2024-10-04
Az új energiarendszer tiszta és megújuló energiaforrások felhasználásával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ha a hagyományos energiatermelést megújuló energiával cseréli, akkor a szén -dioxid -kibocsátás jelentősen csökkentheti. Például a napenergia és a szélenergia nulla kibocsátást eredményez a működés közben.
Az új energiarendszernek számos előnye van, beleértve:
Előnyei ellenére az új energiarendszer -örökbefogadás bizonyos kihívásokkal szembesül. Az egyik fő kihívás a telepítés kezdeti költsége, amely meglehetősen magas lehet. Ezenkívül a megújuló energiaforrások szakaszosak lehetnek, ami megnehezítheti a következetes energia iránti támaszkodást. Végül, további szakértelemre van szükség az új energiarendszerek tervezésében, építésében és fenntartásában.
Összegezve: az új energiarendszer képes fenntarthatóbb jövő létrehozására, csökkentve a nem megújuló energiaforrásoktól való függőségünket. Noha vannak olyan kihívások, amelyek az elfogadás előtt állnak, az előnyök jelentősek, és hosszú távú költségmegtakarításhoz és tisztább környezethez vezetnek.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. az új energiarendszer -megoldások vezető szolgáltatója. Szakterületünk a lakossági, kereskedelmi és ipari alkalmazások testreszabott rendszereinek tervezésére, telepítésére és karbantartására. Több mint 10 éves iparági tapasztalattal rendelkezünk szakértelemmel és ismeretekkel, hogy ügyfeleink számára a legfejlettebb és leghatékonyabb új energiarendszer -megoldásokat biztosítsuk. Vegye fel velünk a kapcsolatot mostmina@dayaeasy.comTöbbet megtudni!
1. LE, P. V., és Vu, T. H. (2018). A szél-fotovoltaikus-hidrogén energiarendszer megtervezése és optimalizálása önálló alkalmazásokhoz. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., és Mahrous, A. M. (2020). Fenntartható hibrid energiarendszer fejlesztése megújuló energiaforrások felhasználásával Szaúd -Arábiában. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., és Yang, H. (2019). Kutatás a nagy és közepes méretű szél-dízel-szalagos hibrid energiarendszer csúcs borotválkozásáról a továbbfejlesztett differenciál evolúciós algoritmus alapján. Alkalmazott energia, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., és Chang, R. (2020). Az energia-, környezeti és gazdasági előadások összehasonlító elemzése egy kereskedelmi épületben használt több energiájú rendszer számára. Alkalmazott energia, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., de Miranda, A. C. és Ferreira, P. A. (2018). A megújuló energiarendszerek közötti integráció gazdasági megvalósíthatósága a brazil családi mezőgazdaságban. Energiapolitika, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S. és Xiao, H. (2019). A PV-FC-UC hibrid energiarendszer tervezése és elemzése a szimulációs modell alapján. Alkalmazott termálmérnök, 149, 575-589.
7. Altaher, A., és Monjur, M. (2019). A megújuló energiarendszerek optimális méretezése bizonytalan tényezők mellett: áttekintés. Fenntartható városok és társadalom, 51, 101687.
8. Yang, M., és Xia, Y. (2018). Az akkumulátor elektromos járművek, az üzemanyagcellák elektromos járműveinek és hibridizációs rendszereinek átfogó áttekintése: vezetési tartományok, kulcsfontosságú kihívások és megoldások. Alkalmazott energia, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., és Obeid, L. (2020). Az épületek fenntartható energiatároló technológiáinak áttekintése. Megújuló és fenntartható energia -áttekintések, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., és Nademi, M. (2021). A lakóépület fotovoltaikus/szélenergia -rendszerének optimális méretének vizsgálata: a felhasználási tényező hozzájárulásának tanulmányozása. Energia -átalakítás és menedzsment, 230, 113823.