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.
Vores ekspertiser udvikler og tilpasser el-lageringsløsninger, der opfylder kundens krav. Vi vil give dig en detaljeret beskrivelse af løsningen sammen med tekniske specifikationer og relevante estimater for at sikre, at du får den bedste energilageringsløsning.
Vores R&D-afdeling fokuserer på studier og udvikling af batteriteknologi, lagring af elektrisk energi, elektrokemiske energilagringssystemer, med ansvar for elektronisk design, integration, optimering af energilagringssystemer samt det fysiske design af udstyr til energilagring og design af termisk styringssystem. Vores produktionshold er dedikeret til at optimere produktionsprocesser, øge effektivitet og produktkvalitet.
Henan SEMl Technology and Science Co., Ltd. er et hightech-virksomhed inden for eloplagring inden for ny energi, der primært beskæftiger sig med bearbejdning af energilagringsprodukter og systemintegration, forskning og udvikling samt produktion af opladningsprodukter til ny energi samt løsninger og byggeinvesteringer til opladningsstationer. Den årlige produktionsmængde er 6 GWh.
Vores virksomhed har 2 automatiske komponentproduktionslinjer, hvor den daglige kapacitet er 10MWH. Med 4 standard PACK-produktionslinjer er den daglige kapacitet 20MWH. Den har to systemintegrationsproduktionslinjer med en daglig kapacitet på fem MW og 10MWH. Vores R og D-ingeniører er højtidligt trænet og har en bred erfaring inden for elektrisk energilagering og akademisk erfaring.