2024-10-04
Nieuw energiesysteem vermindert de uitstoot van broeikasgassen met behulp van schone en hernieuwbare energiebronnen. Door de traditionele stroomopwekking te vervangen door hernieuwbare energie, is het mogelijk om de koolstofemissies aanzienlijk te verminderen. Zonne- en windenergie produceren bijvoorbeeld nulemissies tijdens de werking.
Er zijn veel voordelen voor een nieuw energiesysteem, waaronder:
Ondanks de voordelen ervan staat de goedkeuring van nieuwe energiesystemen voor enkele uitdagingen. Een grote uitdaging is de initiële installatiekosten, die vrij hoog kunnen zijn. Bovendien kunnen hernieuwbare energiebronnen intermitterend zijn, waardoor het moeilijk kan worden om op hen te vertrouwen voor consistente kracht. Ten slotte is er behoefte aan extra expertise in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van nieuwe energiesystemen.
Concluderend heeft een nieuw energiesysteem het potentieel om een duurzamere toekomst te creëren door onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen te verminderen. Hoewel er uitdagingen zijn voor de goedkeuring, zijn de voordelen aanzienlijk en zullen ze leiden tot kostenbesparingen op lange termijn en een schonere omgeving.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. is een toonaangevende leverancier van nieuwe oplossingen voor energiesystemen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren en onderhouden van aangepaste systemen voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Met meer dan 10 jaar ervaring in de industrie hebben we de expertise en kennis om onze klanten de meest geavanceerde en efficiënte nieuwe energiesysteemoplossingen te bieden. Neem nu contact met ons op bijMina@dayaeasy.comVoor meer informatie!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Ontwerp en optimalisatie van windfotovoltaïsche hydrogen energiesysteem voor stand-alone toepassingen. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Ontwikkeling van een duurzaam hybride energiesysteem met behulp van hernieuwbare energiebronnen in Saoedi -Arabië. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Onderzoek naar piekscheer van grote en middelgrote wind-solide-solar-diesel-battery hybride energiesysteem op basis van een verbeterd differentiaalevolutie-algoritme. Applied Energy, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Een vergelijkende analyse van energie-, milieu- en economische prestaties voor een multi-energy-systeem dat in een commercieel gebouw wordt gebruikt. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Economische haalbaarheid van de integratie tussen hernieuwbare energiesystemen binnen de Braziliaanse familielandbouw. Energiebeleid, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Ontwerp en analyse van een PV-FC-UC hybride energiesysteem op basis van het simulatiemodel. Toegepaste Thermal Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Optimale maatstaf van hernieuwbare energiesystemen onder onzekere factoren: een overzicht. Sustainable Cities and Society, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Een uitgebreid overzicht van het elektrische voertuig van de batterij, het elektrische voertuig van brandstofcellen en hun hybridisatiesystemen: rijbereiken, belangrijke uitdagingen en oplossingen. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Een overzicht van technologieën voor duurzame energie -opslag voor gebouwen. Hernieuwbare en duurzame energiebeoordelingen, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Onderzoek naar een optimale grootte van een fotovoltaïsch/windenergiesysteem voor een residentieel gebouw: onderzoek naar de bijdrage van de gebruiksfactor. Energieconversie en -beheer, 230, 113823.