Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the premium-addons-for-elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/nextcitylabs/htdocs/global/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the really-simple-ssl domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/nextcitylabs/htdocs/global/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/nextcitylabs/htdocs/global/wp-includes/functions.php on line 6114
MESR™ سیستم ذخیره انرژی

ذخیره انرژی

ذخیره انرژی به یکی از بزرگترین چالش های عصر ما تبدیل شده است. در جهانی که مصرف انرژی در حال افزایش است و ما با تغییر الگوی انرژی فسیلی به مدل های انرژی تجدیدپذیر روبرو هستیم، ذخیره انرژی محوری است که تمام این تغییرات حول آن می چرخد.

El almacenamiento de energía es un elemento verdaderamente importante ya que aporta toda la seguridad y disponibilidad de la energía captada por fuentes renovables. Tanto es así, que realmente tiene el potencial suficiente para cambiar tanto el sector eléctrico como la usabilidad de todos los sistemas que tienen que ver con él. En NextCity Labs® seguimos avanzando en la búsqueda de nuevas tecnologías de almacenamiento que siga respaldando la expansión de las energías renovables.

نیازهای ذخیره سازی از همه سطوح تأمین می شود: مردم، خانه ها، مشاغل و صنایع تقاضای انرژی روزافزونی دارند و لازم است که کاملاً در دسترس باشد. بنابراین بسیار مهم است که این ذخیره روشن و خاموش شود. این امر برای مناطق دورافتاده که زیرساخت های الکتریکی ندارند، بسیار حائز اهمیت است و به عنوان پشتیبان شبکه اصلی بسیار مهم است که به طور فزاینده ای به شرایط آب و هوایی و محیطی وابسته خواهد بود. این زمینه باعث اثرات مثبت سرریز در سایر برنامه های ثابت، به ویژه در مدیریت شبکه برق شده است. ذخیره سازی می تواند شبکه برق را با اجتناب از اضافه بار حرارتی تقویت کند که به نوبه خود از سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع انرژی جدید جلوگیری می کند و امنیت انرژی را بالا می برد.

بنابراین سیستم های الکتریکی که با انرژی پاک تامین می شوند، می توانند بهترین کار خود را انجام داده و برای دستیابی به یک سطح از پایداری مطابق با مدل های جدید زیست محیطی در چارچوب فلسفه شهر هوشمند، لازم است تا پایدارترین سیستم های ذخیره انرژی موجود در بازار را اجرا نمایند.

روش های ذخیره انرژی مختلفی وجود دارند، اما امروزه یکی از کارآمدترین و پر کاربردترین ها این روش ها مبتنی بر لیتیوم است. به لطف تحقیقات شیمیایی، پیشرفت های زیادی در این زمینه حاصل شده است، و سیستم هایی که بسیار مناسب تر از یون لیتیوم هستند، در حال توسعه می باشند. لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) به دلیل ایمنی بالا، کارایی بالا حتی در دمای زیاد و طول عمر بیش تر از سایر فناوری های موجود، بیشترین فناوری پذیرفته شده در سطح بین المللی چه در داخل کشور و چه در پروژه های ذخیره سازی انبوه است. فناوری لیتیوم تیتانات (Li2TiO3) نیز با عمر طولانی تر و عملکرد بالا حتی در هوای بسیار سرد نیز قابل توجه است. این دو فناوری بدون شک آینده را شکل خواهند داد.

همچنین باید توجه داشت که این سیستم های ذخیره سازی به دلیل کاهش قابل توجه عناصر آلاینده و سیاست های سختگیرانه بازیافت، که همه ما باید بخشی از آن باشیم، در حال ارتقا سیستم های سنتی در سطح محیط زیست هستند.

Células solares rociadas: La próxima revolución en energía limpia

La tecnología de células solares rociadas está emergiendo como una solución innovadora y prometedora en el campo de las energías renovables. Estas células solares, también conocidas como células solares de perovskita, se pueden aplicar mediante un proceso de rociado, similar al de la pintura en aerosol, lo que las hace más fáciles y económicas de producir en comparación con las células solares tradicionales de silicio.

El Futuro de la sostenibilidad energética en las viviendas

La transición a un modelo energético más sostenible representa uno de los mayores retos actuales. Las viviendas, como componentes clave de la infraestructura global, desempeñan un papel vital en alcanzar este objetivo. En este sentido, es esencial examinar las tecnologías emergentes, las soluciones renovables y las políticas que pueden transformar nuestra manera de consumir y generar energía en el hogar.

Las claves del crecimiento del autoconsumo fotovoltaico

En los últimos años, el autoconsumo fotovoltaico en los hogares españoles ha crecido significativamente. Esto se debe a varios motivos, como la búsqueda de energías renovables que disminuyan el consumo de energía y el impacto ambiental, además de promover el ahorro. También, la reducción en el precio de los paneles solares ha facilitado que más personas elijan esta opción sostenible.

Innovador proyecto de renovables para producir hidrógeno

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) ha lanzado un nuevo proyecto llamado Hidroren. Innovador trabajo enfocado en investigar cómo la variabilidad de las fuentes de energía renovables afecta a la degradación de electrodos en sistemas de electrólisis. El estudio examinará el impacto de las fluctuaciones en la energía solar y eólica sobre el funcionamiento y la eficiencia de los equipos de electrólisis conectados a estas fuentes renovables. La iniciativa busca desarrollar electrodos para electrolizadores PEM utilizando técnicas avanzadas de deposición que faciliten su producción a gran escala.

Hidrógeno ecológico a partir de latas de refresco

Una reciente investigación del MIT descubrió un método innovador para producir hidrógeno de forma eficiente utilizando aluminio reciclado y agua de mar. Este proceso, que además puede ser acelerado mediante el uso de cafeína, ofrece una alternativa prometedora para obtener hidrógeno de forma limpia y sostenible.

¿Qué necesitas saber sobre el impacto del calor extremo en las baterías estacionarias?

Las temperaturas elevadas pueden influir en la capacidad de carga de las baterías de diversas formas. En general, las baterías operan de manera óptima entre 15 y 35 °C. Porque fuera de este baremo se reduce su carga hasta un 40 %. Una nueva investigación de Goodwe, publicado en ACS Letters, afirma que las altas temperaturas incrementan la viscosidad. No obstante, aumentan la actividad del electrolito. El crecimiento de la viscosidad disminuye la migración de iones, ralentizando la eficiencia como la velocidad de carga. Cabe añadir que el calor excesivo acelera la evaporación del electrolito. Ello provoca la disminución del concentrado dentro la batería lo que provoca que la reacción electroquímica y la capacidad de carga no tengan eficiencia.

Investigadores desarrollan electrodos flexibles de alta conductividad para electrólisis

Los electrolizadores alcalinos tradicionales presentan desafíos significativos, como su incompatibilidad con fuentes de energías renovables fluctuantes y la mezcla indeseada de hidrógeno y oxígeno a alta presión. Ello provoca que su aplicación a la práctica sea más limitante. La innovadora tecnología de electrólisis del agua en dos etapas aborda estos problemas al separar completamente la producción de hidrógeno y oxígeno tanto en el tiempo como en el espacio. Utilizando un electrodo bipolar, esta técnica elimina la necesidad de un costoso separador de membrana. El desarrollo de materiales de electrodos bipolares de alto rendimiento y diseños de celdas eficientes es crucial para esta tecnología. No obstante, los electrodos de hidróxido de níquel convencionales presentan limitaciones en cuanto a capacidad de amortiguación eléctrica y estabilidad durante los ciclos de carga y descarga.