2024-10-04
Uus energiasüsteem vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kasutades puhaste ja taastuvate energiaallikaid. Asendades traditsiooniline elektritootmine taastuvenergiaga, on võimalik süsinikuheide märkimisväärselt vähendada. Näiteks päikese- ja tuuleenergia toodavad operatsiooni ajal nullheiteid.
Uuel energiasüsteemil on palju eeliseid, sealhulgas::
Hoolimata oma eelistest seisab uus energiasüsteemi kasutuselevõtt silmitsi mõningate väljakutsetega. Üks peamine väljakutse on paigaldamise esialgsed kulud, mis võivad olla üsna suured. Lisaks võivad taastuvad energiaallikad olla vahelduvad, mis võib muuta nende järjepideva jõu saamiseks keeruliseks. Lõpuks on vaja täiendavaid teadmisi uute energiasüsteemide kavandamisel, ehitamisel ja hooldamisel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et uuel energiasüsteemil on potentsiaal luua jätkusuutlikum tulevik, vähendades meie sõltuvust taastumatutest energiaallikatest. Ehkki selle vastuvõtmisega on väljakutseid, on eelised märkimisväärsed ja põhjustavad pikaajalisi kulude kokkuhoidu ja puhtamat keskkonda.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. on juhtiv uute energiasüsteemilahenduste pakkuja. Oleme spetsialiseerunud elamu-, äri- ja tööstuslike rakenduste kohandatud süsteemide kavandamisele, paigaldamisele ja hooldamisele. Üle 10 -aastase kogemusega tööstuses on meil teadmisi ja teadmisi, et pakkuda oma klientidele kõige arenenumaid ja tõhusamaid uusi energiasüsteemilahendusi. Võtke meiega ühendust kohe aadressilMina@dayaeasy.comLisateabe saamiseks!
1. Le, P. V., ja Vu, T. H. (2018). Tuule-fhotogalvaanilise-hüdrogeeni energiasüsteemi kavandamine ja optimeerimine eraldiseisvate rakenduste jaoks. Energia, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Jätkusuutliku hübriidienergia süsteemi väljatöötamine, kasutades taastuvaid energiaallikaid Saudi Araabias. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Suurte ja keskmise suurusega tuulehaiguse diiselmootori hübriidienergia süsteemi tipptasemel raseerimise uuringud, mis põhinevad paremal diferentsiaalsuunalisel algoritmil. Rakendusega energia, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Energia, keskkonna- ja majandusliku jõudluse võrdlev analüüs mitme energiatarbimise süsteemi jaoks, mida kasutatakse ärihoones. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., ja Ferreira, P. A. (2018). Brasiilia pere põllumajanduse taastuvenergia süsteemide integreerimise majanduslik teostatavus. Energiapoliitika, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., ja Xiao, H. (2019). PV-FC-UC hübriidienergia süsteemi kavandamine ja analüüs simulatsioonimudelil. Rakendus Toodetehnoloogia, 149, 575-589.
7. Altaher, A., ja Monjur, M. (2019). Taastuvenergia süsteemide optimaalne suurus ebakindlate tegurite all: ülevaade. Jätkusuutlikud linnad ja ühiskond, 51, 101687.
8. Yang, M., ja Xia, Y. (2018). Aku elektrisõiduki, kütuseelementide elektrisõiduki ja nende hübridisatsioonisüsteemide põhjalik ülevaade: sõiduvahemikud, peamised väljakutsed ja lahendused. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Ülevaade hoonete säästva energia salvestamise tehnoloogiatest. Taastuvad ja säästvad energiaülevaated, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., ja Nademi, M. (2021). Fotogalvaanilise/tuuleenergia süsteemi optimaalse suuruse uurimine elamute jaoks: Uuring kasutamise teguri panuse kohta. Energia muundamine ja juhtimine, 230, 113823.