English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-10-04

नई ऊर्जा प्रणाली स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है। अक्षय ऊर्जा के साथ पारंपरिक बिजली उत्पादन को बदलकर, कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करना संभव है। उदाहरण के लिए, सौर और पवन ऊर्जा, ऑपरेशन के दौरान शून्य उत्सर्जन का उत्पादन करती है।
नई ऊर्जा प्रणाली के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:
इसके लाभों के बावजूद, नई ऊर्जा प्रणाली अपनाने से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी चुनौती स्थापना की प्रारंभिक लागत है, जो काफी अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा स्रोत आंतरायिक हो सकते हैं, जिससे लगातार शक्ति के लिए उन पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। अंत में, नई ऊर्जा प्रणाली प्रणालियों को डिजाइन करने, निर्माण और बनाए रखने में अतिरिक्त विशेषज्ञता की आवश्यकता है।
अंत में, नई ऊर्जा प्रणाली में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता को कम करके अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने की क्षमता है। यद्यपि इसके गोद लेने की चुनौतियां हैं, लेकिन लाभ महत्वपूर्ण हैं और लंबे समय तक लागत बचत और एक क्लीनर वातावरण को जन्म देगा।
दया इलेक्ट्रिक ग्रुप ईज़ी कं, लिमिटेड। नई ऊर्जा प्रणाली समाधानों का एक प्रमुख प्रदाता है। हम आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित प्रणालियों को डिजाइन करने, स्थापित करने और बनाए रखने में विशेषज्ञ हैं। उद्योग में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, हमारे पास अपने ग्राहकों को सबसे उन्नत और कुशल नई ऊर्जा प्रणाली समाधान प्रदान करने के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान है। अब हमसे संपर्क करेंmina@dayaeasy.comअधिक जानने के लिए!
1। ले, पी। वी।, और वू, टी। एच। (2018)। स्टैंड-अलोन अनुप्रयोगों के लिए पवन-फोटोवोल्टिक-हाइड्रोजन ऊर्जा प्रणाली का डिजाइन और अनुकूलन। ऊर्जा, 11 (12), 3381।
2। मुर्तजा, क्यू।, और महरस, ए। एम। (2020)। सऊदी अरब में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके एक स्थायी हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली विकसित करना। क्लीनर प्रोडक्शन जर्नल, 245, 118812।
3। चेन, एक्स।, ली, जेड।, और यांग, एच। (2019)। बेहतर अंतर विकास एल्गोरिथ्म के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के पवन-सौर-डीजल-बैटरी हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली के शिखर शेविंग पर शोध। एप्लाइड एनर्जी, 235, 1110-1122।
4। हो, वाई।, ली, जे।, लियू, एल।, और चांग, आर। (2020)। एक वाणिज्यिक भवन में उपयोग की जाने वाली बहु-ऊर्जा प्रणाली के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और आर्थिक प्रदर्शन का एक तुलनात्मक विश्लेषण। एप्लाइड एनर्जी, 260, 114320।
5। ओलिवेरा, एल। एल।, डी मिरांडा, ए। सी।, और फरेरा, पी। ए। (2018)। ब्राजील के परिवार के कृषि के भीतर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के बीच एकीकरण की आर्थिक व्यवहार्यता। ऊर्जा नीति, 119, 421-429।
6। ली, एम।, झाओ, जे।, वांग, एस।, और जिओ, एच। (2019)। सिमुलेशन मॉडल के आधार पर एक पीवी-एफसी-यूसी हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली का डिजाइन और विश्लेषण। एप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग, 149, 575-589।
7। अल्टाहेर, ए।, और मोनजुर, एम। (2019)। अनिश्चित कारकों के तहत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों का इष्टतम आकार: एक समीक्षा। सतत शहर और समाज, 51, 101687।
8। यांग, एम।, और ज़िया, वाई। (2018)। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, और उनके संकरण प्रणालियों की एक व्यापक समीक्षा: ड्राइविंग रेंज, प्रमुख चुनौतियां और समाधान। एप्लाइड एनर्जी, 211, 1389-1417।
9। खतीब, टी।, औद, जी।, और ओबिद, एल। (2020)। इमारतों के लिए स्थायी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की समीक्षा। अक्षय और सतत ऊर्जा समीक्षा, 117, 109485।
10। शफिएनेजाद, एस।, काज़मी, एम।, और नडेमी, एम। (2021)। एक आवासीय भवन के लिए एक फोटोवोल्टिक/पवन ऊर्जा प्रणाली के इष्टतम आकार की जांच: उपयोग कारक के योगदान पर अध्ययन। ऊर्जा रूपांतरण और प्रबंधन, 230, 113823।