2024-10-04
Το νέο ενεργειακό σύστημα μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χρησιμοποιώντας καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντικατάσταση της παραδοσιακής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι δυνατόν να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές άνθρακα. Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, για παράδειγμα, παράγουν μηδενικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Υπάρχουν πολλά οφέλη για το νέο ενεργειακό σύστημα, όπως:
Παρά τα οφέλη της, η υιοθέτηση νέων ενεργειακών συστήματος αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις. Μια σημαντική πρόκληση είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης, το οποίο μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Επιπλέον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να είναι διαλείπουσες, γεγονός που μπορεί να δυσκολευτεί να βασιστεί σε αυτές για συνεπή εξουσία. Τέλος, υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, την οικοδόμηση και τη διατήρηση νέων συστημάτων ενέργειας.
Συμπερασματικά, το νέο ενεργειακό σύστημα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον μειώνοντας την εξάρτησή μας από πηγές μη ανανεώσιμης ενέργειας. Παρόλο που υπάρχουν προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η υιοθέτησή του, τα οφέλη είναι σημαντικά και θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους και καθαρότερο περιβάλλον.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. είναι ένας κορυφαίος πάροχος νέων λύσεων ενεργειακού συστήματος. Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διατήρηση προσαρμοσμένων συστημάτων για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, έχουμε την τεχνογνωσία και τις γνώσεις για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο προηγμένες και αποτελεσματικές νέες λύσεις ενεργειακού συστήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στοmina@dayaeasy.comΓια να μάθετε περισσότερα!
1. Le, Ρ. V., & Vu, Τ. Η. (2018). Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση του ενεργειακού συστήματος αιολικού-φωτοβολτικού-υδρογόνου για αυτόνομες εφαρμογές. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, Α. Μ. (2020). Ανάπτυξη ενός βιώσιμου υβριδικού ενεργειακού συστήματος χρησιμοποιώντας πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στη Σαουδική Αραβία. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, Χ., Li, Z., & Yang, Η. (2019). Έρευνα σχετικά με το ξυρίσματος του μεγάλου και μεσαίου μεγέθους αιολικού-θορυβώδους-diesel-battery υβριδικό ενεργειακό σύστημα με βάση τον βελτιωμένο αλγόριθμο διαφορικής εξέλιξης. Applied Energy, 235, 1110-1122.
4. Hou, Υ., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Μια συγκριτική ανάλυση των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων για ένα σύστημα πολλαπλών ενεργειών που χρησιμοποιείται σε ένα εμπορικό κτίριο. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L.L., De Miranda, Α. C., & Ferreira, Ρ. Α. (2018). Οικονομική σκοπιμότητα της ολοκλήρωσης μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της οικογενειακής γεωργίας της Βραζιλίας. Ενεργειακή Πολιτική, 119, 421-429.
6. Li, Μ., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, Η. (2019). Σχεδιασμός και ανάλυση ενός υβριδικού ενεργειακού συστήματος PV-FC-OUC με βάση το μοντέλο προσομοίωσης. Applied Thermal Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, Α., & Monjur, Μ. (2019). Βέλτιστο μέγεθος συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό αβέβαιους παράγοντες: ανασκόπηση. Βιώσιμες πόλεις και κοινωνία, 51, 101687.
8. Yang, Μ., & Xia, Υ. (2018). Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση του ηλεκτρικού οχήματος της μπαταρίας, του ηλεκτρικού οχήματος κυψελών καυσίμου και των συστημάτων υβριδισμού: οδήγησης, βασικές προκλήσεις και λύσεις. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, Τ., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Μια ανασκόπηση των τεχνολογιών αποθήκευσης βιώσιμης ενέργειας για τα κτίρια. Ανανεώσιμες και βιώσιμες αναθεωρήσεις ενέργειας, 117, 109485.
10, Shafieenejad, S., Kazemi, Μ., & Nademi, Μ. (2021). Διερεύνηση του βέλτιστου μεγέθους ενός φωτοβολταϊκού/αιολικής ενέργειας για ένα οικιστικό κτίριο: Μελέτη σχετικά με τη συμβολή του παράγοντα χρησιμοποίησης. Μετατροπή και διαχείριση ενέργειας, 230, 113823.