Mon - fr: 9:00 - 19:00
Tuulenergia on uusiutuva ja ei-saastuttava. Tämä tekee siitä uusiutuvan resurssin, joka ei koskaan lopu elämässä. Tuulenergia tulee tuulen voimasta turbiinien kautta. Ne ovat suuria tornioita, joilla on pitkät siivet, jotka pyöriivät tuulen myötä. Siivet pyörivät, ja tämä pyöritys tuottaa sähköä, jonka voimme käyttää kotiemme ja koulujen sähköntarpeisiin. Mutta on olemassa ongelma — tuuliturbiinit tuottavat jatkuvasti eri määriä sähköä. Jotkin ajat tuulen nopeus on korkea ja se tuottaa merkittävän määrän sähkövirtaa näistä valtavista turbiineista. On myös sellaisia aikoja, kun tuuli ei puujo tukevasti eikä turbiinit tuottaa paljon sähköä. Tämä luotettomuus on yksi syistä, miksi olisi vaikeaa riippua pelkästään tuulenergiasta sähköntarpeissamme.
Järjestelmä, joka korjaa tämän ongelman vaihtelevista tuuleista, on sellainen, joka voi ladata ylimääräistä energiaa ja säilyttää sen silloin, kun tuuli puuskaa nopeasti. Tällöin, kun tuuli lopettaa tai puuskaa vain valitut tunnit päivässä, järjestelmämme voi toimittaa kyseisen palautetun energian. Tämä on se, mitä tuulenergian varastojärjestelmä tekee, ja se auttaa meitä hyödyntämään paremmin tuulivoimasta tuotettua energiaa.
Tuulenergian säilyttäminen on haastanut tieteilijöitä ja insinöörejä, jotka ovat kiljunneet löytämään parhaat keinot sen hallinnasta. Tätä voidaan tehdä monella erilaisella tavalla seuraavasti: Esimerkiksi käyttämällä akkuja, vesipumpausvarauksen ja pakattua ilma-energiasäilööniä. Jokaisella on oma erityinen tapansa säästää energiaa tarvittaessa.
Akut – Akut ovat yksi tapa, jolla tuulenvirtauksesta saatava ylimääräinen energia voidaan tallentaa. Nämä akut voidaan käyttää tuulen energian varastointiin, mikä on ilmaan tuottaman uusiutuvan voiman ylimääräinen määrä. Tämä energia muuttuu kemialliseksi tallennettuksi energiaksi, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin, kun tuulta ei ole saatavilla tietyillä ajoilla, samalla tavalla kuin käytämme akkuja leluissamme ja laitteissamme.

Pumppihydrovarasto – Toinen menetelmä on pumppihydrovarasto. Tässä menetelmässä mikään tuulenvirtauksesta jäämätön voima ei käytetä suoraan, vaan se käytetään vesin pumppaamiseen korkealle paikalle, kuten isoille vuorille tai korkealle tankille, kuten monet kirkot kattojen tornissa. Sitten, kun tuulenvirta ei ole vahvaa tarpeeksi, se antaa veden putoaa ja samalla luodaan energiaa, jota voidaan hyödyntää.

Jokainen päivä tuulenergian varastointi tulee entistä tärkeämmäksi. Jos olet yksi monista, jotka ovat kiinnostuneita löytämään puhtaampia ja vihreämpiä energialähteitä maailman toimintaan, niin tuulenergia on erittäin hyödyllinen siinä, mitä se voi tehdä. Se auttaa meitä täyttämään energiatarpeemme sekä parantaa puhtautta ja turvaa ympäristön, joka tukee kaikkien elävien olentojen elämää.

Tuulenergian varastointi Viimeinen tekijä tuulenergian yhteydessä on, kuinka saamme tasapainottaa energian tarjonnan. Voimme käyttää varastoa myös silloin, kun tuuli on heikko tai ei myrskyä lainkaan. Näin ollen tuulenergian varastot auttavat meitä käyttämään tuulta useammin ja mahdollistavat sen luotettavan käytön. Tämä antaa meille mahdollisuuden jatkaa vähemmän saastelevan energian käyttöä fossiilisten polttoaineiden sijaan ja kasvattaa uusiutuvan sähkön määrää, mikä on hyvä planeetalle.
Päivittäinen kapasiteetti on 20 MWh tuulienergian varastointijärjestelmän PACK-linjoilla. Lisäksi on olemassa 2 järjestelmäintegrointilinjaa, joiden päivittäinen tuotantokapasiteetti on 5 MW/10 MWh. Tutkimus- ja kehitysinsinöörimme ovat erittäin päteviä ja heillä on laaja akateeminen ja ammatillinen kokemus.
Tuulenergian varastointijärjestelmämme asiantuntijat kehittävät ja suunnittelevat energiavarastointiratkaisuja, jotka täyttävät vaatimuksesi. Tarjoamme yksityiskohtaisia tietoja ehdotetusta ratkaisusta sekä tekniset määritykset ja asianmukaiset arviot, jotta saat paras mahdollinen energiavarastointiratkaisu.
Henan SEMl Science and Technology Co., Ltd. on korkean teknologian yritys tuulienergian varastointijärjestelmien alalla ja keskittyy pääasiassa energiavarastointituotteiden käsittelyyn ja järjestelmäintegrointiin, uusien energialataustuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä lataasemaratkaisuihin ja niihin liittyvään rakennussijoitukseen. Vuosittainen tuotanto on 6 GWh.
R ja D-tiimimme keskittyy akkuteknologian ja elektrokemiallisten energianvarastojärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen. Tiimillä on vastuu sähköisestä suunnittelusta, energianvarastojärjestelmien integroinnista ja optimoinnista sekä energianvarastolaitteiden rakenteesta ja lämmönhallintajärjestelmän suunnittelusta. Tuotantotiimimme sitoutuu tuotannon tehokkuuden sekä tuotteiden ja prosessien laadun parantamiseen.