2024-10-04
Nytt energisystem minskar utsläppen av växthusgaser genom att använda rena och förnybara energikällor. Genom att ersätta traditionell kraftproduktion med förnybar energi är det möjligt att minska koldioxidutsläppen avsevärt. Sol- och vindkraft producerar till exempel nollutsläpp under drift.
Det finns många fördelar med nytt energisystem, inklusive:
Trots dess fördelar står det nya energisystemets adoption inför vissa utmaningar. En stor utmaning är den initiala kostnaden för installation, som kan vara ganska hög. Dessutom kan förnybara energikällor vara intermittenta, vilket kan göra det svårt att förlita sig på dem för konsekvent kraft. Slutligen finns det ett behov av ytterligare expertis i att utforma, bygga och upprätthålla nya energisystemsystem.
Sammanfattningsvis har det nya energisystemet potentialen att skapa en mer hållbar framtid genom att minska vårt beroende av icke-förnybara energikällor. Även om det finns utmaningar för antagandet är fördelarna betydande och kommer att leda till långsiktiga kostnadsbesparingar och en renare miljö.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. är en ledande leverantör av nya energisystemlösningar. Vi är specialiserade på att utforma, installera och underhålla anpassade system för bostads-, kommersiella och industriella applikationer. Med över 10 års erfarenhet inom branschen har vi expertis och kunskap för att ge våra kunder de mest avancerade och effektiva nya energisystemlösningarna. Kontakta oss nu påmina@dayaeasy.comför att lära dig mer!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Design och optimering av vindfotovoltaik-väte energisystem för fristående applikationer. Energier, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Utveckla ett hållbart hybridenergisystem med hjälp av förnybara energikällor i Saudiarabien. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Forskning om topp rakning av stor och medelstora vind-sol-diesel-battery hybridenergisystem baserat på förbättrad differentiell utvecklingsalgoritm. Applied Energy, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). En jämförande analys av energi-, miljö- och ekonomiska prestationer för ett multi-energisystem som används i en kommersiell byggnad. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., de Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Ekonomisk genomförbarhet av integrationen mellan förnybara energisystem inom det brasilianska familjens jordbruk. Energipolitik, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Design och analys av ett PV-FC-UC-hybridenergisystem baserat på simuleringsmodellen. Applied Thermal Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Optimal storlek av förnybara energisystem under osäkra faktorer: en översyn. Hållbara städer och samhälle, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). En omfattande granskning av elektriska batterier, elektriska fordon, och deras hybridiseringssystem: körintervall, viktiga utmaningar och lösningar. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). En översyn av hållbar energilagringsteknik för byggnader. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Undersökning av optimal storlek av ett fotovoltaiskt/vindkraftssystem för en bostadsbyggnad: Studie om bidraget från användningsfaktorn. Energiomvandling och hantering, 230, 113823.