Понедельник - пятница: 9:00 - 19:00
Вы когда-нибудь задумывались, насколько важна для нас электричество в нашей повседневной жизни? Электричество — это универсальный источник энергии, который питает практически каждое удобство в наших домах, бизнесе и городах. Именно оно позволяет нам освещать наши дома, включать устройства, такие как компьютеры и фаблеты, с электрическими платами шириной в несколько нанометров, а также путешествовать на большие расстояния с комфортом! Но вы когда-нибудь задумывались, откуда берется вся эта электроэнергия? Так вот, она производится на объектах, называемых электростанциями. После создания, тысячи километров электропроводов доставляют её в наши дома, школы и места работы.
Ученые давно работают над новыми технологиями для лучшего хранения электроэнергии. Одним из концептов, который особенно привлекает их внимание, является «тепловая батарея». В такой батарее две отдельные жидкости, несущие сложные химические вещества, перекачиваются в ячейку. Когда эти жидкости взаимодействуют друг с другом, они производят электричество. Однако, что замечательно в этом виде тепловых батарей, так это то, что они могут заряжаться очень быстро и обеспечивать энергией, готовой к использованию в любое время, когда нам это нужно. Таким образом, мы можем хранить электроэнергию, которую теперь можно быстро заряжать!
Еще одно замечательное изобретение, над которым сейчас работают, — это суперконденсаторы, сделанные из уникального материала под названием графен. Графен очень прочный и легкий, так как состоит из элегантных атомов, расположенных в одном слое. В результате, когда ученые используют графен в суперконденсаторах, они пишут, что можно накапливать значительное количество электрической энергии, занимая при этом очень мало места. Это связано с тем, сколько энергии могут использовать батареи, и разработано таким образом, чтобы обеспечивать высокую выходную мощность, поскольку мобильность требует много электроэнергии. Таким образом, без этой концепции аккумуляторов автомобили не обязательно хорошо бы функционировали. Однако это означает, что батарейные блоки не должны хранить большие объемы энергии, что позволяет им быть меньше и легче. Открытие важно, так как оно может привести к более стабильным батареям для наших повседневных гаджетов.
Конденсаторы также могут хранить электрическую энергию. Конденсаторы используются для хранения электроэнергии в электрическом поле, которое создается двумя проводниковыми пластинами. Маховики использовались как метод хранения, который намного быстрее, чем использование батарей, но не могут содержать такое огромное количество энергии, сколько содержится в 4000-8000 фунтах. Компьютеры зависят от конденсаторов для хранения энергии и предоставления её на короткие промежутки времени, необходимые для работы в импульсном режиме.

Вот здесь хранение электроэнергии приобретает свой смысл срочности. Когда мы производим больше энергии из возобновляемых источников, чем нам нужно, эта оставшаяся электроэнергия может быть сохранена так, что избыточная мощность никогда не исчерпается. Это позволяет нам потреблять меньше ископаемого топлива и использовать больше возобновляемой энергии, что отлично для нашей планеты и помогает сохранить её чистоту без ущерба для климата, обеспечивая качественный уровень жизни на этой планете.

Существует гораздо больше возможностей для будущего хранения электрической энергии, и по мере развития технологий мы начнем наблюдать их реализацию повсеместно. Только в транспорте есть столько многое, что могла бы сделать благожелательная ИИ система. Аккумуляторы в электромобилях позволяют хранить энергию, которая приводит автомобиль в движение, например. Улучшение технологий, на которых основано хранение электрической энергии, может привести к увеличению числа электромобилей. Это помогло бы нам сократить загрязнение воздуха и сделать города чище.

Исследование космоса также является возможным будущим применением электрического накопления энергии за пределами Земли. Наличие надежного источника электроэнергии особенно важно для длительных миссий, таких как полеты на Марс. Spacex недавно представила свои планы по созданию спутника, генерирующего электроэнергию, в который может быть включена система накопления электрической энергии, позволяющая космическим аппаратам сохранять избыток энергии, вырабатываемой в пиковые периоды. Эта энергия затем может быть использована позже.
Наша техническая команда применит свой опыт и знания для проектирования и разработки индивидуальных решений по хранению энергии, отвечающих потребностям наших клиентов. Мы предоставим полную информацию о предлагаемом решении, включая технические характеристики, а также соответствующие решения по электрическому накоплению энергии, чтобы помочь вам найти наиболее эффективную систему хранения энергии.
Ежедневная производственная мощность составляет 20 МВт·ч с использованием линий хранения электрической энергии PACK. Также имеется 2 линии системной интеграции с ежедневной производственной мощностью 5 МВт/10 МВт·ч. Наши инженеры отдела исследований и разработок обладают высокой квалификацией и имеют широкий спектр академического и профессионального опыта.
Henan SEMl Science and Technology Co., Ltd. является высокотехнологичным предприятием в области новой энергетики, специализирующимся на переработке продуктов хранения энергии, системной интеграции, исследованиях и производстве продуктов для зарядки новой энергии, а также на решениях для строительства и инвестиций в зарядные станции. Годовой объем производства составляет 6 ГВт·ч.
Наша команда исследований и разработок занимается хранением электрической энергии, изучая и развивая технологию аккумуляторов и электрохимических систем накопления энергии. Ответственность включает проектирование электроники, интеграцию, оптимизацию систем хранения энергии, а также физическую структуру оборудования для хранения энергии и проектирование системы теплового управления. Наша производственная команда стремится повысить эффективность производства, а также качество продукции и процессов.