2024-10-04
Uusi energiajärjestelmä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä käyttämällä puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä. Korvaamalla perinteinen sähköntuotanto uusiutuvalla energialla on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia tuottaa nollapäästöjä toiminnan aikana.
Uudessa energiajärjestelmässä on monia etuja, mukaan lukien:
Hyödyt huolimatta uusien energiajärjestelmien omaksumisessa on joitain haasteita. Yksi suuri haaste on asennuskustannukset, jotka voivat olla melko korkeat. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden lähteet voivat olla ajoittaisia, mikä voi vaikeuttaa luottaa niihin johdonmukaisen voiman saavuttamiseksi. Lopuksi tarvitaan lisäosaamista uusien energiajärjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että uudella energiajärjestelmällä on potentiaalia luoda kestävämpi tulevaisuus vähentämällä riippuvuuttamme uusiutumattomista energialähteistä. Vaikka sen käyttöönotto on haasteita, edut ovat merkittäviä ja johtavat pitkäaikaiseen kustannussäästöön ja puhtaampaan ympäristöön.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. on johtava uusien energiajärjestelmäratkaisujen tarjoaja. Olemme erikoistuneet räätälöityjen järjestelmien suunnitteluun, asentamiseen ja ylläpitämiseen asuin-, kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Yli 10 vuoden kokemuksella teollisuudesta, meillä on asiantuntemusta ja tietoa tarjotaksemme asiakkaillemme edistyneimmät ja tehokkaimmat uudet energiajärjestelmäratkaisut. Ota meihin yhteyttä nytMina@dayaeasy.comLisätietoja!
1. Le, P. V., ja Vu, T. H. (2018). Tuulen ja fotovoltaic-hydynergiajärjestelmän suunnittelu ja optimointi erillisille sovelluksille. Energiat, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., ja Mahrous, A. M. (2020). Kestävän hybridienergiajärjestelmän kehittäminen uusiutuvien energialähteiden avulla Saudi -Arabiassa. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., ja Yang, H. (2019). Tutkimus suuren ja keskisuuren tuulen-suoli-diesel-aukkojen hybridi-energiajärjestelmän huipputason parannuksesta, joka perustuu parantuneeseen differentiaalikehitysalgoritmiin. Applied Energy, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Kaupallisessa rakennuksessa käytetyn monenergiajärjestelmän energia-, ympäristö- ja taloudellisista suorituksista vertaileva analyysi. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., ja Ferreira, P. A. (2018). Brasilian perheen maatalouden uusiutuvien energialähteiden integraation taloudellinen toteutettavuus. Energiapolitiikka, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., ja Xiao, H. (2019). PV-FC-UC-hybridi-energiajärjestelmän suunnittelu ja analyysi simulaatiomallin perusteella. Sovellettu lämpötekniikka, 149, 575-589.
7. Altaher, A., ja Monjur, M. (2019). Uusiutuvien energialähteiden optimaalinen koko epävarmoilla tekijöillä: Katsaus. Kestävät kaupungit ja yhteiskunta, 51, 101687.
8. Yang, M., ja Xia, Y. (2018). Kattava katsaus akun sähköajoneuvoon, polttokenno -sähköajoneuvoon ja niiden hybridisaatiojärjestelmiin: ajoalueet, keskeiset haasteet ja ratkaisut. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Katsaus rakennusten kestävän energian varastointitekniikoihin. Uusiutuvat ja kestävän energian arvostelut, 117, 109485.
Klo 10. Shafieeenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Asuinrakennuksen aurinkosähkön/tuulienergiajärjestelmän optimaalisen koon tutkiminen: Tutkimus käyttökertoimen vaikutuksesta. Energian muuntaminen ja hallinta, 230, 113823.