Kyllä, käytämme energiaa joka päivä elämässämme. Tarvitsemme energiaa kodien, koulujen ja sairaaloiden valaistukseen ja lämpöön. Monet kerran saamme energiamme fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä ja öljystä. Nämä polttoaineet sijaitsevat maan pinnan alla ja niitä käytetään sähköntuotantoon. Kuitenkin muita energialähteitä, joita voimme käyttää, ovat paljon energiatehokkaampia. Tuuli ja aurinko ovat niitä, mitä kutsutaan uusiutuviin energialähteisiin. Nämä ovat tuuli, aurinko ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä vesioikeus, joka on runsaasti luonnonvaroina.
Pääongelma uusiutuvan energian kanssa on se, ettemme voi aina saada sitä, mitä haluamme, kun tarvitsemme sitä. Tuuli puuskaa vain joskus, ja aurinko ei loistele yötä. Siksi meidän täytyy keksiä tapa säilyttää tätä energiaa, jotta sitä voidaan käyttää, mikäli muuten se jäisi käyttämättä. Mutta koska voimme varastoida energiaa tämän avulla, eikä polttaa fossiilisia polttoaineita 24/7; olisi mukavaa saada paljon enemmän akkua varastointia.
Tuo kovasti työskentelevät tiedemiehet ja insinöörit keksivät uusia tapoja, joilla voisimme varastoida uusiutuvaa energiaa. Akkujen energianvarasto on yksi suosituimmista menetelmistä. Niitä on monia erilaisia; pieniä, jotka pitävät leluja liikkeessä, ja isoja vahvoja akkuja, jotka voivat jopa toimittaa talon energian! Kaikki nämä menetelmät muuttavat kemiallista energiaa sähköiseksi, mitä käytämme joka päivä.
Ilman pilaantuminen syntyy, kun käytämme fossiilisia polttoaineita kotiemme ja autotiemme energiantuotannossa. Tämä saaste on vaarallista terveydelle ja haitallista ympäristölle, jossa asumme; se voi aiheuttaa sairauksia, jos hengitemme saastunutta ilmaa, tai tappaa kasveja ja eläimiä. Tuulivoima ja aurinkovoima, uusiutuvat energialähteet, ovat paljon siistiämpiä ympäristölle, mutta meidän täytyy silti varastoida tätä energiaa käyttöön myöhemmin.
Aurinkoenergian epäonnistuminen. Meidän on myös varmistettava, että rakennamme uusiutuvia energiasysteemejä oikein. Ja se tarkoittaa, että valitsemme aurinkopaneelit tai tuulimoottorit sopivalla kokoilla ja tyypeillä niiden käytölle. Aurinkopaneelit toimivat hyvin vain auringonpaistavissa alueissa, ja tuulimoottorit täytyy asettaa sinne, missä on tuulta. Mitä paremmin systeemi on suunniteltu, sitä enemmän voimme hyödyntää uusiutuvien resurssien energiaa. Tämä mahdollistaa meille fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen ja tarjoaa siis puhdimmankin ympäristön kaikille.
Energianvarastointiin liittyvä tulevaisuus on erityisen kirkas. Uusia akkuja kehitetään, ja ne ovat tehokkaampia (ja halvempia) kuin nykyinen kemiallinen koostumus, toivottavasti seuraavan vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi tiedemiehet ja insinöörit jatkavat litium-ioniteknologian kehittämistä luomalla uusia elektrodeimateriaaleja, jotka ovat korkeammalla energiatihellä tai antavat suuremman teho-kyvyn. Näin jokainen voi varastoida kestävää energiaa.
Tekoäly (AI) on suosittu kehityssuunta kaikissa teollisuudenaloissa, eikä se ole jäänyt taakse uusien uusiutuvien energian järjestelmien toteuttamisessa. Analysoimalla näitä ilmaston ja energian kertoja voimme käyttää tekoälyä luomaan paremman suunnitelman uusiutuvan energian varastointiin. Esimerkki tästä olisi tekoälyn kyky ilmoittaa meille, milloin on optimaalista tuottaa aurinko- tai tuulivoimaa ja säästää tätä energiaa ilmankuvaan perustuen.
Kuusi vuoden laaja kokemus energian säilytysjärjestelmien integroinnista antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme spesifisiä ratkaisuja. Olemme tuttuja monille eri energian säilyttämisen skenaarioille sekä markkinoiden vaatimuksille ja sovellusskenaarioille. Tuote on varmistettu Euroopan IEC-varmennuksesta, Yhdysvaltojen UL-varmennuksesta, Kiinan GB-varmennuksesta jne. Meillä on myös laaja tunnettu yritys Yhdysvalloissa ja ulkomailla (kuten Nande, SMA, Fractal, Delta,) jolla on perusteellista yhteistyötä, yhteisten teknologioiden kehittämiseksi energian säilyttämiseksi uusiutuvien energian järjestelmien teknologiaan ja paikalliseen lankeutumiseen.
Talteenenergia voiman tuotannolla voisi toteuttaa yhteistä taajuuden säätöä, parantaa uuden energian käyttöä ja tarjota sileää tulostusta. Verkon puolella talteenenergian varastointi voi auttaa koko verkon saamaan apupalveluita taajuuden säätöön ja huipun energiaan uusiutuvien energiasysteemien kapasiteetin laajentamiseksi välityskeskussa sekä saavuttamaan huipun leikkaamisen ja vallitteen täyttämisen alueverkon kuormalle. Käyttäjille tarkoitetussa talteenenergiassa voidaan sopeutua kotitalouden talteenenergiaan sekä suuren mittakaavan kaupalliseen ja teollisuuteen optimaalisen säilytyskyvyn, latausyhdityksen, virtuaalisten voimalaitosten ja muiden elämänalueiden kanssa, mikä auttaa heitä vähentämään sähkölaskuja, tarjoten hätäkannustusta ja auttaa ympäristössä hyödyttääkseen kaikkia.
ZNTECH on erikoistunut liitium-ion-varastointiintegraatioon. Se tarjoaa yhdenmukaisen palvelun, joka sisältää tuotteiden kehittämisen, järjestelmän integroinnin ja älykkään valmistuksen. Tuotepalkintojen joukossa ovat akut energianvarastointi, kantava voimakapasiteetti, kotitalouden energiasysteemit, teollisuuden ja kaupallisten energianvarastointisysteemien sekä uusiutuvan energian varastoimet.
ZNTECH:n maailmanlaajuinen projektiportfolio kattaa Aasian, Euroopan, Afrikan, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan, joista neljässä energianvarastointivalmistuslaitoksessa, jotka jakautuvat Romanian, Brasilia, Taiwanin ja Kiinan Jiangsuliittoon, mukaan lukien uusiutuvan energian varastointijärjestelmät verkon rinnalla -projekti Brasiliassa ja toiseksi suurin energianvarastointiprojekti Alankomaissa sekä 232MWh-energianvarastointiprojekti Kiinan Taiwanissa.