FR2520448A1 - Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2 - Google Patents

Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2 Download PDF

Info

Publication number
FR2520448A1
FR2520448A1 FR8201528A FR8201528A FR2520448A1 FR 2520448 A1 FR2520448 A1 FR 2520448A1 FR 8201528 A FR8201528 A FR 8201528A FR 8201528 A FR8201528 A FR 8201528A FR 2520448 A1 FR2520448 A1 FR 2520448A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
glass
boiler
electro
power station
solar power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8201528A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2520448B1 (fr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SANAHUJA JOSEPH
Original Assignee
SANAHUJA JOSEPH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SANAHUJA JOSEPH filed Critical SANAHUJA JOSEPH
Priority to FR8201528A priority Critical patent/FR2520448B1/fr
Publication of FR2520448A1 publication Critical patent/FR2520448A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2520448B1 publication Critical patent/FR2520448B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/065Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having a Rankine cycle
    • F03G6/067Binary cycle plants where the fluid from the solar collector heats the working fluid via a heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S90/00Solar heat systems not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0547Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the reflecting type, e.g. parabolic mirrors, concentrators using total internal reflection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

LA CENTRALE ELECTRO-SOLAIRE EST SPHERIQUE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, LA MOITIE ENTERREE EST LES STOCKS THERMIQUES 18, 19, 20, 21, 22 POSSEDANT UN COMPARTIMENT ETANCHE ET L'AUTRE MOITIE DE LA SPHERE EST COMPOSEE DE SIX CLOCHES FAITES D'UN VERRE TRES EPAIS, SUPERPOSEES, AVEC DES LOUPES - 1000 DANS CHAQUE CLOCHE, PLUS DE 1000 PHOTO-PILES DE GROS DIAMETRE DANS CHAQUE CLOCHE. LA SPHERE EST SEPAREE PAR UNE PLATE-FORME SUPPORTANT L'ENSEMBLE ET LA CHAUDIERE EST SPHERIQUE AVEC UN AXE CENTRAL CREUX ET HERMETIQUEMENT CLOS, LA CHALEUR PRODUITE RESTE 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Description

La présente Invention concerne les centrales électro solaires, telle la centrale électro solaire Themis 2500 KW.
centrale Themis 2500 KW possède une technique moderne.
Une tour de 101,5G mètres de hauteur
Champs héliostats focalisants de 10.740 m2
Chaudière receptrice solaire.
Volume 54 m3 placé au sommet de la tour.
Nombre d'héliostats ..... 291 Héliostats
Surface unitaire 53.7 m2
tiroir Sandwich courbe ... ( 2 m.m + 5 m.m )
Résistance au vent en fonctionnement .. 52 Km/h
Résistance au vent à l'arrêt ...........160 Km/h
Prévisions d'orientation ........... 2.2 milliradians
Circuits auxiliaires Thek gilo-therm ; . .11 de 75 m2 chacun.
Température d'entrée des sels ....... 250 C
Température de sortie des sels ........ 450 C
Durée de vie ;......................... 20 années.
201 Héliostats + 11 Thek = 212 X 45 C = 2500 KW
L'invention de la centrale électro solaire 10.000 1"2, possède une autre technique.
Si on regarde le plan de masse on voit que la centrale électro solaire 10.000 2 est sphérique, une moitié interne et l1autre en surface; la partie en surface est accompagnée de six cloches faites d'un verre très épais et faisant loupes. Ces loupes sont dirigées à la chaudière placée au centre de la centrale. Cette chambre est rigoureusement hermétique, la chaleur produite reste.
Les six cloches faites d'un verre très épais sont superposées.
Autour de ces cloches nous avons des loupes en verre. Etant espacées on y ajoute des photo-piles de gros diamètre et de ce fait nous avons trois composantes, les rayons solaires, les loupes chauffant la chaudière ce qui fait que l'on produit du courant électrique avec des photo-piles de gros diamètre.
entre les loupes faites d'un verre très épais, nous avons les photo-piles de gros diamètre, on voit sur le plan de masse, que nous avons six cloches faites d'un verre très épais formant loupes héliostats, ils sont dirigés dans la chaudière, les rayons solaires chauffent le liquide, les photo-piles produisent du courant électrique qui est dirigé dans les stocks thermiques.
La centrale électro solaire 10.000 M2 a une circonférence de 10.000 M2, on se rend compte que c'est énorme et on peut ainsi prévoir plus de 1000 héliostats et plus de 1000 photo-piles dans chaque cloches de verre. Plus la superficie sera grande, plus nous aurons de photopiles et d'héliostats de gros diamètre, l'invention apporte cette technique de grandeur à condition que la technologie puisse suivre, mais en nos temps modernes, l'homme doit entreprendre.
La centrale électro solaire I.C00 "= peut etre construite sans problèmes de précisions milliradians, l'industrie peut le construire sans problèmes majeurs.
La nouveauté consiste aussi dans la chaudière qui a une forme sphé rique, elle z un axe central creux qui permet leopassage du liquide qui doit etre chauffé, il monte jusqu'au milieu de la chaudière sphère.
Là un injecteur le pulvérise dons la sphère chaudière et après être chauffé, il descend dans les stocks thermiques, qui se trouvent aux sous-sols de la chambre chaudière. Si on observe le plan de masse, on se rend compte que la salle thermique est la moitié de la sphère.
Elle est rigoureusement hermétique et comprend un compartiment vide pour que l'isolation soit parfaite dans la salle des stocks thermiques. Ces stocks thermiques, sont sphériques, ils possèdent le procédés classique pour la production du courant électrique.
Cette partie est par moitié entérrée, ses possibilités thermiques sont bonnes du fait que la chaleur produite reste.
La centrale électro solaire 10.000 2 est sphérique vec moitié enterrée et l'autre moitié en surface, comme le démontre le plan de masse avec une plate-forme que sépare en deux la sphère. On place la chaudière, plus les cloches de verre très épais baisant loupe et les photo-piles de gros diamètre comme le montre le plan de masse. Cette possibilité thermique est durable.
Les stocks thermiques résistent aux plus fortes tempêtes de vent et même aux tremblements de terre les plus violents.
Sa forme sphérique moitié interne et moitié en surface est à toute les épreuves du temps, et de ce fait sa durée de vie est de plus de ce années.
L'invention de la centrale Electro Solaire iO.OnO N2 est caractérisée par une production de courant électrique, avec un système de loupes faites d'un verre très épais dirigées vers la chaudière, la commençant un cycle thermique par une production électrique avec un Turbo-Plternrteur.
Tes photo-iles produisent du courant électrique directement, la technique explique et dit que si l'on pouvait augmenter la luminosité des photo-piles, elles produiraient plus de courant électrique.
L'invention apporte la nouveauté technique de multiplier la luminosité des photo-piles. On les place pour cela dans des cloches de verx ces cloches sont superposées, ce qui apporte beaucoup de luminosite.
On se rend compte ici des possibilités offertes par les photo-piles
Ces cloches superposées permettent de concentrer,au maximum les rayons solaires dans la chaudière centrale sphérique. Elle est noire et mate afin d'absorber au maximum ces rayons.
Lorsque le liquide traverse la chaudière et retourne dans les stocks thermiques qui sont placés au sous-sol et sous la chambre de la chaudière, la chaleur produite reste, tout est hermétiquement clos, cette technique est nouvelle.
La centrale Electro Solaire 10.009 X2 vue de l'extérieur ge présente sous la forme d'une demi-sphère faite en verre très épais, plantée dans un près d'herbe verte, la nouveauté est dans le caractère esthétique ainsi que dans la propreté.
INVENTION DE LA CENTRALE ELECTRO SOLAIRE 10.000 M2
EXEMPLE AVEC ESTIMATION APPROXIMATIVE.
CENTRALE ELECTR" SOLAIRE 25.000
Pas de tour ............................
Champ d'héliostats ..................... 10.000 M2
Nombre de cloches de verre ............
1000 Loupes à chaque cloche ............. 1000 Loupes
Chaudière réceptrice solaire placées au centre de la sphère et hermétiquement clos.
Surface de la Centrale .................. 1.000 2
Miroir Sandwich courbe néant.
Photo-piles placées à chaque cloche de verre plus de 1000 photo-piles.
Résistance au vent ..................... Néant
Prévisions d'orientation ............. Néant
Milliriadans ............................
1000 Héliostats + 1000 Photo-piles = 2000 Héliostats et photo-piles
Durée de vie .......................... 100 Années
Logiquement l'estimation nous démontre dix fois plus sur une seule cloche de verre.
2000 Héliostats X 4500 C = 25000 KW.
C'est une estimation chiffrée avec exemDle, la réalité peut changer, tout dépend de la superficie de la centrale.
DESCRIPTION DES PIECES
Forme Sphérique Interne
Forme Sphérique en surface pitié de la Sphère interne en métal avec un compartiment étanche pour l'isolation thermique et totalement hermétique.
Six clobhes de verre superposées.
Loupes faites d'un verre très épais se trouvant dans les cloches de verre et dirigées vers la chaudière centrale sphérique, la chaleur produite reste.
Photo-piles de gros diamètre que l'on place dans les cloches de verre pour créer du courant électrique qui alimente les stocks thermiques.
Nombre de photo-piles : plus de 1000 dans chaque cloche de verre.
Nombre de loupes dirigées vers la chaudière centrale sphérique et hermétiquement close, plus de 1000 loupes dans chaque cloche de verre.
Chaudière centrale d'un type nouveau, elle est sphérique, avec an axe central creux permettant la montée du liquide à chauffer et qui est pulvérisé dans la sphsre-chaudière.
On cale l'axe de la chaudière à la plate-forme qui sépare les deux moitiés de la sphère.
Pied de l'axe de la chaudière.
Calage de la chaudière dans la chambre à chaleur.
Fixation de la chaudière Sud.
Fixation de la chaudière Nord.
Plate-forme des deux moitiés de la sphère recouverte de verre très épais faisant loupe.
Vis de fixation des cloches de verre de la Centrale Electro Solaire 10.000 12 avec ses rondelles.
Vis de fixation des cloches de verre de la centrale avec ses rondelles.
Partie de la sphère interne, la nous avons les stocks thermiques en contact avec la chaudière sphérique.
Générateur de vapeur.
Turbine.
Alternateur.
Condenseur.
On peut apporter des modifications internes et externes.
Centrale Electro Solaire
On peut la construire petite, moyenne et même très grande.
Durée de vie : plus de 103 années
Ce système représente un capteur solaire produisant du courant
électrique et de l'eau chaude déposé le 10/09/81, enregistrement
National n0 81.172.90
Les numéros (8) (9) (10) (li) (12) (13) (14) (15) (16) est la
positinn et l'heure du soleil qui suit la centrale.

Claims (5)

; PFVNDI CATTONS qii produisent directement du courant électrique. loupes nous plaçons des photo-piles de gros diamètre centre des cloches hermétiquemett closes. Entre les avec des loupes dirigées vers la chaudière placée au composée de six cloches en verre très épais superposées, timent étanche, la moitié de la sphère en surface est tié interne (1)(3) est faite en métal avec un compar mes sphériques moitié interne et en surface. La moi comporte, n0 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) sont les for Re.
1 Centrale Electro Solaire caractérisé en ce qu'elle
close, la chaleur produite reste.
loupes dirigées vers la chaudière centrale hermétiquement
te par des cloches de verre (4)(6) très épais, par des
Re.
2 Centrale Electro Solaire caractérisée en ce qu'elle compor
stocks thermiques.
courant électrique directement, que l'on envoie dans les
par les photo-piles de gros diamètre (6) qui créent du
porte, par des loupes en verre, par les loupes de verre;
Re.
3 Centrale Electro Sblaire caractérisée en ce qu'elle com
de verre.
chaudière centrale, plus de 1000 loupes dans chaque cloche
porte par le nombre de loupes (5) dirigées vers la
Re.
4 Centrale Electro Solaire caractérisée en ce qu'elle com
plus de 1000 photo-piles dans chaque cloche de verre.
porte par le nombre des photo-piles (6) de gros diamètre
Re.
5 Centrale Electroolaire caractérisée en ce qu'elle com
injecté dans la chaudière sphère.
creux permet la montée du liquide à chauffer, il est
cloches de verre par sa forme sphérique son axe central
porte, par la chaudière (9) qui est placée au centre des
Re. Ó Centrale Electro Solaire caractérisée en ce qu'elle com
compartiment étanche (1)(3) la chaleur traduite reste.
en contact avec le chaudière sphérique, il se compose d'un
avons les stocks thermiques (18)(ia,)(20)(21)(22), ils sont
une moitié de sphère interne (1)(,) dans laquelle nous
très épais (15) faisant loupe et dirigées vers ln chaudière (9)(12)(13)(14)/ Re, 8 Centrale Electro Solaire caractérisée en ce qu'elle comporte
verre très épais. La plate-forme est recouverte de verre
ellc sert a tenir la chaudière, les cloches faites d'un
parties égales avec une plate-forme (10)(11)(15)(16)(17);
orte, par sa forme sphérique, elle est séparée en deux
Re. 7 Centrale Electro Solaire caractérisée en ce qu'elle comp
FR8201528A 1982-01-26 1982-01-26 Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2 Expired FR2520448B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8201528A FR2520448B1 (fr) 1982-01-26 1982-01-26 Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8201528A FR2520448B1 (fr) 1982-01-26 1982-01-26 Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2520448A1 true FR2520448A1 (fr) 1983-07-29
FR2520448B1 FR2520448B1 (fr) 1986-05-23

Family

ID=9270524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8201528A Expired FR2520448B1 (fr) 1982-01-26 1982-01-26 Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2520448B1 (fr)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6259165B1 (en) * 1999-04-23 2001-07-10 Power Tube, Inc. Power generating device and method
US7013645B2 (en) 2002-06-18 2006-03-21 Power Tube, Inc. Apparatus and method for generating electrical energy
US7472549B2 (en) 2005-09-12 2009-01-06 Brewington Doyle W Monocoque turbo-generator
US8261551B2 (en) 2010-09-28 2012-09-11 Doyle Brewington Energy producing device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2270457A2 (en) * 1974-03-12 1975-12-05 Diviani Georges Generation of electricity from solar energy - involves cylindrical boiler surrounded by lenses supplying steam to turbine
US4002031A (en) * 1975-07-07 1977-01-11 Varian Associates, Inc. Solar energy converter with waste heat engine
US4057048A (en) * 1975-11-12 1977-11-08 Maineline Sales Co., Inc. Solar heat collector
DE2836318A1 (de) * 1978-08-16 1980-08-21 Wolf Karl Heinz Dipl Ing Sonnenkraftanlage mit linsennetzstruktur und zwei hohlspiegeln
US4327552A (en) * 1977-05-06 1982-05-04 Joseph Dukess Solar heat apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2270457A2 (en) * 1974-03-12 1975-12-05 Diviani Georges Generation of electricity from solar energy - involves cylindrical boiler surrounded by lenses supplying steam to turbine
US4002031A (en) * 1975-07-07 1977-01-11 Varian Associates, Inc. Solar energy converter with waste heat engine
US4057048A (en) * 1975-11-12 1977-11-08 Maineline Sales Co., Inc. Solar heat collector
US4327552A (en) * 1977-05-06 1982-05-04 Joseph Dukess Solar heat apparatus
DE2836318A1 (de) * 1978-08-16 1980-08-21 Wolf Karl Heinz Dipl Ing Sonnenkraftanlage mit linsennetzstruktur und zwei hohlspiegeln

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6259165B1 (en) * 1999-04-23 2001-07-10 Power Tube, Inc. Power generating device and method
US7013645B2 (en) 2002-06-18 2006-03-21 Power Tube, Inc. Apparatus and method for generating electrical energy
US7472549B2 (en) 2005-09-12 2009-01-06 Brewington Doyle W Monocoque turbo-generator
US8261551B2 (en) 2010-09-28 2012-09-11 Doyle Brewington Energy producing device

Also Published As

Publication number Publication date
FR2520448B1 (fr) 1986-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Prinsloo et al. Solar tracking
KR100252687B1 (ko) 태양광을 장파장과 단파장으로 분리함에 의해서 발전 및 가열을 하기 위한 혼성 태양광 집광기
Pont et al. Spin-orbit misalignment in the HD 80606 planetary system
El Kadmiri et al. A novel solar tracker based on omnidirectional computer vision
FR2518718A1 (fr) Procede pour capter et exploiter au maximum le rayonnement solaire global, dispositifs pour la mise en oeuvre de ce procede et capteurs solaires en resultant
Gharzi et al. Experimental investigation of a parabolic trough collector-thermoelectric generator (PTC-TEG) hybrid solar system with a pressurized heat transfer fluid
Yang et al. Optical and thermal performance analysis of a micro parabolic trough collector for building integration
FR2520448A1 (fr) Centrale electro-solaire j. s. 10 000 m2
US4069810A (en) Vacuum solar collectors
US20100193030A1 (en) Solar energy concentrator and assembly method
EP0027626A2 (fr) Dispositif, panneau et procédé destinés au chauffage, à la réfrigération, à la climatisation ou au contrôle de l'humidité d'un habitat industriel ou commercial
Baltay et al. The La Silla-QUEST southern hemisphere variability survey
Xin et al. Astronomical site monitoring system at Lijiang observatory
Revéret et al. HERSCHEL—PACS bolometer arrays for submillimeter ground-based telescopes
Bouchard et al. Localized Thermal Gradients On-Chip by Radiative Cooling of Silicon Nitride Nanomechanical Resonators
Johnson et al. Fresnel Lens Technology for Distillation of Water with LDR Sensor Based Tracking System
Pelece et al. Surface temperature distribution and energy gain from semi-spherical solar collector
Babalola Design and construction of parabolic solar heater using polymer matrix composite
Li-Zao et al. The Ground-based Experiment of the Prototype of Planetary (& Lunar) Rotation Monitor Telescope
Kitching Development of a tracking compound parabolic collector for a solar-driven diffusion absorption cycle
FR2578963A1 (fr) Systeme de concentration et de pointage pour capteur d'energie solaire et accessoires
Guo et al. Research on complicated imaging condition of GEO optical high-resolution remote sensing satellite
Ericsson The lunar surface and its temperature
Sasi Energy efficiency of solar heat concentrators using glass coated Al doped ZnO transparent conducting oxide as selective absorber
Moodaly The modelling of solar radiation quantities and intensities in a two dimensional compound parabolic collector

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse