2024-10-04
Sistem energi baru mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan sumber energi yang bersih dan terbarukan. Dengan mengganti pembangkit listrik tradisional dengan energi terbarukan, dimungkinkan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan. Energi matahari dan angin, misalnya, menghasilkan nol emisi selama operasi.
Ada banyak manfaat untuk sistem energi baru, termasuk:
Terlepas dari manfaatnya, adopsi sistem energi baru menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya awal pemasangan, yang bisa sangat tinggi. Selain itu, sumber energi terbarukan dapat menjadi terputus -putus, yang dapat menyulitkan untuk mengandalkannya untuk kekuatan yang konsisten. Akhirnya, ada kebutuhan untuk keahlian tambahan dalam merancang, membangun, dan memelihara sistem sistem energi baru.
Sebagai kesimpulan, sistem energi baru memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi yang tidak terbarukan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi adopsi, manfaatnya signifikan dan akan menyebabkan penghematan biaya jangka panjang dan lingkungan yang lebih bersih.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. adalah penyedia terkemuka solusi sistem energi baru. Kami berspesialisasi dalam merancang, memasang, dan memelihara sistem yang disesuaikan untuk aplikasi perumahan, komersial, dan industri. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam industri ini, kami memiliki keahlian dan pengetahuan untuk memberi klien kami solusi sistem energi baru yang paling canggih dan efisien. Hubungi kami sekarang dimina@dayaeasy.comuntuk mempelajari lebih lanjut!
1. Le, P. V., & Vu, T. H. (2018). Desain dan optimalisasi sistem energi fotovoltaik angin untuk aplikasi yang berdiri sendiri. Energi, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q., & Mahrous, A. M. (2020). Mengembangkan sistem energi hibrida berkelanjutan menggunakan sumber energi terbarukan di Arab Saudi. Jurnal Produksi Pembersih, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., & Yang, H. (2019). Penelitian tentang pencukuran puncak sistem energi hibrida-battery-diesel-battery berukuran besar dan berukuran sedang berdasarkan algoritma evolusi diferensial yang lebih baik. Energi Terapan, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., & Chang, R. (2020). Analisis komparatif kinerja energi, lingkungan, dan ekonomi untuk sistem multi-energi yang digunakan di gedung komersial. Energi Terapan, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., & Ferreira, P. A. (2018). Kelayakan ekonomi integrasi di antara sistem energi terbarukan dalam pertanian keluarga Brasil. Kebijakan Energi, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., & Xiao, H. (2019). Desain dan analisis sistem energi hibrida PV-FC-UC berdasarkan model simulasi. Terapan Teknik Termal, 149, 575-589.
7. Altaher, A., & Monjur, M. (2019). Ukuran optimal sistem energi terbarukan di bawah faktor -faktor yang tidak pasti: ulasan. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan, 51, 101687.
8. Yang, M., & Xia, Y. (2018). Tinjauan komprehensif kendaraan listrik baterai, kendaraan listrik sel bahan bakar, dan sistem hibridisasi mereka: berkendara, tantangan utama, dan solusi. Energi Terapan, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., & Obeid, L. (2020). Tinjauan teknologi penyimpanan energi berkelanjutan untuk bangunan. Ulasan Energi Terbarukan dan Berkelanjutan, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S., Kazemi, M., & Nademi, M. (2021). Investigasi ukuran optimal sistem energi fotovoltaik/angin untuk bangunan perumahan: Studi tentang kontribusi faktor pemanfaatan. Konversi dan Manajemen Energi, 230, 113823.