2024-10-04
Nye energisystem reducerer drivhusgasemissioner ved hjælp af rene og vedvarende energikilder. Ved at erstatte traditionel kraftproduktion med vedvarende energi er det muligt at reducere kulstofemissionerne markant. Sol- og vindenergi producerer for eksempel nulemissioner under drift.
Der er mange fordele ved det nye energisystem, herunder:
På trods af sine fordele står New Energy System Adoption over for nogle udfordringer. En stor udfordring er de oprindelige installationsomkostninger, som kan være ret høje. Derudover kan vedvarende energikilder være intermitterende, hvilket kan gøre det vanskeligt at stole på dem for konsekvent magt. Endelig er der behov for yderligere ekspertise i design, bygning og vedligeholdelse af nye energisystemer.
Afslutningsvis har New Energy System potentialet til at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at reducere vores afhængighed af ikke-vedvarende energikilder. Selvom der er udfordringer, som dens vedtagelse står overfor, er fordelene betydelige og vil føre til langsigtede omkostningsbesparelser og et renere miljø.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. er en førende udbyder af nye energisystemløsninger. Vi er specialiserede i design, installation og vedligeholdelse af tilpassede systemer til bolig-, kommercielle og industrielle applikationer. Med over 10 års erfaring i branchen har vi ekspertisen og viden til at give vores kunder de mest avancerede og effektive nye energisystemløsninger. Kontakt os nu påmina@dayaeasy.comAt lære mere!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Design og optimering af vind-fotovoltaic-hydrogenenergisystem til fristående applikationer. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Udvikling af et bæredygtigt hybridenergisystem ved hjælp af vedvarende energikilder i Saudi -Arabien. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Forskning i spidsbarbering af store og mellemstore vind-solar-diesel-battery hybridenergisystem baseret på forbedret differentiel udviklingsalgoritme. Applied Energy, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). En komparativ analyse af energi, miljømæssige og økonomiske præstationer for et multienergisystem, der bruges i en kommerciel bygning. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Økonomisk gennemførlighed af integrationen blandt vedvarende energisystemer inden for brasiliansk familie landbrug. Energipolitik, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Design og analyse af et PV-FC-UUC Hybrid Energy System baseret på simuleringsmodellen. Applied Thermal Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Optimal størrelse af vedvarende energisystemer under usikre faktorer: en gennemgang. Bæredygtige byer og samfund, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). En omfattende gennemgang af elektrisk køretøj på batteri, elektrisk køretøj i brændselscelle og deres hybridiseringssystemer: kørsel af intervaller, centrale udfordringer og løsninger. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). En gennemgang af bæredygtige energilagringsteknologier til bygninger. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Undersøgelse af optimal størrelse af et fotovoltaisk/vindenergisystem for en boligbygning: undersøgelse af bidraget fra udnyttelsesfaktoren. Energikonvertering og styring, 230, 113823.