Man - fredag kl. 9:00 - 19:00
Der er så mange instantonner i vores hverdag, som vi alle bruger elektricitet til. Det lyser i vores hjem, driver den række af apparater, der gør livet enklere og hurtigere – det holder os opladen, så vi kan forblive forbundet. Men, ved du, hvordan alt denne strøm kommer? En del af den produceres i store bygninger kendt som kraftværker, som bruger forskellige energikilder til at producere elektricitet. Derefter er der en anden spændende faktum om elektricitet, som mange af os måske ikke er klar over – nemlig at vi også kan lagre elektricitet! Vi hører om mange forskellige måder, hvorpå vi kan lagre elektricitet, og hvordan dette hjælper vores evne til at udnytte energi, men hvad er disse teknikker?
Hjem > SystemerEl-lageringssystem (EPSS)SystemerFunktionTilføjelserFAQsMedierHvad er el-lageringssystemer? Selvom du allerede kender til, hvordan disse ting fungerer, ligner de meget batterier. De indeholder i bund og grund elen for os på en mere nuanceret måde, normalt gennem kemiske reaktioner, og derefter frigives den, når vi skal bruge den. Det er tydeligvis andre typer af el-lageringssystemer, med nogle af de vigtigste værende batteristapel og celler (selvfølgelig), flyhjul, komprimeret luftlagering eller pumpet hydro-lagering.
I vores dagligdag møder vi oftest elektrisk energilagering i form af batterier. De lagrer og giver energien tilbage: de returnerer den på en anden måde, som elektrisk strøm til vores apparater. Flyhjul lagrer imidlertid energi ved at rotere meget hurtigt. De har evnen til at frigive energi hurtigt, hvilket gør dem fordelagtige i nogle anvendelser. Komprimeret luftlagring gemmer komprimeret luft i et begrænset område, og når vi har brug for strøm – f.eks. om natten eller under topkravstider – frigives den gemte luft for at hjælpe med at generere den strøm. Vandsmagning involverer at løfte vand op på en højere placering, så det kan frigives og løbe nedad, hvilket genererer elektricitet.
Lagering af elektricitet er særlig vigtig for vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Disse kilder genererer ikke altid energi på en stabil måde - du har brug for solskin for at solcellerne kan fungere, og vindmøller producerer kun energi, hvis der er nok ekstern vind... Denne energi kan lagres, hvilket betyder, at den så er tilgængelig, når solen ikke skiner (eller om natten) eller når der ikke blæser wind. Med denne type evne kan anvendelse af bæredygtig energi faktisk blive bredt tilgængelig og lade os slutte med at forurene jorden.

Nye materialer er under udvikling til batterier, samt i flyhjul og pumpet vandlagring. Disse nye materialer er det, der hjælper disse systemer med at fungere bedre og vare længere. Forskere undersøger også nye metoder til energilagring, herunder superkondensatorer og brintbrenselceller på en lang liste. Dets Topical Area-side præsenterer det som et område, der fokuserer på to hovedløsninger inden for energilagring: superkondensatorer, som er elektrokemiske enheder, der lagrer ladning gennem opdragelse af ioner og tillader hurtige frigivelsescykluser; og brintbrenselceller, en enhed, der skaber elektricitet ved at kombinere brintgas (H2) med syre for at skabe vand i [4].

Det har også potentiale til at forandre, hvordan daglig elektricitetsforbrug fungerer med lagring af elektrisk energi. Storm er en teknologi, der gør det muligt at flytte energiforbruget fra de tidspunkter, hvor mennesker har størst behov under top-tider, til senere tidspunkter under lavbelastningsperioder, hvor der er mindre efterspørgsel og derfor billigere ressourcer. Det bedste ved denne ændring er, at den kan reducere energiregninger på store statewide, samtidig med at den mindsker belastningen, vi lægger på elnettet (det nationale system, hvormed strøm kommer til vores hjem og virksomheder). Lagring af elektrisk energi gør det også muligt for os at have strøm klar hjemme, når det måtte kræves, f.eks. under blackouts eller nødsituationer.

Flyhjul frigiver også energi meget hurtigt i korte tidsperioder. De ses ofte i anvendelser, der kræver hurtige respons-tider, såsom nødstromsforsyninger til vigtige tjenester (f.eks. hospitalet eller datasentre) hvor konsekvenserne af en afbrydelse kan være alvorlige. CAES: Komprimeret Luftlagring fungerer ved at komprimere luft og opbevare den i en undergrundskrove. Når der er behov for energi, bruges den opbevarede luft til at producere elektricitet.
Henan SEMl Science and Technology Co., Ltd. er et højteknologisk virksomhed inden for ny energi og beskæftiger sig primært med fremstilling af energilagringsprodukter og systemintegration, forskning og udvikling samt produktion af nye energiladeprodukter samt løsninger og byggeinvesteringer for opladningsstationer. Den årlige produktion er elektrisk energilagring.
vores tekniske team inden for elektrisk energilagring vil udnytte deres ekspertise og viden til at udvikle og tilpasse energilagringsløsninger, der opfylder vores kunders krav. Vores team vil give dig komplet information om løsningerne, tekniske specifikationer samt relevante tilbud for at tilbyde den mest effektive energilagringsmulighed.
Daglig produktionskapacitet er 20 MWh med fire almindelige PACK-linjer. Derudover har vi elektrisk energilagring med en daglig kapacitet på 5 MW/10 MWh. Vores R&D-ingeniører er højt uddannede og har en bred vifte af akademisk og faglig erfaring.
Vores afdeling for forskning og udvikling har ansvaret for elektrisk design, integration og optimering af energisystemer. De udvikler også den fysiske struktur og varmestyringssystemet for energilageringsudstyr. Vores produktionsteam er engageret i at forbedre elektrisk energilagering i produktionen samt kvaliteten af produkter og processer.