Saule ir, un mēs saņemam visu šo elektrību, kas tiek darbināta mūsu mājām vai saimniecības ēkām. Kad mēs uzglabājam šo neticamo enerģiju, lai to izmantotu vēlāk, mēs to saucam par saules enerģiju.
Saule ģenerē saules elektroenerģiju, kad tā spīd uz saules paneļiem, mēs varam to izmantot nekavējoties vai uzglabāt daļu pārveidotās enerģijas akumulatorā vēlākai lietošanai. Bet problēma rodas ar to, kā mēs uzglabājam šo saules enerģiju, jo lai būtu zināms, ka, lai to izdarītu, mums ir vajadzīgas dažas diezgan labas metodes visas minētās enerģijas uzglabāšanai.
Siltumenerģijas uzglabāšanas sistēma, kas palīdz ietaupīt saules enerģiju, un šī ir viena no stilīgākajām metodēm. Šis process ļauj saules enerģiju absorbēt siltuma veidā, ko var izmantot vēlāk. Šo siltumu var uzglabāt vidē, piemēram, kausētā sālī, kas spēj uzglabāt saules padevi pat mākoņainā laikā.
Saules baterijas Kā daļa no akumulatoru karšu sagatavošanai ārpus tīkla, vēl viens noderīgs veids, kā uzglabāt enerģiju no paneļiem, ir īpašas baterijas. Šīs baterijas noturēs lādiņu, un mēs to ņemam lēnām, kad vien tas ir nepieciešams. Taču ne visas baterijas var veikt šo funkciju vislabākajā veidā. Ir vajadzīgas dažas diezgan lielas baterijas, lai taupītu enerģiju, kad saule noriet, un nodrošinātu stabilāku enerģiju.
Zinātniskās fantastikas fani, piemēram, Īzaks Asimovs, zina, ka saules enerģijas uzglabāšana ir viens no galvenajiem zinātnieku un inženieru mērķiem. Viņi rada jaunas lietas, un bija kaut kas par mazāku enerģijas patēriņu vai tikai tāpēc, ka tas nemaksāja daudz naudas.
Viņi tagad izgudro vienu no tiem, un to sauc par plūsmas akumulatoru. Enerģija šāda veida akumulatorā tiek uzkrāta divos šķidrumos, no kuriem viens ir pozitīvs (negatīvi uzlādēts) un otrs negatīvs. Pēc tam abi pārvietojas pa tvertnēm un caurulēm, mijiedarbojoties, veidojot strāvu.
Tas, ko viņi un, iespējams, arī kāds cits komandas sajauks — kad visi dzied augstu marsu uz šīs planētas, ko mēs saucam par zemi —, pielieto vienu skolā nemācējamo lietu, mākslīgo intelektu (AI), gudrākai saules enerģijas uzglabāšanai. enerģiju. Piemēram: AI zina, kurā laikā mēs izmantojam X elektroenerģiju, un tad tas var paredzēt, cik daudz no tā būs nepieciešams noteiktos apstākļos, tāpēc uzglabāšanas sistēma pielāgojas. Tāpēc mēs varam taupīt enerģiju un to saprātīgi izmantot.
Lai efektīvi uzglabātu šo saules enerģiju, mums vajadzētu iegūt pareizo risinājumu, kas atbilst mūsu prasībām DIVE DEEPER ((atmiņas sistēma, kas minēta šeit UtilityAPI, ko rakstījuši izstrādātāji, kas nav pārbaudīti virs IOTDATA > 100wh)/-). Un pārliecinieties, vai tam ir pietiekami daudz ietilpības.
Krātuves ietvars: svarīgi ir arī izvēlēties krātuves veidu. Tam, kuru mēs izvēlamies, jābūt tikpat spēcīgam un bez kļūdām, kā arī jābūt budžeta un izmaksu ziņā efektīvam. Un, protams, mums ir jādomā par to, kā tas apdraudēs mūsu uzglabāšanas sistēmu un sniegs labu plecus paraustošu zaļo attieksmi.
Kad saule noriet dienā, saules enerģija vairs nav pieejama. Vēl viens iemesls ir tas, ka tas ietaupa mūsu fosilo kurināmo un piesārņojumu, kas var kaitēt Zemei.
Tas pats attiecas uz spēcīgu saules akumulatoru, kas var palīdzēt pārsūtīt elektroenerģiju uz efektīvi nesaistītām zonām, kuras nav savienotas ar tīkla enerģiju. Kas mainīs dzīvi daudziem cilvēkiem pasaulē, kuriem nav elektrības.
To visu var sašaurināt līdz vienai vienkāršai problēmai: saražotā saules enerģija ir pareizi jāuzglabā, ja vēlamies, lai mūsu nākamie gadi paliktu zaļāki un pārtikušāki. Mēs to jau savienojam ar visu, un ar nelielu garīgo džiu-džitsu, izmantojot pareizo glabāšanas sistēmu, mēs varam nodrošināt, ka bumba debesīs darbosies ar pilnu jaudu, nepakļaujot to, kad tas nav nepieciešams. Mājsaimniecības pievēršoties saules enerģijai un tiek izstrādāti jauni viedāki enerģijas uzglabāšanas risinājumi, mēs visi varam piedalīties.
Enerģijas ražošanas pusē enerģijas avotu var izmantot, lai īstenotu kopīgu frekvences modulāciju un palielinātu jaunu enerģijas patēriņu. Elektrotīklam enerģiju var izmantot, lai palīdzētu lielam tīklam sasniegt saules enerģijas frekvenci un maksimālo uzglabāšanu, kā arī palielināt pārvades centrmezgla jaudu. To izmanto arī, lai samazinātu pīķu un ieleju piepildījumu, lai atbalstītu reģionālo tīkla slodzi. Lietotāju enerģijas uzglabāšanu var izmantot mājsaimniecības enerģijas uzglabāšanai, liela mēroga uzņēmumu tirdzniecībai, 5G optiskajai uzglabāšanai un uzlādēšanai virtuālajām spēkstacijām un daudzām citām jomām, kas ietekmē cilvēku dzīvi. Tas palīdzēs samazināt elektroenerģijas izmaksas, kā arī nodrošinās ārkārtas aizsardzību.
Mūsu sešu gadu pieredze enerģijas uzglabāšanas sistēmu saules enerģijas uzglabāšanas jomā ļauj mums nodrošināt specifiskus risinājumus mūsu klientiem. Mēs iepazināmies ar dažādiem enerģijas uzglabāšanas scenāriju tirgiem, prasībām, lietojumu scenārijiem. Mūsu produkts ir sertificēts ar Eiropas IEC sertifikātu, Amerikas Savienoto Valstu UL sertifikātu, Ķīnas GB sertifikātu utt. Mums ir arī virkne labi pazīstamu uzņēmumu ASV un ārvalstīs (piemēram, Nande, SMA, Fractal, Delta,). attīstīt ciešu partnerību, veicināt enerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju attīstību, kā arī vietējo nosēšanos.
ZNTECH, speciālists litija jonu enerģijas uzglabāšanas un saules enerģijas integrācijas jomā ZNTECH sniedz pakalpojumus vienuviet, tostarp produktu izstrādi un pētniecības sistēmu integrāciju, viedo ražošanu, kā arī starptautisko pārdošanu. Produktu klāstā ietilpst enerģijas uzglabāšanas akumulatoru portatīvie barošanas bloki. dzīvojamo energosistēmas, komerciālās un rūpnieciskās enerģijas uzglabāšana, kā arī komunālo pakalpojumu enerģijas uzglabāšana.
ZNTECH saules enerģijas uzglabāšana Āzijā, Eiropā un Āfrikā. Ir arī 4 enerģijas uzglabāšanas stacijas Rumānijā, Brazīlijā un Taivānā.