2024-10-04
Nauja energijos sistema sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, naudodama švarius ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Pakeitus tradicinę energijos gamybą atsinaujinančia energija, galima žymiai sumažinti anglies išmetimą. Pavyzdžiui, saulės ir vėjo energijos energija veikia nulinę išmetimą.
Naujos energijos sistemai yra daug privalumų, įskaitant:
Nepaisant jos pranašumų, naujos energetikos sistemos priėmimas susiduria su tam tikrais iššūkiais. Vienas iš pagrindinių iššūkių yra pradinės montavimo išlaidos, kurios gali būti gana didelės. Be to, atsinaujinančių energijos šaltiniai gali būti pertraukiami, todėl gali būti sunku jais pasikliauti nuoseklia energija. Galiausiai reikia papildomų žinių kuriant, kuriant ir kuriant naujas energetikos sistemas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad nauja energijos sistema gali sukurti tvaresnę ateitį, sumažindama mūsų priklausomybę nuo neatsinaujinančių energijos šaltinių. Nors yra iššūkių, su kuriais susiduria jo priėmimas, nauda yra reikšminga ir lems ilgalaikes išlaidų taupymą ir švaresnę aplinką.
„Daya Electric Group Easy Co., Ltd“. yra pirmaujanti naujų energetikos sistemos sprendimų teikėja. Mes specializuojamės kuriant, diegdami ir prižiūrėdami pritaikytas sistemas gyvenamosioms, komercinėms ir pramoninėms reikmėms. Turėdami daugiau nei 10 metų patirtį pramonėje, mes turime žinių ir žinių, kad klientams suteiktų pažangiausius ir efektyviausius naujus energetikos sistemos sprendimus. Susisiekite su mumis dabarMina@dayaeasy.comNorėdami sužinoti daugiau!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Vėjo-fotovoltinės ir vandenilio energijos sistemos projektavimas ir optimizavimas atskirtoms programoms. Energijos, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., ir Mahrous, A. M. (2020). Tvarios hibridinės energijos sistemos kūrimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius Saudo Arabijoje. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., ir Yang, H. (2019). Didelės ir vidutinio dydžio vėjo-tirpimo dyzelino hibridinės energijos sistemos smailės skutimosi tyrimai, pagrįsti patobulintu diferencinio evoliucijos algoritmu. Taikoma energija, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Komerciniame pastate naudojamos energijos, aplinkos ir ekonominių atlikimų palyginamoji analizė. Taikoma energija, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Atsinaujinančios energijos sistemų integracijos į Brazilijos šeimos žemės ūkio integracijos ekonominį įgyvendinamumą. Energetikos politika, 119, 421–429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). PV-FC-UC hibridinės energijos sistemos projektavimas ir analizė, pagrįsta modeliavimo modeliu. Taikomoji šiluminė inžinerija, 149, 575–589.
7. Altaher, A., ir Monjur, M. (2019). Optimalus atsinaujinančios energijos sistemų dydis esant neaiškiems veiksniams: apžvalga. Tvarūs miestai ir visuomenė, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Išsami akumuliatoriaus elektromobilių, kuro elementų elektromobilių ir jų hibridizacijos sistemų apžvalga: vairavimo diapazonai, pagrindiniai iššūkiai ir sprendimai. Taikoma energija, 211, 1389–1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Tvarių pastatų energijos kaupimo technologijų apžvalga. Atsinaujinančios ir tvarios energijos apžvalgos, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Optimalaus fotoelektrinės/vėjo energijos sistemos dydžio tyrimas gyvenamojo namo pastatui: panaudojimo faktoriaus indėlio tyrimas. Energijos konvertavimas ir valdymas, 230, 113823.