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大規模太陽光発電所の出力を高める空間反射板

空間反射板を使用して、夜明けと夕暮れに将来の太陽光発電所に向けて太陽光を反射し、ネットゼロへの移行を加速することができます。 グラスゴー大学の研究者らは、幅数キロメートルの周回宇宙反射体が、太陽が沈んだ後に追加の太陽光を反射することで、将来の大規模太陽光発電所の出力を高める可能性があることを示した。 宇宙技術者らはコンピューター シミュレーションを使用して、追加の電力を生成するために軌道上の太陽光反射板を使用する最も効果的な方法を決定しました。 論文は雑誌にプレプリントとして掲載されます アクタ・アストロノーティカ。 追加の太陽光を反射する コンピュータシミュレーションによると、地表から1,000キロメートル離れた軌道に20個のシモモのように薄い反射板が設置されていると、太陽光を平均して毎日平均2時間余分に太陽光発電所に反射できることがわかった。 太陽光は、特に電力需要が高まる日没後に、太陽光発電所の出力を増加させる可能性があります。 空間反射体を追加したり、そのサイズを大きくしたりすることで、出力をスケールアップできます。 ウォーカー星座 宇宙反射体は地球の終端線に近い軌道を維持することになる。 これは、地球の片側の昼光が反対側の夜に変わる境界です。 反射板は、ウォーカー コンステレーションとして知られる配置に配置する必要があります。 これらのコンステレーションは、衛星通信システムなどの技術で使用されます。 ここで、等間隔のグループ 衛星 地球の表面との一貫した通信を確保するために、惑星の周りにリングを形成します。 アルゴリズムを使用して、太陽光線を最も効果的に捉えるために反射板を星座内に配置し、角度を付ける方法を理解しました。 この配置により、早朝と深夜に地球上の太陽光発電所に反射される追加の太陽光が最大化されるはずです。 空間反射板の効果 グラスゴー大学ジェームズ・ワット工学部のオヌール・チェリク博士であり、この論文の責任著者であるオヌール・チェリク博士は次のように述べています。 太陽光発電, もちろん、日中のみ生成できるということです。 軌道上に太陽反射板を地球の周りに設置することは、今後数年間で太陽光発電所の効果を最大化するのに役立つでしょう。 反射板からの太陽光を最も多く受ける場所に新しい太陽光発電施設を戦略的に配置することで、太陽光発電の効率をさらに高めることができるでしょう。」 研究チームは、20 個の反射板で 1 日あたりさらに 728 メガワット時の電力を生成できると考えています。 これは、関連する建設コストなしで、地球上にさらに大規模な太陽光発電所を追加することに相当します。 ソルスペースプロジェクト この論文は、欧州研究評議会から250万ユーロの資金提供を受けて支援されたグラスゴー大学主導の研究プロジェクトであるSOLSPACEの成果の1つである。 SOLSPACE の主任研究者で論文の共著者であるコリン・マキネス教授は次のように述べています。「太陽反射板を周回させるというアイデアは新しいものではありません。実際、宇宙からの光で都市を照らすというアイデアは宇宙時代よりも古くからありました。」は…

大規模太陽光発電所の出力を高める空間反射板

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2024-02-05 10:05:18

空間反射板を使用して、夜明けと夕暮れに将来の太陽光発電所に向けて太陽光を反射し、ネットゼロへの移行を加速することができます。

グラスゴー大学の研究者らは、幅数キロメートルの周回宇宙反射体が、太陽が沈んだ後に追加の太陽光を反射することで、将来の大規模太陽光発電所の出力を高める可能性があることを示した。

宇宙技術者らはコンピューター シミュレーションを使用して、追加の電力を生成するために軌道上の太陽光反射板を使用する最も効果的な方法を決定しました。

論文は雑誌にプレプリントとして掲載されます アクタ・アストロノーティカ

追加の太陽光を反射する

コンピュータシミュレーションによると、地表から1,000キロメートル離れた軌道に20個のシモモのように薄い反射板が設置されていると、太陽光を平均して毎日平均2時間余分に太陽光発電所に反射できることがわかった。

太陽光は、特に電力需要が高まる日没後に、太陽光発電所の出力を増加させる可能性があります。 空間反射体を追加したり、そのサイズを大きくしたりすることで、出力をスケールアップできます。

ウォーカー星座

宇宙反射体は地球の終端線に近い軌道を維持することになる。 これは、地球の片側の昼光が反対側の夜に変わる境界です。

反射板は、ウォーカー コンステレーションとして知られる配置に配置する必要があります。 これらのコンステレーションは、衛星通信システムなどの技術で使用されます。 ここで、等間隔のグループ 衛星 地球の表面との一貫した通信を確保するために、惑星の周りにリングを形成します。

アルゴリズムを使用して、太陽光線を最も効果的に捉えるために反射板を星座内に配置し、角度を付ける方法を理解しました。 この配置により、早朝と深夜に地球上の太陽光発電所に反射される追加の太陽光が最大化されるはずです。

空間反射板の効果

グラスゴー大学ジェームズ・ワット工学部のオヌール・チェリク博士であり、この論文の責任著者であるオヌール・チェリク博士は次のように述べています。 太陽光発電, もちろん、日中のみ生成できるということです。 軌道上に太陽反射板を地球の周りに設置することは、今後数年間で太陽光発電所の効果を最大化するのに役立つでしょう。 反射板からの太陽光を最も多く受ける場所に新しい太陽光発電施設を戦略的に配置することで、太陽光発電の効率をさらに高めることができるでしょう。」

研究チームは、20 個の反射板で 1 日あたりさらに 728 メガワット時の電力を生成できると考えています。 これは、関連する建設コストなしで、地球上にさらに大規模な太陽光発電所を追加することに相当します。

ソルスペースプロジェクト

この論文は、欧州研究評議会から250万ユーロの資金提供を受けて支援されたグラスゴー大学主導の研究プロジェクトであるSOLSPACEの成果の1つである。

SOLSPACE の主任研究者で論文の共著者であるコリン・マキネス教授は次のように述べています。「太陽反射板を周回させるというアイデアは新しいものではありません。実際、宇宙からの光で都市を照らすというアイデアは宇宙時代よりも古くからありました。」は 1920 年代後半に初めて議論されました。

「しかし、宇宙反射板が実証されたのは90年代初頭に一度だけで、その時は太陽光を地球に反射するために20メートルのアルミニウム箔反射板がロシアのミール宇宙ステーションから放出された。

「SOLSPACE プロジェクトは、地球規模のクリーン エネルギー サービスを提供するために、より野心的な規模で機能する軌道反射体技術のアイデアの考案、開発、実証に取り組んでいます。」

この研究は、欧州連合の Horizon 2020 研究およびイノベーション プログラム (助成契約番号 883730) に基づく欧州研究評議会からの資金提供によって支援されました。

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執筆者について: nipponese

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