世界各地都在使用可再生能源发电,以满足日益增长的负荷需求。可再生能源无污染,资源丰富。随着研究的不断进步,发电成本已经降低。由于天气原因,光伏 (PV) 无法全天发电。为了保持发电的连续性,本研究工作考虑了混合可再生能源发电系统 (HRGS) 的概念。HRGS 是多种可再生能源的集成,包括光伏、风能、固体氧化物燃料电池 (SOFC)、辅助装置 (AU)。AU 用作备用发电,当所有可再生能源都无法发电时,它可以发电。AU 可能是柴油发电机 (DG) 或超级电容器。本文讨论了 HRGS 的各个部分及其比较。此外,它对能源管理的影响,以便以连续可靠的方式向电网输送能源。因此,重点介绍了 HRGS 和可再生能源的不同组成部分的详细研究,这将有助于新研究人员推进发电及其与电网相连的能源管理控制策略。
摘要。自然资源是国民经济和社会发展最关键的物质基础,是提高国家生存力的关键保障。随着国民经济的发展和社会的进步,人们对资源重要性的认识也日益增强,资源问题开始成为世界各国政府共同关注的重要议题。在煤炭、天然气等不可再生资源告急,能源短缺逐渐成为危及全球经济发展的问题之时,越来越多的国家开始积极实施“阳光计划”,即开发利用阳光资源,为经济社会发展寻找新动力。太阳能资源是一种非常重要的资源,它取之不尽、用之不竭、无污染,而且价格相对低廉,可以随意利用。大力开发利用太阳能是解决资源短缺、实现经济可持续发展最有效的途径。因此在高速公路领域应用推广分布式光伏发电系统建设十分必要。
气候危机的紧迫性意味着我们必须对我们的能源和电力系统进行快速而戏剧性的重新定位。增加,氢正在成为可以在清洁,可再生能源和运输系统过渡中发挥重要作用的元素。但是,氢的创建和使用方式并不相等。氢已被用来绿色洗涤化石燃料的发电厂,并支持诸如碳捕获(碳捕获量)短暂的技术创可能方案(仅将我们置于数十年的化石燃料中)。出于这些原因,当提出氢作为气候困境和化石燃料依赖的灵丹妙药时,我们必须谨慎行事。氢只有从水中提取时才可以接受。这种“绿色” hy-drogen无污染,并且有可能支持可再生能源和清洁经济复兴。,但即使那样,我们仍然必须确保“绿色”氢不被用来支撑持续的化石燃料使用。
1.1容量评分:600AH(100 hr。)1.2碳添加剂,用于更高的循环寿命1.3密封和维护。1.4调整室外安装。1.5环保,无污染且可回收。1.6典型的周期寿命为3000个周期 @ 60%DOD 1.7非凡的节能功能。1.8由于内部气体重组而引起的非常低的气体(高气体重组效率(> 99%)。1.9独特的网格和铅粘贴设计。1.10极端温度耐受1.11能够在-30°C -60°C下运行1.12深度放电恢复能力1.13符合IEC,IEEE,UL,EN,EN,CE标准等。1.14带有火焰架的自我调节压力缓解阀。1.15更好的充电性和更快的充电性能。2质量与安全:
摘要。随着全球向无污染可再生能源的转变,对可靠、经济高效、可普遍适用于不同地区的公用事业规模能源存储的需求日益明显。这些能源存储技术的运营和管理带来了独特的挑战,这种挑战与传统的化石燃料形式的能源存储本质上不同。对公用事业规模热能存储的商业模式、价值主张和经济可行性的调查是美国能源部赞助的一项名为 Energy I-Corps 的项目的一部分。在此计划期间,项目团队联系了一系列行业利益相关者,就公用事业规模发电的热能存储主题进行了采访。特别关注的是基于美国电网背景下的市场需求的商业模式。现有热电厂基础设施的利用和再利用为实施本文讨论的热能存储形式提供了最可行的商业模式。
a) 蒸汽甲烷重整 b) 碳氢化合物的部分氧化 2. 煤气化制氢 3. 水电解制氢 4. 核能制氢 5. 风能制氢 6. 生物质制氢 5. 利用太阳能制氢。 制氢方法有多种。我们可以根据氢气是来自可再生能源(如风能、太阳能)还是来自不可再生能源(如煤炭、天然气)进行大致分类。目前,传统的制氢方法是氢气生产中最广泛采用的方法,占全球氢气产量的近 90%。但这些方法的问题是它们会释放大量的二氧化碳。水电解占全球产量的 4%,该工艺的优势在于它拥有完善的技术且不含二氧化碳,但与传统工艺相比成本较高。其余工艺因其无污染性质而变得越来越重要,但技术仍处于中试规模水平,生产成本也很高,如下表所示。
摘要。随着全球向无污染可再生能源的转变,对可靠、经济高效、可普遍适用于不同地区的公用事业规模能源存储的需求日益明显。这些能源存储技术的运营和管理带来了独特的挑战,这种挑战与传统的化石燃料形式的能源存储本质上不同。对公用事业规模热能存储的商业模式、价值主张和经济可行性的调查是美国能源部赞助的一项名为 Energy I-Corps 的项目的一部分。在此计划期间,项目团队联系了一系列行业利益相关者,就公用事业规模发电的热能存储主题进行了采访。特别关注的是基于美国电网背景下的市场需求的商业模式。现有热电厂基础设施的利用和再利用为实施本文讨论的热能存储形式提供了最可行的商业模式。
摘要。当今世界,世界各地的汽车行业都在简化电动汽车 (BEV) 的生产,以迈向创造无污染环境。BEV 被用作全球范围内减轻碳排放的替代策略。由于环境保护是长期可持续发展目标之一,因此需要从化石燃料转向可再生能源,同时这也引发了对电动汽车进行最佳选择的决策问题。本文考虑了 Faith Ecer 早期作品中基于十种替代 BEV 和十一项标准的决策问题。多标准决策的新型排序方法 MCRAT(按替代轨迹进行多标准排序)与三种不同的标准权重计算方法 AHP(层次分析法)、CRITIC(通过标准间相关性确定标准重要性)和 MEREC(基于标准去除效果的方法)一起使用。使用随机森林机器学习算法对获得的结果进行比较和验证。这项研究工作结合了多标准决策方法和机器学习算法,对电动汽车做出最佳决策,这种综合方法产生了最佳排名结果,并且它肯定会在未来的决策方法中开辟新的空间。
Sinhgad技术研究所,印度洛纳瓦拉,摘要:电动汽车(EVS)正在获得可行且环保的替代品,替代了传统的汽油动力汽车。这些车辆依靠为电池充电以熟练运行。虽然EV充电通常取决于电网,但太阳充电器的出现带来了一个有趣的机会。太阳能充电器线束清洁和可再生电力,与电动汽车的无污染性质保持一致,并产生积极的环境结果。在这篇研究论文中,我们提出了一个利用太阳能充电电动汽车的太阳能电动汽车充电站的设计。为了优化太阳能的利用,同时确保所有车辆的电池电量相似,我们绘制了一种线性编程方法来充电电动汽车。我们使用现实世界和合成派生的数据集评估了算法的性能,从而展示了其在不同季节之间在不同季节中平等分配可用电荷的能力,并具有不同的需求概况。关键字:EV,电池充电,Arduino,Wi-Fi控制器,物联网,太阳能。
• 通过自己发电或热水,可以节省能源费用。 • 运营成本低。 • 它无污染,没有浪费的副产品。 • 没有噪音或有害排放。 • 它减少了温室气体的产生量。 • 它是最可靠的可再生能源之一。 • 它不受传统电力价格波动的影响。 • 太阳能电池板可靠且使用寿命长;它们坚固耐用,如果保养得当,可以使用数十年。 • 太阳能电池可以使用一生。它们易于维护和监控。 • 它可以在偏远地区使用。 • 它既可用于低功耗用途,也可用于更大功率的用途 - 从电池充电器、手持计算器和太阳能花园灯到空调、汽车和卫星。 • 任何多余的电力都可以卖回给主电网或输入到电池组等存储系统中。 • 它支持澳大利亚可再生能源的发展。 • 购买小型发电装置 (SGU)(例如太阳能电池板)可能使您有资格获得小型技术证书 (STC)。您还可能有资格获得太阳能积分,这通过使用乘数增加了能够为符合条件的 SGU 安装创建的 STC 数量。