For eksempel krever solceller eller vindturbiner vanligvis noen former for energilageringsbatterier. Batteriene er avgjørende herfordi de samler overskytsenergi fra disse systemene og gjør det mulig å bruke strømmen senere. Dette er enda mer viktig gitt den ulike arten av fornybar energi, og faktisk mye avhengig av været. Med energilageringsbatterier har mennesker større eierskap over den energien de produserer og bruker.
Energilagringss batterier fungerer ved å bruke spesialiserte celler som omformer kjemisk energi til elektrisk energi. Denne strukturen er delt inn i to nøkkel elementer; en positiv seksjon kalt katode og en negativ segment kjent som anode, skilt med ren væskelekterolyt. Når batteriet lades opp, flyttes disse spesielle partiklene tilbake gjennom elektrolyten til katoden - en rask metode som kan levere en elektrisk strøm og holde verdøyene på full ladning. Imot dette, når det kommer til å bruke et batteri, begynner disse partiklene å bevege seg i motsatt retning.
Selv om de ovenfor nevnte avanserte energilageringsbatteriene kan brukes i mange anvendelser, er deres fordel at de fokuserer på å øke effektiviteten og redusere energiforlis med lavere utgang når de konverterte kraften. Dette inkluderer for eksempel optimiseringen av materialer som brukes i batteriene, strømregimer (slik som elektrolyter) gjennom elektroder og økning av elektrodoverflater. Dette lar batteriene gi mer kraft, vare lenger mellom opladinger, oplades på en raskere rate og gjøre at elbilene har forbedret ytelse i kalde temperaturer.
Siden de ble oppfunnet, har vitenskapen og teknologien bak energilagringss batterier utviklet seg raskt. Selv om tradisjonelle som bly-akkel og nikkel-kadmium fortsatt finnes, er de sikkerhetsnett for mer effektive nyere batterier. De har kommet i form av lithium-jon-batterier, som generelt ansettes for deres høye energidensitet og lange levetid. Underveis utvikler nye teknologier som fasttilstandsbatterier og flytebatterier seg gjennom utviklingsfaser mot potensiell kommersiell bruk.
Med evnen til å lagre mer energi fra fornybare kilder, redusere strømregninger og gi nøytral strøm under stans blant sine fordeler. Selvfølgelig kommer ingenting uten sine ulemper. Begge disse prosessene er dyre, og den siste kan være miljøfarlig, da batterier må ha spesial behandling ved avfallshåndtering. De har også en levetid og kan feile hvis de ikke blir passende omsorg. Likevel, selv om det finnes slike utfordringer å overkomme - har batterier brukt til å lagre energi for fornybart formål mye potensiale når det gjelder å balansere nettet... i teorien... men mer forskning og utvikling vil sikkert være nødvendig før de kan få noe som ligner breddannelse.
Dette alene er nok til å vise hvor avgjørende AWS-batterier er for å gå i retning av bruk av bærekraftige energikilder. Teknologien forfinnes ytterligere for bedre energieffektivitet og redusert miljøpåvirkning. Unge lesere vil lære formålet, teknologirøttene til energilageringsbatterier og om fremmede løsninger, samt fordeler og ulemper, alt sammen hjelper barna til å få enkelte innsikter i hvor viktig disse byggenekene er når vi bygger vår fremtid basert på bærekraftige inspirasjoner.
ZNTECHs globale prosjektportefølje dekker Asia, Europa, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, hvorav det finnes 4 energilagringsfabrikker som er fordelt over Romania, Brasil, Taiwan, Jiangsu, Kina, inkludert energilagringss batteriprosjekt på nettverksiden i Brasil og nest største energilagringsprosjekt i Nederland og et 232MWh energilagringsprosjekt i Taiwan, Kina.
Vår seks år lange erfaring med energilagringsystemer og energilageringsbatterier tillater oss å tilby spesifikke løsninger til våre kunder. Vi er kjent med de ulike energilagringscenariene, markedene, kravene og anvendelsesscenariene. Vår produkt har blitt sertifisert av europeisk IEC-sertifisering, amerikansk UL-sertifisering, kinesisk GB-sertifisering osv. Vi har også etablert en tett partnerskapsforhold med flere velkjente selskaper i USA og utlandet (slik som Nande, SMA, Fractal, Delta) for å fremme utviklingen av energilagrings teknologi samt lokal implementering.
På kraftgenereringsiden kan energikilden bli brukt til å gjennomføre den felles frekvensmodulasjonsprosessen og øke effektiviteten i energibruk. I nettet kan energi bli brukt for å hjelpe nettet med å oppnå frekvensregulering, samt gjøre det mulig å utvide overføringshubbens kapasitet dynamisk. Det kan også brukes til topp-og dalregulering av regionale nettlastninger. Energilagring på sluttbrukssiden er en god valgmulighet for hjemmesideenergilagring, likevel som storstilt kommersiell og industriell bruk, 5G-optisk lagring og oplading, virtuelle kraftverk og andre områder som påvirker folkets liv. Dette vil redusere energikostnadene og tilby beskyttelse av energilagringsbatterier.
ZNTECH, spesialist på feltet for lithium-jon energilagring og batteriintegrasjon. ZNTECH tilbyr tjenester under ett, inkludert produktutvikling og forskning i systemintegrasjon, smart produksjon, samt internasjonal salg. Produktporteføljen omfatter energilagringsbatterier, portabelt strømreservasjon, boligenergilagring, kommersiell og industriell energilagring, samt energilagring for utiliteter.