Пн - Пт: 9:00 - 19:00
Енергію можна зберігати різними способами, кожен з яких має очевидні переваги. Найпоширенішим методом є використання батарей, які перетворюють електричну енергію у хімічний потенціал. Це, фактично, те, що відбувається, коли ми перезаряджуємо батарею, щоб енергія могла бути використана. У інших випадках ми можемо зберігати енергію у вигляді стиснутого повітря, тепла або води. Наприклад, ми могли б зберігати стиснуте повітря в спеціальних баках або гріти воду і тримати її гарячою у великих контейнерах. На жаль, ці старі методи зберігання енергії мають обмеження і не можуть продовжувати підтримувати зростаючий попит на електроенергію у всьому світі. Часто вони можуть бути занадто дорогими або неефективними у тій формі, яку ми від них вимагаємо.
Зберігання енергії є складним викликом для того, щоб зробити систему стійкою (використовувати тільки відновлювану енергію: вітрову, сонячну та водну). Першими серед природних ресурсів є ті, які мають природне походження і можуть бути регенеровані. Ми також можемо зберігати додаткову енергію на той випадок, коли одна з наших відновлюваних джерел виробляє більше електрики, ніж ми використовуємо. Таким чином, ми можемо використовувати потужність сонячної енергії, коли нам потрібно більше електричних потреб і ми хочемо уникнути забруднення планети за рахунок використання fossільного палива. Роблячи це, ми сприяємо зменшенню забруднення і зберігаємо планету безпечнішою.
Енергію також можна зберігати екологічно відповідним способом, використовуючи перероблені матеріали. Ми можемо просто використовувати системи зберігання, які нам більше не знадобляться, замість створення нових матеріалів. У деяких випадках ми переробляємо старі батареї або навіть компоненти з електроніки і інтегруємо їх у новий пристрій для зберігання енергії. Таким чином ми зменшуємо викиди, щоб максимально використовувати матеріали порівняно з традиційним процесом.
Усі ці проблеми вирішуються завдяки зусиллям учених та інженерів, які працюють разом для розробки нових технологій, які можуть бути кращими за наявні. Вони створюють системи управління аккумуляторами, які дозволяють аккумуляторам краще працювати з часом їхнього старіння. Це також забезпечить те, що аккумулятори будуть заряджатися й служити якомога довше. Також існують суперконденсатори, які є певним типом пристроїв, що мають здатність накопичувати й виводити енергію у більш ніж на порядок швидше, ніж традиційні батареї. Це означає, що вони можуть бути дуже корисними у ситуаціях, де потрібні миттєві енергетичні підвищення.
Нова технологія забезпечила те, що у нас є більше опцій зберігання енергії, ніж коли-небудь. Найвідоміша з них - це метод, який називається водяне підняття (pumped hydro storage). Коли є зайва енергія, цей метод використовується для того, щоб пумпувати воду на більшу висоту, на холм або гору. Потім ми дозволяємо воді спускатися назад, коли нам потрібна енергія, і генератор виробляє електрику під час цього процесу. Це дуже ефективний спосіб, який може зберегти багато енергії для подальшого використання.
Зберігання енергії за допомогою валкових систем стане ще одним новим підходом. Система полегото на вращенні колеса (або ротора) для зберігання енергії. Але коли потрібна енергія, колесо може швидко відкликатися і віддавати частину своєї збереженої енергії. Ця технологія чудово підходить для захоплення енергії від відновлюваних джерел, таких як вітровий та сонячний електроенергетичність, замість джерел, які виробляють постійну кількість енергії. Колодязі: Коли на мережу приходить нова відновлювана місткість, валкові системи можуть надавати вихід для балансування попиту та пропозиції.
Найбільший новий технологічний фронт - це зберігання енергії на основі графену. Графен - це надзвичайно тонкий, надмірно міцний матеріал, складений з вуг勒них атомів. Цей матеріал має потенціал значно покращити продуктивність батарей. Оскільки графен є легким, він може виживати при температурному циклі від 70 Кельвінів до 300 К і також проводить електрику, це може означати можливість створення менших батарей, які зберігають більше енергії, ніж ті, які зараз використовуються. Він дозволить нам зменшити кількість простору, який ми використовуємо для батарей, одночасно надаючи нам потужні варіанти зберігання енергії.
Щоденне рішення для зберігання енергії становить 20 МВт·год і включає 4 стандартних ліній PACK. Також є 2 лінії для інтеграції в систему, які здатні до щоденного виробництва 5 МВт/10 МВт·год. Наші інженери РД досконало навчені та мають великий масив академічного та професійного досвіду.
Наш відділ наукових досліджень та розробок відповідає за електричний дизайн, інтеграцію та оптимізацію енергетичних систем. Вони також проектують фізичну структуру та рішення зберігання енергії для обладнання. Команда виробництва XL присвячена покращенню ефективності виробництва, якості продукції та оптимізації процесів.
Наша команда експертів створить рішення зберігання енергії, що відповідають потребам клієнта. Ми надамо детальні описи рішень разом із технічними специфікаціями та актуальними цитатами, щоб забезпечити вас найкращою системою зберігання енергії.
Henan SEMl Science and Technology Co., Ltd. — це високотехнологічна підприємство у сфері нової енергії, головним чином займається обробкою рішень зберігання енергії та інтеграцією систем, дослідженнями та розробками нових енергетичних заряджувальних продуктів, а також рішеннями та інвестиціями у будівництво станцій зарядки. Річний виробничий обсяг становить 6GWH.