2024-10-04
Nový energetický systém znižuje emisie skleníkových plynov pomocou čistých a obnoviteľných zdrojov energie. Nahradením tradičnej výroby energie obnoviteľnou energiou je možné výrazne znížiť emisie uhlíka. Napríklad solárna a veterná energia vytvára počas prevádzky nulové emisie.
Nový energetický systém má veľa výhod vrátane:
Napriek svojim výhodám, nové prijatie energetického systému čelí určitým výzvam. Jednou z hlavných výziev sú počiatočné náklady na inštaláciu, ktoré môžu byť dosť vysoké. Okrem toho môžu byť obnoviteľné zdroje energie prerušované, čo môže sťažiť ich spoliehanie sa na ich konzistentnú moc. Nakoniec je potrebné ďalšie odborné znalosti v oblasti navrhovania, výstavby a udržiavania nových systémov energetických systémov.
Záverom možno povedať, že nový energetický systém má potenciál vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť znížením našej závislosti od neobnoviteľných zdrojov energie. Aj keď existujú výzvy, ktorým čelia jeho prijatie, výhody sú významné a povedú k dlhodobým úsporám nákladov a čistejšiemu prostrediu.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. je popredným poskytovateľom nových riešení energetického systému. Špecializujeme sa na navrhovanie, inštaláciu a udržiavanie prispôsobených systémov pre obytné, komerčné a priemyselné aplikácie. S viac ako 10 -ročnými skúsenosťami v tomto odvetví máme odborné znalosti a znalosti, ktoré našim klientom poskytujú najpokročilejšie a najpriaznivejšie nové riešenia energetického systému. Kontaktujte nás teraz namina@dayaeasy.comAk sa chcete dozvedieť viac!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Návrh a optimalizácia energetického systému vetero-fotovoltaickej hydrogénu pre samostatné aplikácie. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Rozvoj udržateľného hybridného energetického systému pomocou obnoviteľných zdrojov energie v Saudskej Arábii. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Výskum maximálneho holenia veľkého a stredného hybridného energetického systému veternej svalovej nafty-dieselovej energie založený na zlepšenom algoritme diferenciálneho vývoja. Applied Energy, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Porovnávacia analýza energetických, environmentálnych a ekonomických výkonov pre viacnergetický systém používaný v komerčnej budove. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L.L., De Miranda, A. C., & Ferreira, P.A. (2018). Ekonomická uskutočniteľnosť integrácie medzi systémami obnoviteľnej energie v brazílskom rodinnom poľnohospodárstve. Energetická politika, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Návrh a analýza hybridného energetického systému PV-FC-UC založeného na simulačnom modeli. Applied Thermal Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Optimálne dimenzovanie systémov obnoviteľnej energie pod neistými faktormi: prehľad. Udržateľné mestá a spoločnosť, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Komplexný prehľad elektrických vozidiel batérie, elektrického vozidla s palivovými článkami a ich hybridizačných systémov: pohyby riadenia, kľúčové výzvy a riešenia. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Preskúmanie technológií trvalo udržateľného skladovania energie pre budovy. Recenzie na obnoviteľné a udržateľné energie, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Skúmanie optimálneho dimenzovania systému fotovoltaickej/veternej energie pre budovu obytnej energie: Štúdia o prínose faktora využitia. Konverzia energie a riadenie, 230, 113823.