Lun - Bi: 9:00 - 19:00
Nakita mo ba kailan ang kahalagahan ng kuryente sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang kuryente ay ang pinangangailangan na pinagmumulan ng enerhiya—ito ang nagpapatakbo ng halos bawat kagamitan sa aming mga tahanan, negosyo, at lungsod. Ito ang nagbibigay-sugat sa aming lahi ng mga bata habang nasa kanilang bahay, pagsisimula ng aming mga kagamitan tulad ng kompyuter at phablets na may elektrikal na circuit boards na milymetro lamang ang lapad patungo sa boardwalks at kahit pa man lumaon sa malalim na distansya habang nakakaramdam ng kaginhawaan! Ngunit sumusunod ka ba kailan man upang isipin kung saan nakuha ang lahat ng kapangyarihan na itong kuryente? Weeeeel, ito'y galing sa mga lugar na tinatawag na power plants. Pagkatapos nilang likha, milya-milyang mga kabel ng kuryente ang nagdadala nito sa mga tahanan kung saan namin tirahan at sa mga paaralan o negosyo kung saan namin natututo at tapos ang aming trabaho.
Mga nasaunang at modernong mananaliksik ay patuloy na nagtatrabaho tungkol sa mga bagong teknolohiya upang mapamahagi ang elektrisidad ng mas mabuting paraan. Isang bagong konsepto na pinapansin nila ngayon ay ang 'flow battery'. Sa ganitong uri ng baterya, dalawang hiwalay na likido na may kumplikadong kemikal ay ipinapasok sa selula. Kapag sumangguni ang mga likidong ito, sila'y nagpapakita ng elektrisidad. Gayunpaman, ang maikling bagay tungkol sa uri ng flow battery ay maaaring mahabilan ng mabilis na reporma at mula doon magbigay ng kapangyarihan na handa sa amin kung kailan mang kinakailangan. Kaya, maaari naming ilagay ang elektrisidad na maaring muling mailakay nang mabilis!
Isang higit pang kamangha-manghang bagay na kinabibilangan ngayon, halimbawa ang supercapacitors na gawa sa isang natatanging material na tinatawag na graphene. Ang graphene ay maaaring makapal at magaan dahil ito ay binubuo ng elegante na mga atoms sa isang lamang layer. Bilang resulta, kapag ginagamit ng mga siyentipiko ang graphene sa supercapacitors, sinusulat nila na maaari naming ihanda ang malaking dami ng elektrikong enerhiya gamit ang maliit na puwang. Ito'y nauugnay kung gaano kalakas ang enerhiya na maaaring gamitin ng mga baterya, at disenyo ito upang makakuha ng mataas na output power dahil ang paggalaw ay kailangan ng maraming elektrikong kapangyarihan. Kaya't hindi ito ibig sabihin na mabuti ang pamamaraan ng mga kotse kung wala silang konsepto ng ganitong baterya. Subalit ito ay nangangahulugan na ang mga battery packs ay hindi kinakailangang magtanim ng malaking dami ng enerhiya, na nangangahulugan na mas maliit at mas magaan sila. Mahalaga ang pagsisikat na ito, dahil maaaring ito'y humantong sa mas matatag na mga baterya para sa aming pang-araw-araw na gadget.
Maaari rin ang mga kapasitor na magimbak ng enerhiya elektriko. Ginagamit ang mga kapasitor upang imbak ang elektirikidad sa pamamagitan ng isang patong na pang-elektro na itinatayo ng dalawang plato na kanduktibo. Ginagamit ang flywheels bilang paraan ng pag-imbak na mas mabilis kaysa sa paggamit ng mga baterya ngunit hindi makukuha ang malaking dami ng potensyal na pwersa na nakukuha sa tungkol 4000-8000 pounds. Nakadepende ang mga kompyuter sa mga kapasitor upang imbak ang enerhiya at ipagbigay ito sa maikling panahon na kinakailangan sa burst mode operation.

Ito ay ang punto kung saan kinakaharap ang kahalagahan ng pag-imbak ng enerhiya elektriko. Kapag gumawa tayo ng higit sa kinakailangang enerhiya mula sa mga renewable sources, maaaring imbakan ang natitira na elektirikidad upang hindi mawala ang sobrang pwersa. Ito ay nagpapahintulot sa amin na gumamit ng mas kaunti ng fossil fuels at gamitin ang higit na renewable energy sa wakas na mahusay para sa aming planeta at tumutulong sa pagsisinop nito nang hindi sumira sa climactic estado ng lupa, na nag-aasigurado ng malinis na hangin at kalidad ng buhay dito sa planeta.

Marami pang iba pang posibilidad ang nasa labas para sa kinabukasan ng pagimbak ng elektrikong enerhiya, at habang umuunlad ang teknolohiya, makikita natin silang magsisimula magbukas sa lahat ng direksyon. Sa transportasyon lamang, marami pa ang maaaring gawin ng mabuting AI. Ang mga baterya sa mga elektrokotse ay nagpapahintulot na maimbak ang enerhiya na sumusunod sa sasakyan, bilang isang halimbawa. Ang pagsulong ng teknolohiya kung saan batay ang pagimbak ng elektrikong enerhiya ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga elektrokotse. Ito ay makakatulong sa amin sa polusyon sa hangin at mas malinis na mga lungsod.

Ang paglalakbay sa kalawakan ay maaaring hinaharap na aplikasyon na hindi batay sa Lupa para sa elektrikal na enerhiya na pagsasaing na maaaring ipagpatuloy. Ang pagkakaroon ng tiyak na pinagmulan ng kuryente ay mahalaga, lalo na para sa mga mahabang misyon tulad ng pagbisita sa Mars. Ang Spacex nupatnubayan ay inilathala ang kanilang plano para sa isang satelite na nagpaproduko ng kuryente na maaaring magtakda ng elektrikal na enerhiya na pagsasaing na kasama sa plano na ito upang payagan ang sasakyang antas na itago ang sobrang kinikilos noong mga oras ng taas. Ang enerhiyang ito ay maaaring itago at itipon para sa huling gamit.
Ang Henan SEMl Science and Technology Co., Ltd. ay isang high-tech na kumpanya sa larangan ng bagong enerhiya, na pangunahing nakikibahagi sa pagpoproseso ng mga produkto para sa pag-iimbak ng enerhiya at system integration, pananaliksik at pag-unlad, at produksyon ng mga produkto para sa pag-recharge ng bagong enerhiya, kasama na ang mga solusyon para sa charging station at konstruksyon at investment.
Ang aming mga eksperto ay nagdidisenyo ng mga solusyon para sa pag-iimbak ng elektrikal na enerhiya na kayang tugunan ang mga kinakailangan ng mga customer. Bibigyan namin kayo ng detalyadong deskripsyon ng solusyon, pati na rin ng mga teknikal na espesipikasyon at quote, upang maibigay sa inyo ang perpektong solusyon para sa pag-iimbak ng enerhiya.
Ang kapasidad ng pang-araw-araw na produksyon ay 20MWH, na may apat na karaniwang PACK na linya. Mayroon din ito na electrical energy storage na nag-aalok ng pang-araw-araw na kapasidad na 5MW/10MWH. Ang aming mga inhinyero sa R and D ay mataas na nakapag-araling at may malawak na hanay ng akademiko at propesyonal na karanasan.
Ang aming departamento ng pananaliksik at pag-unlad (R&D) ay responsable sa disenyo ng elektrikal, integration, at pag-optimize ng mga sistema ng enerhiya. Sila rin ang nagdedisenyo ng mga pisikal na istruktura at mga sistema ng thermal management para sa mga kagamitan sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang koponan ng produksyon sa electrical energy storage ay nakatuon sa pagtaas ng kahusayan sa produksyon, gayundin sa kalidad ng mga produkto at proseso.