2024-10-04
Nowy system energetyczny zmniejsza emisję gazów cieplarnianych przy użyciu czystych i odnawialnych źródeł energii. Zastępując tradycyjne wytwarzanie energii energią odnawialną, możliwe jest znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Na przykład energia słoneczna i wiatrowa powodują zerową emisję podczas pracy.
Nowy system energetyczny ma wiele zalet, w tym:
Pomimo jego korzyści, przyjęcie nowego systemu energetycznego stoi przed pewnymi wyzwaniami. Jednym z głównych wyzwań jest początkowy koszt instalacji, który może być dość wysoki. Ponadto odnawialne źródła energii mogą być przerywane, co może utrudnić poleganie na nich dla konsekwentnej mocy. Wreszcie, istnieje potrzeba dodatkowej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania, budowania i utrzymywania nowych systemów energetycznych.
Podsumowując, nowy system energetyczny może stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, zmniejszając naszą zależność od nieobrażalnych źródeł energii. Chociaż istnieją wyzwania stojące przed jego przyjęciem, korzyści są znaczące i doprowadzą do długoterminowych oszczędności kosztów i czystszego środowiska.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. jest wiodącym dostawcą nowych rozwiązań systemowych energetycznych. Specjalizujemy się w projektowaniu, instalowaniu i utrzymywaniu niestandardowych systemów do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Dzięki ponad 10 -letniemu doświadczeniu w branży mamy wiedzę i wiedzę, aby zapewnić naszym klientom najbardziej zaawansowane i wydajne nowe rozwiązania systemowe. Skontaktuj się z nami teraz pod adresemmina@dayaeasy.comAby dowiedzieć się więcej!
1. Le, P. V. i Vu, T. H. (2018). Projektowanie i optymalizacja systemu energetycznego wiatrowegololoicznego-hydrogenu do samodzielnych zastosowań. Energie, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q. i Mahrous, A. M. (2020). Opracowanie zrównoważonego hybrydowego systemu energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Arabii Saudyjskiej. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., i Yang, H. (2019). Badania na temat szczytowego golenia dużego i średniej wielkości hybrydowego systemu energii hybrydowej wiatrowej-solarnej oparcia na ulepszonym algorytmie ewolucji różnicowej. Energia stosowana, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., i Chang, R. (2020). Analiza porównawcza wyników energii, środowiska i ekonomicznego systemu wieloenergetycznego stosowanego w budynku komercyjnym. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C. i Ferreira, P. A. (2018). Wykonalność ekonomiczna integracji między systemami energii odnawialnej w rolnictwie rodzinnym brazylijskim. Polityka energetyczna, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., i Xiao, H. (2019). Projektowanie i analiza systemu energii hybrydowej PV-FC-IC opartej na modelu symulacyjnym. Applied Term Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, A., i Monjur, M. (2019). Optymalny rozmiar systemów energii odnawialnej pod niepewnymi czynnikami: przegląd. Zrównoważone miasta i społeczeństwo, 51, 101687.
8. Yang, M., i Xia, Y. (2018). Kompleksowy przegląd pojazdu elektrycznego akumulatora, pojazdu elektrycznego ogniwa paliwowego i ich systemów hybrydyzacji: zakresy jazdy, kluczowe wyzwania i rozwiązania. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., i Obeid, L. (2020). Przegląd technologii zrównoważonego magazynowania energii dla budynków. Odnawialne i zrównoważone recenzje energii, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., i Nademi, M. (2021). Badanie optymalnego rozmiaru systemu energii fotowoltaicznej/wiatrowej dla budynku mieszkalnego: badanie wkładu współczynnika wykorzystania. Konwersja energii i zarządzanie, 230, 113823.