English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-10-04

Nytt energisystem reduserer utslipp av klimagasser ved å bruke rene og fornybare energikilder. Ved å erstatte tradisjonell kraftproduksjon med fornybar energi, er det mulig å redusere karbonutslipp betydelig. Sol- og vindenergi produserer for eksempel nullutslipp under drift.
Det er mange fordeler med nytt energisystem, inkludert:
Til tross for fordelene, står adopsjon av nytt energisystem overfor noen utfordringer. En stor utfordring er den opprinnelige kostnaden for installasjon, som kan være ganske høy. I tillegg kan fornybare energikilder være intermitterende, noe som kan gjøre det vanskelig å stole på dem for jevn kraft. Endelig er det behov for ytterligere kompetanse innen utforming, bygning og vedlikehold av nye energisystemer.
Avslutningsvis har nytt energisystem potensialet til å skape en mer bærekraftig fremtid ved å redusere vår avhengighet av ikke-fornybare energikilder. Selv om det er utfordringer som blir tatt i bruk, er fordelene betydelige og vil føre til langsiktige kostnadsbesparelser og et renere miljø.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. er en ledende leverandør av nye energisystemløsninger. Vi spesialiserer oss på å designe, installere og vedlikeholde tilpassede systemer for bolig-, kommersielle og industrielle applikasjoner. Med over 10 års erfaring i bransjen har vi kompetanse og kunnskap for å gi våre kunder de mest avanserte og effektive nye energisystemløsningene. Kontakt oss nå påmina@dayaeasy.comFor å lære mer!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Design og optimalisering av vindfotovoltaisk hydrogenenergisystem for frittstående applikasjoner. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Utvikle et bærekraftig hybrid energisystem ved hjelp av fornybare energikilder i Saudi -Arabia. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Forskning på toppbarbering av store og mellomstore vindsol-diesel-batteri hybrid energisystem basert på forbedret differensial evolusjonsalgoritme. Anvendt energi, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). En sammenlignende analyse av energi, miljømessige og økonomiske prestasjoner for et multi-energisystem som brukes i et kommersielt bygg. Applied Energy, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., de Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Økonomisk gjennomførbarhet av integrasjonen blant fornybare energisystemer innen brasiliansk familie landbruk. Energipolitikk, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Design og analyse av et PV-FC-UC-hybrid energisystem basert på simuleringsmodellen. Applied Thermal Engineering, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Optimal dimensjonering av fornybare energisystemer under usikre faktorer: en gjennomgang. Bærekraftige byer og samfunn, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). En omfattende gjennomgang av batterielektrisk kjøretøy, elektrisk kjøretøy med brenselcelle og deres hybridiseringssystemer: kjørerier, viktige utfordringer og løsninger. Applied Energy, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). En gjennomgang av bærekraftige energilagringsteknologier for bygninger. Fornybar og bærekraftig energigjennomgang, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Undersøkelse av optimal dimensjonering av et fotovoltaisk/vindkraftsystem for et boligbygg: Studie om bidraget fra utnyttelsesfaktor. Energikonvertering og styring, 230, 113823.