2024-10-04
Нова енергетична система зменшує викиди парникових газів, використовуючи чисті та відновлювані джерела енергії. Замінюючи традиційну виробництво електроенергії відновлюваною енергією, можна значно зменшити викиди вуглецю. Наприклад, сонячна та вітрова енергія виробляє нульові викиди під час роботи.
Для нової енергетичної системи є багато, включаючи:
Незважаючи на свої переваги, впровадження нового енергетичної системи стикається з певними проблемами. Одним з головних проблем є початкова вартість установки, яка може бути досить високою. Крім того, відновлювані джерела енергії можуть бути переривчастими, що може ускладнити покладатися на них для послідовної потужності. Нарешті, існує потреба в додатковій експертизі в розробці, будівництві та підтримці нових систем енергетичних систем.
На закінчення, нова енергетична система може створити більш стійке майбутнє за рахунок зменшення нашої залежності від невідновлюваних джерел енергії. Хоча виникають проблеми, що стоять перед його прийняттям, переваги є значними і призведуть до довгострокової економії витрат та більш чистого середовища.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. є провідним постачальником нових рішень енергетичної системи. Ми спеціалізуємось на розробці, встановленні та підтримці індивідуальних систем для житлових, комерційних та промислових програм. Маючи понад 10 -річний досвід роботи в галузі, ми маємо досвід та знання, щоб забезпечити нашим клієнтам найдосконаліші та найефективніші нові рішення енергетичної системи. Зв’яжіться з нами зараз за адресоюmina@dayaeasy.comЩоб дізнатися більше!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Конструкція та оптимізація енергетичної системи вітру-фотоновольтаїко-водноговоду для окремих додатків. Енергії, 11 (12), 3381.
2. Муртаза, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Розробка стійкої гібридної енергетичної системи з використанням відновлюваних джерел енергії в Саудівській Аравії. Журнал виробництва чистоти, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Дослідження пікового гоління великої та середньої гібридної енергетичної системи вітроно-сонячного диселя на основі покращеного алгоритму диференціальної еволюції. Прикладна енергія, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Li, L., & Chang, R. (2020). Порівняльний аналіз енергетики, екологічних та економічних виступів для багатоенергетичної системи, що використовується в комерційній будівлі. Прикладна енергія, 260, 114320.
5. Олівейра, Л. Л., де Міранда, А. С., Феррейра, П. А. (2018). Економічна доцільність інтеграції між системами відновлюваної енергії в бразильському сімейному сільському господарстві. Енергетична політика, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Проектування та аналіз гібридної енергетичної системи PV-FC-UC на основі моделюючої моделі. Застосована термічна інженерія, 149, 575-589.
7. Алтагер, А., і Монджур, М. (2019). Оптимальний розмір систем відновлюваної енергії за невизначеними факторами: огляд. Стійкі міста та суспільство, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Вичерпний огляд електричного транспортного засобу акумулятора, електричного транспортного засобу паливних елементів та їх гібридизаційних систем: діапазони водіння, ключові проблеми та рішення. Прикладна енергія, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Огляд технологій зберігання стійкої енергії для будівель. Відновлювані та стійкі огляди енергії, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Дослідження оптимального розміру системи фотоелектричної/вітрової енергії для житлової будівлі: вивчення внеску коефіцієнта використання. Перетворення та управління енергією, 230, 113823.