رشد سریع منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند خورشیدی و باد، نیاز به راه حل های ذخیره انرژی موثر دارد. فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتروشیمیایی، بهویژه باتریهای لیتیوم یونی، در خط مقدم امکان
رشد سریع منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند خورشیدی و باد، نیاز به راه حل های ذخیره انرژی موثر دارد. فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتروشیمیایی، بهویژه باتریهای لیتیوم یونی، در خط مقدم امکان
به گزارش روابط عمومی، در مصاحبهای که با خانم دکتر ناهيد خندان عضو هیات علمی و دانشيار گروه فناوريهاي شيميايي سبز پژوهشکده صنایع شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران صورت گرفت، ایشان به چالشهای اصلی توسعه
یک چالش دیگر این است که جایگاه ذخیرهسازی در شبکه وقتی قابل احساس است که از انرژیهای تجدیدپذیر متغیر استفاده میشود، در حال حاضر که بخش عمدهای از انرژی از طریق سوختهای فسیلی تامین میشود، نیاز به تکنولوژی ذخیره
انتظار میرود بازار جهانی ذخیرهسازی انرژی، مطابق با گزارش BloombergNEF، از 17 گیگاوات ساعت در سال 2020 به 358 گیگاوات ساعت تا سال 2030 بر اساس پیشرفتهای چشمگیر و سرمایهگذاری در سیستمهای پشتیبان برق در سراسر جهان افزایش یابد.
فناوری ذخیره انرژی کارآمد برای غلبه بر نوسانات در عرضه انرژی تجدیدپذیر و کاهش اتکای ما به سوخت های فسیلی مورد نیاز است، در اینجا برخی از امیدوار کننده ترین فناوری های امروزی در صنعت ذخیره
با توجه به افزایش نیاز جهانی به منابع انرژی پایدار و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، فناوریهای ذخیرهسازی انرژی به یکی از عوامل کلیدی در توسعه زیرساختهای انرژی تبدیل شدهاند.
در این صورت، نیاز به استفاده از تجهیزاتی برای ذخیره بلندمدت انرژی بیش از پیش احساس خواهد شد؛ سیستمهایی که بتوانند در مواقع محدودیت دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش تولید برق خلأ بهوجود آمده را پر کنند.
البته از آنجایی که برای ذخیره این انرژی به مخازن عایقبندی شده نیاز است، استفاده مستقیم از انرژی، کاربرد بیشتری دارد. نصب کلکتور و تجهیزات لازم، هنوز به صورت گسترده از این منبع تجدیدپذیر
ذخیره انرژی فرآیند جذب و ذخیره انرژی از منابع مختلف و تبدیل آن به شکلی است که بتوان بعداً از آن استفاده کرد. ذخیره انرژی می تواند با ارائه طیف وسیعی از مزایا، مانند صرفه جویی در هزینه، بهبود قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری
تا سال 2030، مطابق با هدف کمیسیون اروپا برای دستیابی به سهم 42.5 درصدی برق تجدیدپذیر، رپونو قصد دارد 100 گیگاوات ساعت ذخیره انرژی در اروپا مستقر کند. چگونه می توان ذخیره انرژی را در زیرساخت ادغام
ذخیرهسازی انرژی، یعنی تبدیل انرژی به فرمتی که بتواند ذخیره شود و دوباره به انرژی قابل استفاده بدل شود. برای این امر به فناوری سیستمی یکپارچهای برای مدیریت بهبود یافته تقاضا و تأمین
عصر جدیدی از اقتصاد هیدروژنی در حال شکل گرفتن است. با بزرگتر شدن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه برق، هزینه تولید هیدروژن سبز در حال کاهش است و کشورها در حال توسعه برنامههای مبتنیبر این حامل انرژی هستند.
پیلهای سوختی میتوانند با راندمان بالاتری نسبت به موتورهای احتراقی کار کنند و انرژی شیمیایی موجود در سوخت را مستقیما به انرژی الکتریکی با بازدهی بیش از 60% تبدیل کنند.
ذخیره انرژی چرخ طیار نوعی ذخیره انرژی مکانیکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل می کند و در صورت نیاز آن را دوباره به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. فرآیند اصلی فلایویل ها را می توان به شرح زیر توصیف کرد:
در مقابل، فناوریهایی مانند ذخیره انرژی هوای فشرده (caes)، ذخیره انرژی هیدروپمپ (phes) و هیدروژن میتوانند مقدار زیادی انرژی را برای مدت طولانی ذخیره و دشارژ کنند.
محققان دانشگاه ملی استرالیا به تازگی موفق به تولید الماسهای نانویی شدهاند که به عنوان یک راهکار نوین برای ذخیره انرژی و بهبود کارایی باتریها مورد توجه قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد باتری وسیله ای است که انرژی شیمیایی را ذخیره کرده و آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. حال پس از درک چیستی باطری، اجازه بدهید به نحوه عملکرد آن بپردازیم.
افزایش استفاده از فناوری و نیاز روزافزون به فناوریهای بیسیم؛ همچنین تقاضا برای انرژی بیشتر برای ذخیره و استفاده طولانیتر و ایمنتر ایجاد میکند.
طیف گسترده ای از فناوری های ذخیره سازی توسعه داده شده اند تا شبکه بتواند نیازهای انرژی روزمره را برآورده کند از زمان کشف الکتریسیته، ما به دنبال روشهای مؤثری برای ذخیره آن انرژی برای استفاده در صورت تقاضا بودهایم.
ذخیرهسازی انرژی یکی از مهمترین فناوریهای شناخته شدهی بشر در تامین نیازها است. این فرایند را کلید رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، از بین بردن فقر و توسعهی جوامع انسانی مخصوصا در بخشهای روستایی میدانند.
انرژی چیست؟ انرژی مفهومی مبهم است که دیده نمی شود و هیچ عنصر مادیی ندارد. تنها می دانیم وجود دارد چون اثرات آن را می بینیم و تنها به خاطر کارهایی که می تواند برای ما انجام دهد، به آن ارزش میدهیم.
ذخیره انرژی طولانی مدت به فناوری هایی اطلاق می شود که می توانند انرژی را برای دوره های طولانی، معمولاً از 8 تا 12 ساعت تا چند هفته یا ماه ذخیره کنند.
سازوکار شیمیایی بهکاررفته در باتریهای مورداستفاده در لوازم الکترونیکی با یکدیگر متفاوت است. بااینحال، ذخیره کم انرژی نسبت به وزن و حجم آن ، عملکرد ضعیف در دمای پایین و دوره عمر
کاربردهای فناوری فلورسانس | زیست شناسی سلولی و مولکولی هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل سلولی در توسعه بیولوژیک گزینه های ساده برای RNA-seq: راهنمای کوتاهی برای روش های مختلف
ذخیره انرژی حرارتی از طریق فناوریهای مختلفی قابلدستیابی است و بسته به نوع فناوری مورداستفاده، سیستمهای ذخیرهسازی انرژی حرارتی میتوانند انرژی حرارتی اضافی را برای ساعتها، روزها یا ماهها ذخیره کنند. سیستم
بر اساس یافتههای پژوهشگران، از ذخیره انرژی سیمان میتوان برای ذخیره انرژی حرارتی و الکتریکی بهره برد. پژوهشگران معتقدند که کشف ویژگیها و پتانسیلهای موجود در سیمان از طریق علم و مهندسی مواد ممکن است در آینده
هر چه جسمی سریعتر حرکت کند، انرژی بیشتری در آن ذخیره خواهد شد. هر جسمی برای حرکت به انرژی نیاز دارد و هنگامی که آهستهتر حرکت کند مقداری انرژی آزاد خواهد شد.
انرژی شیمیایی نوعی از انرژی است که به اتم ها و مولکول ها مربوط است. اغلب آن را به عنوان انرژی بین پیوندها و مولکول ها محدود می کنند که در واقع درست نیست و علاوه بر آن انرژی ذخیره شده در الکترون های اتم ها و یون ها نیز است
به دلیل نیاز سیستم برودتی به انرژی و سقف انرژی قابل ذخیره، سیستم smes فقط برای ذخیره کوتاه مدن انرژی استفاده میشود؛ بنابراین این سیستم بیشتر برای بهبود کیفیت تأمین برق مورد استفاده قرار میگیرد.