Neem bijvoorbeeld zonnehelers of windturbines, die meestal een vorm van energieopslagbatterijen vereisen. De batterij is hier cruciaal omdat ze overbodige energie uit deze systemen verzamelen en het mogelijk maken dat deze elektriciteit later kan worden gebruikt. Dit is nog belangrijker gezien de onregelmatige aard van hernieuwbare energie, en feitelijk sterk weerafhankelijk. Met energieopslagbatterijen hebben mensen meer eigendom over de energie die ze produceren en gebruiken.
Energieopslagbatterijen werken door gebruik te maken van gespecialiseerde cellen die chemische energie omzetten in elektrische energie. Deze structuur is verdeeld in twee sleutelelementen; een positieve sectie genaamd de kathode en een negatieve sectie bekend als anode, gescheiden door zuivere vloeibare elektrolyt. Wanneer de batterij wordt opgeladen, worden deze speciale deeltjes teruggebracht via de elektrolyt naar de kathode - een snelle methode die een elektrische stroom kan leveren en elektrisch gereedschap op volle oplading kan laten draaien. Integendeel, wanneer het gaat om het gebruiken van een batterij, beginnen deze deeltjes in de tegengestelde richting te bewegen.
Hoewel de bovenstaande geavanceerde energieopslagbatterijen in veel toepassingen kunnen worden gebruikt, is hun vooruitgang gericht op het verhogen van efficiëntie en het verminderen van energieverlies met een lagere uitkomst bij het converteren van omgezette stroom. Dit omvat bijvoorbeeld de optimalisatie van materialen die worden gebruikt in batterijen, stromingsregimes (zoals elektrolyten) door elektroden en het vergroten van elektrodeoppervlaktes. Dit laat de batterijen meer stroom leveren, langer tussen oplaadcyclus duren, sneller opladen en elektrische voertuigen mogelijk maken met verbeterde prestaties bij koude temperaturen.
Sinds hun uitvinding is de wetenschap en technologie achter energieopslagbatterijen snel ontwikkeld. Hoewel conventionele types zoals lood-zuur en nikkel-metaalhydride blijven bestaan, dienen ze als garanties voor efficiëntere nieuwe batterijen. Deze zijn verschenen in de vorm van lithium-ion batterijen, die algemeen worden gewaardeerd om hun hoge energiedichtheid en lange levensduur. Tegelijkertijd ontwikkelen nieuwe technologieën zoals vaste-stofbatterijen en flow-batterijen zich door ontwikkelingsfases heen naar potentiële commerciële toepassingen.
Met de mogelijkheid van energieopslagbatterijen om meer hernieuwbare bronnen te benutten, elektriciteitsrekeningen te verlagen en reservekracht te bieden tijdens black-outs onder zijn voordelen. Natuurlijk komt niets zonder nadeel. Beide processen zijn duur en het laatste kan schadelijk zijn voor het milieu, omdat batterijen speciale afvalmethode vereisen. Ze hebben zelfs een levensduur en kunnen defect raken als ze niet goed worden onderhouden. Toch, hoewel er zulke problemen zijn die overwonnen moeten worden - hebben batterijen die worden gebruikt voor de opslag van energie voor hernieuwbare doeleinden veel potentieel wanneer het gaat om het in evenwicht houden van het net... in theorie... maar meer O&O zal zeker nodig zijn voordat ze iets mainstream kunnen worden.
Dat alleen is al voldoende om te laten zien hoe essentieel AWS-batterijen zijn bij het overstappen op duurzame energiebronnen. De technologie wordt verder geperfectioneerd voor verbeterde energieëfficiëntie en gereduceerd milieuimpact. Jonge lezers leren het doel, de technologische wortels van energielopende batterijen kennen, evenals snijrandoplossingen en voordelen en nadelen, alles helpt kinderen echte inzichten te krijgen in hoe belangrijk deze bouwstenen zijn als we onze toekomst baseren op duurzame inspiratie.
ZNTECH's wereldwijd projectportfolium dekt Azië, Europa, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika af, waarvan er 4 energieopslagfabrieken zijn, verdeeld over Roemenië, Brazilië, Taiwan, Jiangsu, China, inclusief het energieopslagbatterij netzijde-project in Brazilië en het tweede grootste energieopslagproject in Nederland en een 232MWh energieopslagproject in Taiwan, China.
Onze zes jaar ervaring in energieopslagsystemen en energieopslagbatterijen staat ons toe om specifieke oplossingen aan onze klanten te bieden. We zijn vertrouwd met de verschillende energieopslagscenario's, markten, eisen en toepassings scenario's. Ons product is gecertificeerd door Europese IEC certificering, Amerikaanse UL certificering, Chinese GB certificering, enz. We hebben ook een reeks bekende bedrijven in de Verenigde Staten en daarbuiten (zoals Nande, SMA, Fractal, Delta) ontwikkeld tot een nauwe partnerschap, om de vooruitgang van energieopslagtechnologie te stimuleren, evenals lokale implementatie.
Aan de kant van elektriciteitsopwekking kan de energiebron worden gebruikt om het gezamenlijke frequentieregelfunctie-proces te realiseren en de efficiëntie van energiegebruik te verhogen. In het netwerk kan energie worden gebruikt om het netwerk te helpen bij frequentiepiekregeling, evenals dynamische capaciteitsuitbreiding van het transmissiecentrum mogelijk te maken. Het kan ook worden gebruikt voor pieksnijding en dalvulling in regionale netbelastingen. Energieopslag aan de eindgebruikerskant is een goede optie voor thuisenergieopslag, evenals op grote schaal voor commerciële en industriële toepassingen, 5G lichtopslag en opladen, virtuele elektriciteitscentrales en andere gebieden die invloed hebben op het leven van mensen. Dit zal de energiekosten verlagen en tegelijkertijd bescherming bieden voor energieopslagbatterijen.
ZNTECH, specialist op het gebied van lithium-ion energieopslagbatterij integratie. ZNTECH biedt services onder één dak, inclusief productontwikkeling en systeemintegratie, slimme productie, evenals internationale verkoop. De reeks producten omvat energieopslagbatterijen, draagbare power packs, woningenergiesystemen, commerciële en industriële energieopslag, alsook energieslag voor utiliteiten.