Како наше породице треба да се носе са кризом несташице енергије

1.Глобална потражња за енергијом постепено расте

У 2020. потражња за природним гасом ће пасти за 1,9%.Ово је делом последица промене у употреби енергије у периоду највеће штете изазване новом епидемијом.Али у исто време, ово је и резултат топле зиме на северној хемисфери прошле године.

У свом прегледу глобалне безбедности гаса, Међународна агенција за енергију (ИЕА) је рекла да би потражња за природним гасом могла да се врати за 3,6% у 2021. Ако се не контролише, до 2024. глобална потрошња природног гаса може порасти за 7% у односу на ниво пре нове епидемије.СПФ-200-7

Иако је прелазак са угља на природни гас и даље у току, очекује се успоравање раста потражње за природним гасом.Међународна агенција за енергетику је рекла да ће владе можда морати да донесу законе како би осигурале да раст емисија природног гаса неће постати проблем – потребне су нам амбициозније политике за прелазак на циљ „нето нулте емисије“.

У 2011. години, цене природног гаса у Европи су порасле за 600%.Од 2022. године до сада, низ ланчаних реакција изазваних сукобом Русије и Украјине директно је довео до веће несташице глобалних енергената, а доста је погођено и снабдевање нафтом, природним гасом и електричном енергијом.СПФ-200-5јпг

На северној хемисфери почетак 2021. године је прекинут низом екстремно хладних екстремних временских појава.Велике области Сједињених Држава су погођене поларним вртлогом, који доноси лед, снег и ниске температуре у јужну државу Тексас. Још једна изузетно хладна зима на северној хемисфери ће извршити додатни притисак на већ растегнут систем снабдевања природним гасом.

Да бисмо се носили са растућом потражњом за енергијом по хладном времену, није потребно само решити изазове које доноси ниска залиха природног гаса.Ангажовање бродова за глобални транспорт ЛНГ-а такође ће бити погођено недовољним капацитетом транспорта, што отежава и чини скупим суочавање са порастом потражње за енергијом.Међународна агенција за енергетику је саопштила: „У протекле три зиме на северној хемисфери, дневна накнада за изнајмљивање ЛНГ бродова је порасла на више од 100.000 долара.У неочекиваној хладној струји у североисточној Азији у јануару 2021., у случају стварног недостатка расположивих капацитета за транспорт, накнада за изнајмљивање брода достигла је историјски максимум од далеко више од 200.000 долара.

Онда, у зиму 2022, како да избегнемо утицај на наш свакодневни живот због недостатка ресурса?Ово је питање вредно размишљања

2.Енергија везана за наш свакодневни живот

Енергија се односи на ресурсе који могу да обезбеде енергију.Енергија се овде обично односи на топлотну енергију, електричну енергију, светлосну енергију, механичку енергију, хемијску енергију, итд. Материјали који могу да обезбеде кинетичку енергију, механичку енергију и енергију за људска бића

Енергија се може поделити у три категорије према изворима: (1) Енергија од сунца.Укључује енергију директно од сунца (као што је енергија соларног топлотног зрачења) и енергију индиректно од сунца (као што су угаљ, нафта, природни гас, уљни шкриљци и други запаљиви минерали, као и енергију биомасе као што су огревно дрво, енергија воде и енергија ветра).(2) Енергија из саме земље.Једна је геотермална енергија садржана у земљи, као што су подземна топла вода, подземна пара и сува врућа стенска маса;Друга је атомска нуклеарна енергија садржана у нуклеарним горивима као што су уранијум и торијум у земљиној кори.(3) Енергија генерисана гравитационим привлачењем небеских тела као што су месец и сунце на земљи, као што је енергија плиме и осеке.

Тренутно нема довољно нафте, природног гаса и других енергената.Можемо ли узети у обзир енергију коју ћемо користити?Одговор је да.Као језгро Сунчевог система, Сунце свакодневно испоручује Земљи огромне количине енергије.Са развојем наше науке и технологије, степен искоришћења соларне енергије се постепено побољшава и развила се у технологију која може да добије енергију по ниској цени.Принцип ове технологије је коришћење соларних панела за примање енергије сунчевог топлотног зрачења и претварање у складиште електричне енергије.Тренутно, јефтино решење доступно за породице је батеријска плоча + батерија за складиштење енергије у домаћинству/батерија за складиштење енергије на отвореном.

Желео бих да дам пример овде да вам помогнем да боље разумете овај производ.

Неко ме је питао, колико струје од 100 вати соларне енергије може произвести дневно?

100 В * 4 х=400 В х=0,4 кВ х (кВх)

Једна батерија од 12В100Ах=12В * 100АХ=1200Вх

Стога, ако желите у потпуности да напуните батерију од 12В100АХ, морате је непрекидно пунити соларном енергијом од 300В током 4 сата.

 

Генерално, батерија је 12В 100Ах, тако да батерија која је потпуно напуњена и која се може нормално користити може да произведе 12В к 100Ах к 80%=960Вх

Када користите апарате од 300В, теоретски 960Вх/300В=3,2х, може се користити 3,2 сата.Слично томе, батерија од 24В од 100Ах може да се користи 6,4 сата.Е500-6

другим речима.Батерија од 100 Ах треба само да користи соларни панел за пуњење 4 сата да би напајала ваш мали грејач 3,2 сата.

Најважније је да је ово најнижа конфигурација на тржишту.Шта ако га заменимо већом батеријом и већом батеријом за складиштење енергије?Када их заменимо већим батеријама за складиштење енергије и соларним панелима, верујемо да они могу задовољити свакодневне потребе домаћинства.

На пример, наша батерија за складиштење енергије ФП-Ф2000 је дизајнирана за путовања на отвореном, тако да је преносива и лакша.Батерија има капацитет од 2200 Вх.Ако се користи апарат од 300в, може се користити непрекидно 7,3 сата.е700-8


Време поста: 16.09.2022