2024-10-04
Un nouveau système d'énergie réduit les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des sources d'énergie propres et renouvelables. En remplaçant la production d'énergie traditionnelle par des énergies renouvelables, il est possible de réduire considérablement les émissions de carbone. L'énergie solaire et éolienne, par exemple, ne produit aucune émission pendant le fonctionnement.
Il y a de nombreux avantages à un nouveau système énergétique, notamment:
Malgré ses avantages, une nouvelle adoption du système énergétique est confrontée à certains défis. Un défi majeur est le coût initial de l'installation, qui peut être assez élevé. De plus, les sources d'énergie renouvelables peuvent être intermittentes, ce qui peut rendre difficile de compter sur eux pour une puissance cohérente. Enfin, il y a un besoin d'expertise supplémentaire dans la conception, la construction et le maintien de nouveaux systèmes d'énergie.
En conclusion, un nouveau système énergétique a le potentiel de créer un avenir plus durable en réduisant notre dépendance à l'égard des sources d'énergie non renouvelables. Bien qu'il y ait des défis confrontés à son adoption, les avantages sont importants et conduiront à des économies de coûts à long terme et à un environnement plus propre.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. est l'un des principaux fournisseurs de nouvelles solutions de système énergétique. Nous nous spécialisons dans la conception, l'installation et le maintien de systèmes personnalisés pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, nous avons l'expertise et les connaissances pour fournir à nos clients les nouvelles solutions de système énergétique les plus avancées et les plus efficaces. Contactez-nous maintenant àmina@dayaeasy.comPour en savoir plus!
1. Le, P. V., et Vu, T. H. (2018). Conception et optimisation du système d'énergie éolien-photovoltaïque-hydrogène pour les applications autonomes. Energies, 11 (12), 3381.
2. Murtaza, Q. et Mahrous, A. M. (2020). Développer un système d'énergie hybride durable utilisant des sources d'énergie renouvelables en Arabie saoudite. Journal of Cleaner Production, 245, 118812.
3. Chen, X., Li, Z., et Yang, H. (2019). Recherche sur le rasage maximal du système d'énergie hybride de la batterie de diesel à vent de grande et moyenne taille-vent basé sur un algorithme d'évolution différentielle amélioré. Énergie appliquée, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y., Li, J., Liu, L., et Chang, R. (2020). Une analyse comparative des performances énergétiques, environnementales et économiques pour un système multi-énergie utilisé dans un bâtiment commercial. Énergie appliquée, 260, 114320.
5. Oliveira, L. L., De Miranda, A. C., et Ferreira, P. A. (2018). Faisabilité économique de l'intégration parmi les systèmes d'énergie renouvelable au sein de l'agriculture familiale brésilienne. Politique énergétique, 119, 421-429.
6. Li, M., Zhao, J., Wang, S., et Xiao, H. (2019). Conception et analyse d'un système d'énergie hybride PV-FC-UC basé sur le modèle de simulation. Ingénierie thermique appliquée, 149, 575-589.
7. Altaher, A. et Monjur, M. (2019). Dimensionnement optimal des systèmes d'énergie renouvelable dans un cas de facteurs incertains: une revue. Sustainable Cities and Society, 51, 101687.
8. Yang, M. et Xia, Y. (2018). Un examen complet du véhicule électrique de batterie, du véhicule électrique à pile à combustible et de leurs systèmes d'hybridation: gammes de conduite, défis clés et solutions. Énergie appliquée, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T., Aouad, G., et Obeid, L. (2020). Un examen des technologies de stockage d'énergie durable pour les bâtiments. Revues d'énergie renouvelables et durables, 117, 109485.
10. Shafieneeenejad, S., Kazemi, M. et Nademi, M. (2021). Enquête sur le dimensionnement optimal d'un système d'énergie photovoltaïque / éolienne pour un bâtiment résidentiel: étude sur la contribution du facteur d'utilisation. Conversion et gestion d'énergie, 230, 113823.