2024-10-04
Sistem tenaga baru mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan menggunakan sumber tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui. Dengan menggantikan penjanaan kuasa tradisional dengan tenaga boleh diperbaharui, adalah mungkin untuk mengurangkan pelepasan karbon dengan ketara. Tenaga solar dan angin, sebagai contoh, menghasilkan pelepasan sifar semasa operasi.
Terdapat banyak manfaat untuk sistem tenaga baru, termasuk:
Walaupun manfaatnya, penggunaan sistem tenaga baru menghadapi beberapa cabaran. Satu cabaran utama ialah kos awal pemasangan, yang boleh agak tinggi. Di samping itu, sumber tenaga boleh diperbaharui boleh berselang -seli, yang boleh menjadikannya sukar untuk bergantung kepada mereka untuk kuasa yang konsisten. Akhirnya, terdapat keperluan untuk kepakaran tambahan dalam merancang, membina, dan mengekalkan sistem sistem tenaga baru.
Kesimpulannya, sistem tenaga baru berpotensi untuk mewujudkan masa depan yang lebih mampan dengan mengurangkan pergantungan kita terhadap sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Walaupun terdapat cabaran yang dihadapi, manfaatnya adalah penting dan akan membawa kepada penjimatan kos jangka panjang dan persekitaran yang lebih bersih.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. adalah penyedia utama penyelesaian sistem tenaga baru. Kami mengkhususkan diri dalam merancang, memasang, dan mengekalkan sistem yang disesuaikan untuk aplikasi kediaman, komersial, dan perindustrian. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam industri, kami mempunyai kepakaran dan pengetahuan untuk menyediakan pelanggan kami dengan penyelesaian sistem tenaga baru yang paling maju dan cekap. Hubungi kami sekarang dimina@dayaeasy.comUntuk mengetahui lebih lanjut!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Reka bentuk dan pengoptimuman sistem tenaga hydrogen angin-fotovoltaik untuk aplikasi yang berdiri sendiri. Tenaga, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Membangunkan sistem tenaga hibrid yang mampan menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui di Arab Saudi. Jurnal Pengeluaran Bersih, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Penyelidikan mengenai pencukur puncak sistem tenaga hibrid-solar-diesel besar dan sederhana berdasarkan algoritma evolusi pembezaan yang lebih baik. Tenaga Gunaan, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Analisis perbandingan tenaga, alam sekitar, dan persembahan ekonomi untuk sistem pelbagai tenaga yang digunakan dalam bangunan komersial. Tenaga Gunaan, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Kelayakan ekonomi integrasi di kalangan sistem tenaga boleh diperbaharui dalam pertanian keluarga Brazil. Dasar Tenaga, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Reka bentuk dan analisis sistem tenaga hibrid PV-FC-UC berdasarkan model simulasi. Kejuruteraan Thermal Gunaan, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Saiz optimum sistem tenaga boleh diperbaharui di bawah faktor yang tidak menentu: semakan. Bandar dan Masyarakat Lestari, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Kajian komprehensif kenderaan elektrik bateri, kenderaan elektrik sel bahan api, dan sistem hibridisasi mereka: julat memandu, cabaran utama, dan penyelesaian. Tenaga Gunaan, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Kajian semula teknologi penyimpanan tenaga lestari untuk bangunan. Ulasan Tenaga Boleh Diperbaharui dan Lestari, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Penyiasatan saiz optimum sistem tenaga fotovoltaik/angin untuk bangunan kediaman: Kajian mengenai sumbangan faktor penggunaan. Penukaran dan Pengurusan Tenaga, 230, 113823.