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Thermische und mechanische Stromerzeugung

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Zusammenfassung

Die Umwandlung der Strahlungsenergie in Wärme ist gegenwärtig die bekannteste und am weitesten entwickelte Technik der Solarenergienutzung. Temperaturniveau und Anteil der nutzbaren Energie sind die Schlüsselparameter bei der Auslegung von Solaranlagen, bestimmt werden diese beiden Größen in entscheidendem Maße von den Eigenschaften der Absorberfläche und dem Konzentrationsgrad der Strahlung.

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Literatur zu Kapitel 6

  1. Kreith, F.; Kreider, T.; Principles of solar engineering. London: Hemisphere Publ. 1978.

    Google Scholar 

  2. Kohne, R.: Terrestrische solarthermische Nutzung. In: Energiequellen für Morgen? Teil II. Studie im Auftrag des BMFT, Arbeitsgemeinsehaft der Gioßibrsehungseinrichtungen (AGF/ASA), nr. ASA-ZE 103/75, 1975.

    Google Scholar 

  3. Sorensen, B.: Renewable energy, London: Academic Press 1979.

    Google Scholar 

  4. Trusvello, V.C.: Status of the parabolic dish concentrator programme Pasadena, USA: Jet Propulsion Lab. 1983.

    Google Scholar 

  5. Battleson, K.W.: Solar power tower design guide. Sandia Lab., Rep. Sand 81–8005, Livermore, USA, April 1981.

    Google Scholar 

  6. Solar ten megawatt pilot plant performance analysis. Aerospace Rep. No. ATR—81 (7747)-1. 1981.

    Google Scholar 

  7. Tallerico, L.N.: A description and assessment of large solar power systems technology. Sandia Lab., Rep. Sand 79–8015, Livermore, USA, 1979.

    Google Scholar 

  8. Schlaich, J.; Greiner, S.: Vorgespannte Flächentragwerke aus Metallmembranen. Bauingenieur 53 (1978).

    Google Scholar 

  9. Mobarak, A. et al.: Proc. 4. Int. Sonnenforum, Bd. I, Berlin, 1982, S. 460–471.

    Google Scholar 

  10. Blumberg, J.: Energie 34, Nr. 5 (1983).

    Google Scholar 

  11. Truscello, V.G.: Parabolic dish collector — a solar option Sunworld 5, No 3 (1981).

    Google Scholar 

  12. Thornton, J.P.: A comparative ranking of 0.1 – 10 MWe solar thermal electric power systems. Golden, Col. Solar Energy Res. Inst. SERI/TR—351—461, 1980.

    Google Scholar 

  13. Michaelis, H.: Handbuch der Kernenergie, Bd. 1. München: Deutsche Verlagsanstalt Nr. 4267, 1982.

    Google Scholar 

  14. Roßnagel. A.:Bedroht die Kernenergie unsere Freiheit. München: Reck 1981.

    Google Scholar 

  15. Dietrich, G. (Redaktion): Fernenergie. In: Einsatzmöglichkeiten neuer Energiesysteme, Bd. IV. Studie im Auftrag des BMFT, KFA Julich, 1975.

    Google Scholar 

  16. Weisbrodt, J.: Energiewirtschaftl. Tagesfragen 32, Nr. 10 (1982) 825–829.

    Google Scholar 

  17. Traupel, W.: Technische Turbomaschinen, Bd. I, Berlin: Springer 1958. (3. Aufl.: 1977).

    Book  Google Scholar 

  18. Solar parabolic dish annual technologv evaluation report, fiscal year 1982. Pasadena-DOE/JPL —1060—63, 1983.

    Google Scholar 

  19. Rohde, F.G. u.a.: Nutzung der Laufwasserenergie. In: Energiequellen für Morgen? Teil VI. Studie im Auftrag des BMFT (AGF/ASA) Nr. ASA—ZE 103/75, 1975.

    Google Scholar 

  20. Energy alternatives. Report of the Special Comittee on Alternative Energy and Oil Substitution to the Parliament of Canada. Ottawa, 1981.

    Google Scholar 

  21. Molly, J.P.: Windenergie in Theorie und Praxis. Karlsruhe: Müller 1978.

    Google Scholar 

  22. Statusbericht Windenergie 11.–13. Okt. 1982. Projektleitung Energieforschung, Jülich, im Auftrag des BMFT, 1982.

    Google Scholar 

  23. Jarass, L. u.a.: Windenergie. Berlin: Springer 1980 (Ber. Nachdruck 1981).

    Book  Google Scholar 

  24. Behrendt, V.; Knoernschild, E.: Nutzung der Meeresenergien. In: Energiequellen für Morgen? Teil IV, Studie im Auftrag des BMFT (AGF/ASA), Nr. ASA — ZE 103/75, 1975.

    Google Scholar 

  25. SEA clam-wave energy converter. Sea Energy Associates; Feltham, England, 1983.

    Google Scholar 

  26. Shaw, R: Wave energy — a design challenge. Chichester, England: Ellis Horwood 1982.

    Google Scholar 

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© 1989 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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Nitsch, J. (1989). Thermische und mechanische Stromerzeugung. In: Winter, CJ., Nitsch, J. (eds) Wasserstoff als Energieträger. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61538-2_7

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