Man - fredag kl. 9:00 - 19:00
Har du nogensinde overvejet, hvor elektriciteten, der lyser dit hjem, kommer fra? Den største del af vores energi produceres i store anlæg som kul- eller naturgasforbrændingsværker. Disse basale elementer giver os energi, men de kan også skade vores planet. Men, vidste du, at vi også kan spare meget energi i bestemte typer af værker, som noget meget interessant kaldes Energilageringsanlæg. Anlæg som disse bliver stadig vigtigere for måden, vi bruger energi på mere fornuftigt.
Siden da, har vi kendt til brugen af energilageringsanlæg, fordi det tillader en udnyttelsesperiode med sol og vind. Vi kan producere massevis af elektricitet, når solen skiner eller vinden blæser. Men hvad med, når solen går ned eller hvis vinden dør ud? Denne energi skal gemmes på en måde, så vi kan bruge den senere (når solen ikke er stærk nok), og det bliver en opgave for energilageringsanlæg. Iblandt fungerer de som kolossale beholdere for energi, hvor vi gemmer den indtil den er nødvendig.
Ideen bag et energilager er ikke så forskellig fra en gigantisk batteri, der kan lagre elektricitet. Når vi har mere end nok, kan de lagre den overskydende elektricitet og give den tilbage til os, når det virkelig bliver nødvendigt. I praksis betyder dette, at vi allerede har bygget nok energiproducerende systemer for at kompensere ellers for to af de fire dage årligt, hvor der ikke er sol, og 12 flere, hvor solcelleanlægsoutput kun ville være nyttig under visse forhold på grund af mangel på vind. Ligesom en reservebatteri for de mørke, triste dage/nætter.
Antag at vi har et batteridrevet legetøjscar. Hvis bilen er fuld, vil den køre super hurtigt og også fungere meget godt. Men når bilen løber tør for batteri, bliver den langsommere og adfærdiger sig ikke så godt. Det samme gælder for lagercentre i forhold til energilageranlæg. Under perioder med høj energilagering i anlægget kan vi levere CO2-fri elektricitet til vores hjem og holde alt kørende. Men dette betyder, at anlægget kører på et lavt energiniveau, og vi kunne øge vores brug af fossile brændstoffer til produktion af ekstra elektricitet.

Fordele ved energilageranlæg Måske den største af alle: Vi kan reducere vores udledning af drivhusgasser. Drivhusgasser er giftige stoffer, der forårsager globale opvarmninger, og dette problem er meget skadeligt for vores planet. Ved at kombinere vedvarende energi med energilagersystemer får vi et ideelt værktøj til yderligere at beskytte vores følsomme miljø og efterlade en ren verden for fremtidige generationer.

I tilføjelse kan energilageranlæg også bruges som en nødforanstaltning, når katastrofer indtræffer. Ved en strømnedbrydelse, hvor der pludselig ikke er elektricitet til rådighed for nogen (som det har sket flere gange i Syd-Australien de seneste år), vil energilageranlæg sikre, at lys og strøm fortsat er tilgængelige for hospitalet, skoler og andre bygninger. Som resultat kan vi fortsætte med at køre kritiske tjenester under udfordrende perioder.

Medens vi får mere fornyeligt energi fra solen og vind, der kan blæses væk uden længere at opfylde løfte om en konstant behov for energi, hvordan holder du dit energisystem solidt. Vi ønsker ikke at gå i blackouts, og vi ønsker heller ikke brownouts i dette land. En blackout sker, når strømmen slukkes helt, og en brownout er, når mange lygter går ud, hvilket forårsager problemer. Det kan være ekstremt frustrerende, og jo mere vi nærmer os denne situation på daglig basis.
teknisk team for energilagringsanlæg vil udnytte deres ekspertise og viden til at udvikle og tilpasse energilagringsløsninger, der opfylder vores kunders krav. Vores team vil give dig komplette oplysninger om løsningerne, tekniske specifikationer samt relevante tilbud for at tilbyde den mest effektive lagringsmulighed for energi.
Vores forsknings- og udviklingshold fokuserer på studiet og udviklingen af batteriteknologi samt energilagringsanlæg. Holdet er ansvarlig for den elektriske konstruktion, integration og optimering af energilagringsystemer samt den fysiske konstruktion af energilagringsudstyr og design af termisk styringssystem. Produktionsteamet hos XL er dedikeret til at optimere produktionsprocessen, øge effektiviteten og sikre kvaliteten.
Daglig kapacitet er 20 MWh med PACK-linjer til energilagring. Der er også 2 systemintegrationslinjer med en daglig produktionskapacitet på 5 MW/10 MWh. Vores R&D-ingeniører er meget kompetente og har en bred vifte af akademisk og faglig erfaring.
Henan SEMI Technology and Science Co., Ltd. er en fabrik for energilagring inden for ny energi og beskæftiger sig primært med fremstilling af energilagringsprodukter og systemintegration, forskning og udvikling samt produktion af ladeprodukter til ny energi samt løsninger og byggeinvesteringer for opladningsstationer. Den årlige produktion udgør 6 GWh.