakar [[bahan bakar fosil]] selama beberapa jam setiap pagi sehingga dapat dengan cepat mencapai suhu operasinya.<ref>David Danelski. [http://www.ocregister.com/articles/plant-688596-gas-energy.html It's not easy being green: Ivanpah solar plant near Nevada burns much natural gas, making it a greenhouse gas emitter under state law]. ''Orange County Register''. 21 October 2015.</ref> | ||
== Aplikasi komersial == | == Aplikasi komersial == | ||
Baru-baru ini, telah ada minat baru dalam teknologi tenaga menara surya, seperti terbukti dari fakta bahwa ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam perencanaan, merancang dan membangun pembangkit listrik ukuran utilitas. Ini adalah langkah penting menuju tujuan akhir pengembangan tanaman yang layak secara komersial. Ada banyak contoh studi kasus penerapan solusi inovatif untuk tenaga surya. Aplikasi menara surya beam down juga layak digunakan dengan heliostats untuk memanaskan fluida kerja. | Baru-baru ini, telah ada minat baru dalam teknologi tenaga menara surya, seperti terbukti dari fakta bahwa ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam perencanaan, merancang dan membangun pembangkit listrik ukuran utilitas. Ini adalah langkah penting menuju tujuan akhir pengembangan tanaman yang layak secara komersial. Ada banyak contoh studi kasus penerapan solusi inovatif untuk tenaga surya.<ref>[http://pointfocus.com/ SOLAR POWER IN THE NEWS]</ref> Aplikasi menara surya beam down juga layak digunakan dengan heliostats untuk memanaskan fluida kerja.<ref>[http://helioscsp.com/three-solar-modules-of-worlds-first-commercial-beam-down-tower-concentrated-solar-power-project-to-be-connected-to-grid/ Three solar modules of world’s first commercial beam-down tower Concentrated Solar Power project to be connected to grid].</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Pembangkit listrik | |||
!Diinstal maksimum | |||
kapasitas (MW) | |||
!Total energi tahunan produksi (GWh) | |||
!Negara | |||
!Pengembang/Pemilik | |||
!Selesai dibangun | |||
|- | |||
|[[Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah]] | |||
|''392 (U / C)'' | |||
|650 | |||
|Amerika Serikat | |||
|BrightSource Energy | |||
|2013 | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Pembangkit Listrik Ashalim]] | |||
|''121 (U / C)'' | |||
|320 | |||
|Tenaga Surya Megalim | |||
|2018 | |||
|- | |||
|[[Proyek Energi Matahari Crescent Dunes]] | |||
|''110 (U / C)'' | |||
|500 | |||
|Amerika Serikat | |||
|SolarReserve | |||
|2015 | |||
|- | |||
|[[Menara tenaga surya PS20]] | |||
|20 <ref>[http://sev.prnewswire.com/oil-energy/20090427/DC0579027042009-1.html Abengoa Solar Begins Operation of World's Largest Solar Power Tower Plant]</ref> | |||
|44 | |||
|Spanyol | |||
|Abengoa | |||
|2009 | |||
|- | |||
|[[Gemasolar]] <ref>[http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/Press/torresol-energy-commissions-gemasolar-power-plant-in-spain Torresol Energy commissions Gemasolar Power Plant in Spain]</ref> | |||
|17 | |||
|100 | |||
|Spanyol | |||
|Sener | |||
|2011 | |||
|- | |||
|[[Menara tenaga surya PS10]] | |||
|11 <ref>[http://www.ens-newswire.com/ens/mar2007/2007-03-30-02.asp First EU Commercial Concentrating Solar Power Tower Opens in Spain].</ref> | |||
|24 | |||
|Spanyol | |||
|Abengoa | |||
|2006 | |||
|- | |||
|[[Sierra SunTower]] | |||
|5 <ref>[http://www.esolar.com/news/press/2009_08_05 eSolar Ushers in New Era of Solar Energy with Unveiling of Sierra Power Plant]</ref> | |||
| | |||
|Amerika Serikat | |||
|eSolar | |||
|2009 | |||
|- | |||
|[[Menara Surya Jülich]] | |||
|1.5 <ref>[http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2009/03/salt-free-solar-csp-tower-using-air RenewableEnergyWorld: Salt-Free Solar: CSP Tower Using Air]</ref><ref>[http://www.dlr.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-5105/8598_read-19289/ DLR: Jülich solar tower power plant – research facility officially handed over to the operator].</ref> | |||
| | |||
|Jerman | |||
|DLR (Pusat Dirgantara Jerman) | |||
|2008 | |||
|- | |||
|[[Greenway CSP Mersin Solar Tower Plant]] | |||
|5 <ref>[http://www.greenwaycsp.com/en/projects/mersin-5-mwth-solar-tower-plant.aspx Salinan arsip].</ref> | |||
| | |||
|Turki | |||
|Greenway CSP | |||
|2013 | |||
|- | |||
|[[Fasilitas Uji Termal Tenaga Surya Nasional]] | |||
|1 (5 - 6 MWt) | |||
| | |||
|Amerika Serikat | |||
|Departemen Energi AS | |||
|1978 | |||
|} | |||
== Aplikasi baru == | == Aplikasi baru == | ||
Pit Power Tower menggabungkan menara tenaga surya dan menara tenaga listrik-aero | Pit Power Tower<ref>[http://www.altenergymag.com/emagazine.php?issue_number=09.02.01&article=gwiazda Pit Power Tower - Alternative Energy News Feb 2009]</ref><ref>[http://www.google.com/patents/US20050150225 Pit Power Tower US Patent]</ref> menggabungkan menara tenaga surya dan menara tenaga listrik-aero <ref>Energy tower</ref> di tambang terbuka yang dinonaktifkan. Menara tenaga surya tradisional dibatasi ukurannya oleh ketinggian menara dan heliostat yang lebih dekat menghalangi garis pandang heliostat luar ke penerima. Penggunaan lubang tambang yang berbentuk seperti "tempat duduk stadion" membantu mengatasi kendala pemblokiran. | ||
Karena menara tenaga surya umumnya menggunakan uap untuk menggerakkan turbin dan air cenderung langka di daerah dengan energi surya yang tinggi, keuntungan lain dari lubang terbuka adalah mereka cenderung mengumpulkan air, yang telah digali di bawah permukaan air. Pit Power Tower menggunakan uap panas rendah untuk menggerakkan tabung pneumatik dalam sistem kogenerasi. Manfaat ketiga dari menata ulang tambang pit untuk proyek semacam ini adalah kemungkinan menggunakan kembali infrastruktur tambang seperti jalan, gedung, dan listrik. | Karena menara tenaga surya umumnya menggunakan uap untuk menggerakkan turbin dan air cenderung langka di daerah dengan energi surya yang tinggi, keuntungan lain dari lubang terbuka adalah mereka cenderung mengumpulkan air, yang telah digali di bawah permukaan air. Pit Power Tower menggunakan uap panas rendah untuk menggerakkan tabung pneumatik dalam sistem kogenerasi. Manfaat ketiga dari menata ulang tambang pit untuk proyek semacam ini adalah kemungkinan menggunakan kembali infrastruktur tambang seperti jalan, gedung, dan listrik. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menara+tenaga+surya&oldid=25903664 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 25903664 (2024-06-24T00:16:33Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 9 September 2026 06.35

|
| ||||
Menara tenaga surya berkonsentrasi:
| ||||
Menara tenaga surya, juga dikenal sebagai pembangkit listrik 'menara pusat' atau pembangkit tenaga atau menara listrik 'heliostat', adalah jenis tungku surya yang menggunakan menara untuk menerima sinar matahari terfokus. Struktur ini menggunakan jajaran cermin datar bergerak (disebut heliostat) untuk memfokuskan sinar matahari pada menara kolektor (target). Panas matahari terkonsentrasi dipandang sebagai salah satu solusi untuk energi terbarukan dan bebas polusi.
Desain awal menggunakan sinar terfokus ini untuk memanaskan air, dan menggunakan uap yang dihasilkan untuk menyalakan turbin. Desain yang lebih baru menggunakan natrium cair telah dibuktikan, dan sistem menggunakan garam cair (40% kalium nitrat, 60% natrium nitrat ) karena cairan yang bekerja sekarang telah dapat digunakan. Cairan yang bekerja ini memiliki kapasitas panas tinggi, yang dapat digunakan untuk menyimpan energi sebelum menggunakannya untuk merebus air untuk menggerakkan turbin. Desain ini juga memungkinkan daya dihasilkan saat matahari tidak bersinar.
Biaya
Pada tahun 2017, Laboratorium Energi Terbarukan Nasional AS (NREL) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 listrik dapat dihasilkan dari menara listrik sebesar 5,47 sen per kWh.[1] Pada tahun 2007, perusahaan-perusahaan seperti ESolar (yang saat itu didukung oleh Google.org) mengembangkan komponen heliostat yang murah, pemeliharaan rendah, dan dapat diproduksi massal yang akan mengurangi biaya dalam waktu dekat.[2] Desain ESolar menggunakan sejumlah besar cermin kecil (1,14 m²), untuk mengurangi biaya pemasangan sistem pemasangan seperti beton, baja, pengeboran, dan crane. Pada Oktober 2017, sebuah artikel di GreenTech Media menyarankan agar eSolar berhenti bisnis pada akhir 2016.[3]
Perbaikan dalam sistem fluida kerja, seperti pindah dari desain dua tangki saat ini (panas/dingin) ke sistem termoklin tangki tunggal dengan pengisi termal kuarsit dan selimut oksigen akan meningkatkan efisiensi material dan mengurangi biaya lebih lanjut.
Rancangan
- Beberapa menara tenaga surya yang berkonsentrasi adalah berpendingin udara dan bukan pendingin air, untuk menghindari penggunaan air gurun yang terbatas [4]
- Kaca pipih digunakan sebagai pengganti kaca lengkung yang lebih mahal [5]
- Penyimpanan termal untuk menyimpan panas dalam wadah garam cair untuk terus menghasilkan listrik sementara matahari tidak bersinar
- Uap dipanaskan hingga 500° C untuk menggerakkan turbin yang digabungkan ke generator yang menghasilkan listrik
- Sistem kontrol untuk mengawasi dan mengendalikan semua aktivitas instalasi termasuk posisi array heliostat, alarm, akuisisi data lainnya, dan komunikasi.
Masalah lingkungan
Ada bukti bahwa instalasi konsentrat surya seluas itu dapat membunuh burung yang terbang di atasnya. Di dekat pusat jajaran, suhu dapat mencapai 550o C yang dengan fluks matahari itu sendiri cukup untuk membakar burung sementara bulu-bulunya hangus yang akhirnya menyebabkan kematian burung. Para pekerja di pembangkit tenaga surya Ivanpah menyebut burung-burung ini "streamers" ketika mereka menyala di udara dan jatuh ke tanah dan meninggalkan jejak asap. Selama pengujian posisi siaga awal untuk heliostat, 115 burung tewas ketika mereka memasuki fluks surya terkonsentrasi. Selama 6 bulan pertama operasi, total 321 burung tewas. Setelah mengubah prosedur siaga untuk memfokuskan tidak lebih dari empat heliostat pada satu titik, tidak ada lagi kematian burung.[6]
Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah diklasifikasikan sebagai penghasil gas rumah kaca oleh Negara Bagian California karena harus membakar bahan bakar fosil selama beberapa jam setiap pagi sehingga dapat dengan cepat mencapai suhu operasinya.[7]
Aplikasi komersial
Baru-baru ini, telah ada minat baru dalam teknologi tenaga menara surya, seperti terbukti dari fakta bahwa ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam perencanaan, merancang dan membangun pembangkit listrik ukuran utilitas. Ini adalah langkah penting menuju tujuan akhir pengembangan tanaman yang layak secara komersial. Ada banyak contoh studi kasus penerapan solusi inovatif untuk tenaga surya.[8] Aplikasi menara surya beam down juga layak digunakan dengan heliostats untuk memanaskan fluida kerja.[9]
| Pembangkit listrik | Diinstal maksimum
kapasitas (MW) |
Total energi tahunan produksi (GWh) | Negara | Pengembang/Pemilik | Selesai dibangun |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitas Tenaga Surya Ivanpah | 392 (U / C) | 650 | Amerika Serikat | BrightSource Energy | 2013 |
| Pembangkit Listrik Ashalim | 121 (U / C) | 320 | Tenaga Surya Megalim | 2018 | |
| Proyek Energi Matahari Crescent Dunes | 110 (U / C) | 500 | Amerika Serikat | SolarReserve | 2015 |
| Menara tenaga surya PS20 | 20 [10] | 44 | Spanyol | Abengoa | 2009 |
| Gemasolar [11] | 17 | 100 | Spanyol | Sener | 2011 |
| Menara tenaga surya PS10 | 11 [12] | 24 | Spanyol | Abengoa | 2006 |
| Sierra SunTower | 5 [13] | Amerika Serikat | eSolar | 2009 | |
| Menara Surya Jülich | 1.5 [14][15] | Jerman | DLR (Pusat Dirgantara Jerman) | 2008 | |
| Greenway CSP Mersin Solar Tower Plant | 5 [16] | Turki | Greenway CSP | 2013 | |
| Fasilitas Uji Termal Tenaga Surya Nasional | 1 (5 - 6 MWt) | Amerika Serikat | Departemen Energi AS | 1978 |
Aplikasi baru
Pit Power Tower[17][18] menggabungkan menara tenaga surya dan menara tenaga listrik-aero [19] di tambang terbuka yang dinonaktifkan. Menara tenaga surya tradisional dibatasi ukurannya oleh ketinggian menara dan heliostat yang lebih dekat menghalangi garis pandang heliostat luar ke penerima. Penggunaan lubang tambang yang berbentuk seperti "tempat duduk stadion" membantu mengatasi kendala pemblokiran.
Karena menara tenaga surya umumnya menggunakan uap untuk menggerakkan turbin dan air cenderung langka di daerah dengan energi surya yang tinggi, keuntungan lain dari lubang terbuka adalah mereka cenderung mengumpulkan air, yang telah digali di bawah permukaan air. Pit Power Tower menggunakan uap panas rendah untuk menggerakkan tabung pneumatik dalam sistem kogenerasi. Manfaat ketiga dari menata ulang tambang pit untuk proyek semacam ini adalah kemungkinan menggunakan kembali infrastruktur tambang seperti jalan, gedung, dan listrik.
Referensi
- ↑ John Lowry. Avoiding Carbon Apocalypse Through Alternative Energy: Life After Fossil Fuels. Springer. 2017. hlm. 33.
- ↑ Google's Goal: Renewable Energy Cheaper than Coal November 27, 2007
- ↑ Jason Deign. Concentrated Solar Power Contender ESolar Goes AWOL. GreenTech Media. 12 October 2017.
- ↑ http://www.brightsourceenergy.com/technology/faqs/
- ↑ http://www.brightsourceenergy.com/technology/faqs/
- ↑ Susan Kraemer. One Weird Trick Prevents Bird Deaths At Solar Towers. Clean Technica. 16 April 2015.
- ↑ David Danelski. It's not easy being green: Ivanpah solar plant near Nevada burns much natural gas, making it a greenhouse gas emitter under state law. Orange County Register. 21 October 2015.
- ↑ SOLAR POWER IN THE NEWS
- ↑ Three solar modules of world’s first commercial beam-down tower Concentrated Solar Power project to be connected to grid.
- ↑ Abengoa Solar Begins Operation of World's Largest Solar Power Tower Plant
- ↑ Torresol Energy commissions Gemasolar Power Plant in Spain
- ↑ First EU Commercial Concentrating Solar Power Tower Opens in Spain.
- ↑ eSolar Ushers in New Era of Solar Energy with Unveiling of Sierra Power Plant
- ↑ RenewableEnergyWorld: Salt-Free Solar: CSP Tower Using Air
- ↑ DLR: Jülich solar tower power plant – research facility officially handed over to the operator.
- ↑ Salinan arsip.
- ↑ Pit Power Tower - Alternative Energy News Feb 2009
- ↑ Pit Power Tower US Patent
- ↑ Energy tower
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 25903664 (2024-06-24T00:16:33Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.