2024-10-04
Yeni enerji sistemi təmiz və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edərək istixana qazı tullantılarını azaldır. Ənənəvi güc nəslini bərpa olunan enerji ilə əvəz etməklə, karbon tullantılarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür. Məsələn, günəş və külək enerjisi, əməliyyat zamanı sıfır tullantılar istehsal edir.
Yeni enerji sisteminə bir çox üstünlük var, o cümlədən:
Faydalarına baxmayaraq, yeni enerji sisteminin qəbulu bəzi problemlərlə üzləşir. Bir əsas problem, quraşdırmanın ilkin dəyəri, bu da yüksək ola bilər. Bundan əlavə, bərpa olunan enerji mənbələri aralıq ola bilər, bu da ardıcıl gücə görə onlara güvənməyi çətinləşdirə bilər. Nəhayət, yeni enerji sistem sistemlərinin dizaynı, qurulması və saxlanmasında əlavə təcrübəyə ehtiyac var.
Sonda yeni enerji sistemi, bərpa olunmayan enerji mənbələrindən asılılığımızı azaltmaqla daha davamlı bir gələcək yaratmaq potensialına malikdir. Onun övladlığa götürülməsi ilə qarşılaşan çətinliklər olsa da, faydaları əhəmiyyətlidir və uzunmüddətli xərclərə və daha təmiz bir mühitə səbəb olacaqdır.
Daya Elektrik Qrupu Easy Co, Ltd. yeni enerji sistemi həllərinin aparıcı bir provayderidir. Yaşayış, kommersiya və sənaye tətbiqləri üçün xüsusi sistemlərin hazırlanması, quraşdırılması və saxlanması sahəsində ixtisaslaşmışıq. Sənayenin 10 ildən çox təcrübəsi ilə müştərilərimizi ən qabaqcıl və səmərəli yeni enerji sistemi həlləri ilə təmin etmək üçün təcrübə və biliklərimiz var. İndi bizimlə əlaqə saxlayınmina@dayaeasy.comDaha çox məlumat üçün!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Külək fotovoltaik-hidrogen enerjisi sisteminin dizayn və optimallaşdırılması. Enerji, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q. və Mahrous, A. M. (2020). Səudiyyə Ərəbistanında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edərək davamlı hibrid enerji sisteminin inkişafı. Təmiz istehsal jurnalı, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Təkmilləşdirilmiş diferensial təkamül alqoritminə əsaslanan böyük və orta ölçülü külək-günəş-dizel-batareya sisteminin hibrid enerji sisteminin zirvəsi üzərində araşdırma. Tətbiqi Enerji, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Ticarət binasında istifadə olunan çox enerji sistemi üçün enerji, ekoloji və iqtisadi tamaşaların müqayisəli təhlili. Tətbiqi Enerji, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., de Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Braziliya ailəsi kənd təsərrüfatı daxilində bərpa olunan enerji sistemləri arasında inteqrasiyanın iqtisadi məqsədəuyğunluğu. Enerji siyasəti, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Simulyasiya modelinə əsaslanan bir PV-FC-UC hibrid enerji sisteminin dizaynı və təhlili. Tətbiqi Termal Mühəndisliyi, 149, 575-589.
7. Altaher, A. və Monjur, M. (2019). Bərpa olunan enerji sistemlərinin qeyri-müəyyən amilləri altında optimal ölçülməsi: bir baxış. Davamlı şəhərlər və cəmiyyət, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Batareya elektrikli nəqliyyat vasitəsinin, yanacaq hüceyrə elektrikli nəqliyyat vasitəsinin və onların hibridizasiya sistemlərinin hərtərəfli icmalı: sürücülük aralığı, əsas problemlər və həllər. Tətbiqi Enerji, 211, 1389-1417.
9. Xatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Binalar üçün davamlı enerji saxlama texnologiyalarının araşdırılması. Bərpa olunan və davamlı enerji rəyləri, 117, 109485.
10. Şəfienejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Yaşayış binası üçün fotovoltaik / külək enerjisi sisteminin optimal ölçüsünün tədqiqi: İstifadəyə verilən amilin töhfəsi üzərində iş. Enerji dönüşüm və idarəetmə, 230, 113823.