Ma - vrij: 9:00 - 19:00
Er kan worden geconcludeerd dat windenergie een belangrijke energiebron is, die schoon en hernieuwbaar is voor de planeet. Het gebruik van windenergie om luchtvervuiling te verminderen is iets wat iedereen zou moeten interesseren, omdat klimaatverandering—een andere gevolg van menselijke verontreiniging—een ernstige kwestie is. Windenergie wordt gegenereerd met behulp van windturbines, die hoge structuren zijn met grote draaiende bladen die in de wind bewegen om elektriciteit te produceren. Een moeilijkheid is echter dat de hoeveelheid energie die door deze windmolens wordt gegenereerd kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit komt neer op de hoeveelheid elektriciteit die ze kunnen maken: op een bepaalde dag kan dat veel zijn als het winderig is, of heel weinig als er weinig wind staat. Dit maakt het bijna onmogelijk om te weten hoeveel energie we op elk moment ter beschikking zullen hebben. Windenergie-opslag: Om dit variabele karakter aan te pakken gebruiken we windenergie-opslag. Wat dit ons toelaat is extra energie op te slaan wanneer we juist minder nodig hebben, en dan die opgeslagen energie te gebruiken op het moment dat je er echt goed gebruik van kunt maken.
Nieuwe en innovatieve oplossingen voor het verbeteren van windenergie-opslag worden continu ontwikkeld, om op de lange termijn kosten te besparen. Een nieuwere aanpak is het benutten van luchtdrukkracht. Het proces bestaat uit het afdwingen van lucht in ondergrondse ruimtes of tanks met behulp van extra energie(uitkomst). Met andere woorden, het is alsof je een ballon opblaast, maar hier bewaren we de lucht ondergronds. We laten deze gecomprimeerde lucht ontsnappen wanneer we energie nodig hebben. De stromende lucht kan ook gebruikt worden om turbines te laten draaien, wat elektriciteit produceert die we gebruiken in onze huizen en bedrijven.
Een verdere nieuw benadering is het gebruik van vliegwieken. Vliegwieken zijn een beetje zoals mechanische batterijen die energie opslaan terwijl ze draaien. Vliegwieken werken een beetje zoals een carrousel die heel snel rondwentelt! Als er een overmaat aan energie beschikbaar is, kunnen we deze gratis energie gebruiken om de vliefwiel sneller te laten draaien. En wanneer we elektriciteit nodig hebben, kan de in de vliefwiel opgeslagen energie worden vrijgegeven en gebruikt worden om turbines te laten draaien om elektriciteit te genereren. Dit zijn enkele van de technologieën die ons zullen helpen nieuwe methoden te ontwikkelen om windenergie op te slaan zonder verlies.
Hoewel dit fantastische ideeën zijn, blijven er enkele indrukwekkende obstakels bestaan bij het efficiënt opslaan van windenergie. Het grootste obstakel is het vinden van locaties die de energie kunnen opslaan. Er wordt ook overwogen om energieopslagsystemen te plaatsen, zoals ondergrondse tanks of hergebruikte oude mijnen naar een zoutgrot. Deze locaties bewaren de opgeslagen energie effectief tot deze nodig is. Een tweede punt is het kostenvraagstuk van deze energieopslag systemen. Momenteel kan sommige van die technologie behoorlijk duur zijn. Naarmate de technologie verder ontwikkelt en meer van ons wenst om hernieuwbare bronnen te gebruiken, zullen we waarschijnlijk zien dat de kosten van deze opslag systemen mettertijd dalen wanneer ze goedkoper beschikbaar worden.
Het geval van batterijen is een ander verhaal, waarbij de toekomstperspectieven met nieuwe generaties en technologische mogelijkheden ons opslag systeem voor windenergie gaan transformeren. Lithium-ion batterijen worden een populaire keuze voor sommigen. Dit type batterij komt vaak voor in smartphones en elektrische voertuigen. Daarom zijn lithium-ion batterijen populair binnen het energieopslagfamily – ze hebben een indrukwekkende energiecapaciteit (in staat om enorme hoeveelheden elektriciteit op te slaan) en kunnen lang meegaan. Deze batterijen zullen de windenergie uitstekend kunnen ondersteunen als ze betaalbaarder worden en beschikbaar zijn in grotere energieopslagsystemen.
In conclusie, zien we een verandering in hoe de wereld zich richt op hernieuwbare energie en het lijkt erop dat de opslag van windenergie nieuwe mogelijkheden heeft geopend. De opslag van windenergie wordt steeds essentieler voor onze energinfrastructuur naarmate deze technologieën toegankelijker, efficienter en betrouwbaarder worden. Dit zal ongetwijfeld leiden tot nog meer innovatieve manieren om windenergie op te slaan in de toekomst. Er zijn ideeën op komst, zoals waterstofbrandstofcellen en nieuwe soorten batterijen in ontwikkeling die veel belofte inhouden voor energieopslag.
De dagelijkse productiecapaciteit is gericht op windenergie-opslag met behulp van 4 reguliere PACK-lijnen. Er zijn twee lijnen voor integratie in het systeem die een dagelijkse capaciteit bieden van 5MW/10MWH. Bovendien hebben onze R en D-ingenieurs indrukwekkende opleidingsachtergronden en brengen ze uitgebreide academische kennis en professionele vaardigheden naar het project.
Onze experts ontwikkelen en passen windenergie-opslag aan die voldoen aan de eisen van de klant. We bieden u een gedetailleerde beschrijving van de oplossing, samen met technische specificaties en relevante schattingen om ervoor te zorgen dat u de beste energieopslagoplossing krijgt.
Ons R&D-afdeling is gespecialiseerd in elektronisch ontwerp, integratie en optimalisatie van windsystemen voor energieopslag. Ze ontwikkelen ook de fysieke structuur en thermische beheersysteem van energieopslagapparatuur. Ons productieteam is gericht op het optimaliseren van productieprocessen, het verhogen van efficiëntie en het waarborgen van kwaliteit.
Henan SEMl Science and Technology Co., Ltd. is een hightechbedrijf in het veld van nieuwe energie, voornamelijk gericht op verwerking en systeemintegratie van windenergie-opslag, onderzoek en ontwikkeling en productie van nieuwe energieladers, evenals opladingstationoplossingen en investeringen in constructie. De jaarlijkse productie bedraagt 6GWH.