引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

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高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

化学电源是可充电电池

2019年10月10日 · 可充电电池在外接电源充电的过程中,阳离子重新回到阳极储存电能。 几乎所有电池设计最高后都归结到阳极、阴极及电解质材料的选择。它们决定了电池的储电能力和放电速度。 早在1859年,Gaston Planté 就发明了铅酸电池(使用铅电极和硫酸电解液)。

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

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储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

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折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

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屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

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太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

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智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

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家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

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大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

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太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

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2019诺贝尔化学奖是锂离子电池的胜利!一个可充电的世界 ...

2019年10月10日 · 可充电电池在外接电源充电的过程中,阳离子重新回到阳极储存电能。 几乎所有电池设计最高后都归结到阳极、阴极及电解质材料的选择。它们决定了电池的储电能力和放电速度。 早在1859年,Gaston Planté 就发明了铅酸电池(使用铅电极和硫酸电解液)。

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二次电池(可充电电池)铅蓄电池是最高常见的二次电池,负极 ...

铅蓄电池是最高常见的二次电池,负极材料是Pb,正极材料是PbO2,故本题正确答案为:Pb;PbO2;(1)放电时的反应:①负极Pb失电子发生氧化反应,负极反应:Pb−2e−+SO2−4=PbSO4,故本题正确答案为:Pb−2e−+SO2−4=PbSO4;②正极PbO2得电子

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第9讲-锂离子电池的化学原理(课件 练习(含解析) 学案 ...

2024年11月2日 · D.充电时,电路中转移时,负极质量减少78g 10.全方位固体薄膜锂离子可充电电池的工作原理是 ... 17.化学电源 在日常生活和工业生产中有着重要的应用。请按要求回答问题。I.某同学设计了一个燃料电池并探究氯碱工业原理和粗铜

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可充电电池(即二次电池)的电极方程式书写规律:(1)可充电电池 ...

1 可充电电池(即二次电池)的电极方程式书写规律:(1)可充电电池有充电和放电两个过程,放电时是原电池反应,充电时是电解池反应。 (2)放电时的负极反应和充电时阴极反应在形式上互逆。将负(正)极反应式变方向并将电子移项即可得到阴(阳)极反应式。(3)放电总反应和充电总反应在形式上互逆(但

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高中化学中,电池放电和充电是什么意思?

2019年6月1日 · 从氧化还原反应角度来说。 放电时,负极是氧化反应(原电池原理) 充电时,阳极发生氧化反应(电解池原理) 而一个反应正向是氧化反应,反向则为还原反应。蓄电池从外电路接受电能,转化为电池的化学能的工作过程。 蓄电池在其能量经放电消耗后,通过充电恢复,又能重新放电,构成充放

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某可充电的锂离子电池以 LiMn2O4 为正极, 嵌入锂的碳材料 ...

某可充电的锂离子电池,以LiMn2O4为正极,嵌入锂的碳材料为负极,含Li+导电固体为电解质。 放电时的电池总反应为:Li+LiMn2O4=Li2Mn2O4。 下列说法正确的是 A. 放电时,LiMn2O4发生氧化反应 B. 放电时,正极反应为:Li++LiMn2O4+e-=Li2Mn2O4 C. 充电时,LiMn2O4发生氧化反应 D. 充电时,阳极反应为:Li++e-=Li

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从原电池到一些化学电源(2)

2019年3月26日 · 电池是现代人类使用最高广泛的电源,它的发展主要归功于电化学的发展。 评价电池优劣的指标主要有以下三个方面: (1)比能量或比功率:电池单位质量或单位体积所能输

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高三化学总复习之原电池、化学电源

2020年9月30日 · 1、我国科学家研发了一种室温下"可呼吸"的Na-CO2二次电池。 将NaClO 4 溶于有机溶剂作为电解液,钠和 负载碳纳米管的镍网分别作为电极材料,电池的总反应为:3CO 2

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必修2-化学电源-知识点

2024年9月17日 · 化学电源的利用 原电池 原理,能量转化率比 燃料燃烧 高得多。 一次电池是不可充电电池,电量一旦放完就无法再次使用;二次电池是可充电电池,电量放完后可进行充电,

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浅析可充电电池_化学自习室(没有学不到的高中化学知识!)

2024年12月15日 · 可充电电池是联系原电池和电解池的桥梁,它 是电化学知识的重要知识点,是学生学习的重点和难点。为了让学生比较透彻地掌握这方面知识,笔 者对此总结如下,供同学们参考。 1、有关可充电电池的基础知识 (1) 可充电电池属于可逆电池,但不是可逆反 应,因为两个反

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科普:什么是一次性电池

2024年9月27日 · 前言 一次电池,也称为原电池,是一次性使用的电池,其化学能不可逆地转化为电能。与可充电的二次电池不同,一次电池在电量耗尽后无法再次充电。尽管如此,一次电池在许多领域仍然发挥着重要作用,因为它们提供了可信赖和即时的电源解决方案。下面我们一起来详细了

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对化学电源的叙述正确的是 A. 化学电源比火力发电对化学能 ...

化学电源比火力发电对化学能的利用率高 B. . 化学电源所提供的电能居于人类社会现阶段总耗电量的首位 C. . 化学电源均是安全方位、无污染的 D. . 化学电源即为可充电电池 4 对化学电源的叙述正确的是 ( ) A. 化学电源比火力发电对

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第09期:一文了解典型化学电池基本原理

2022年11月21日 · 化学电源又称电池,是一种能将化学能直接转变成电能的装置,它通过化学反应,消耗某种化学物质,输出电能。常见的电池大多是化学电源。它在国民经济、科学技术、军事和日常生活方面均获得广泛应用。随着能源环境问…

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化学电源—绚丽多彩的电池世界----中国科学院

2012年5月10日 · 曹佳弟 "电池"广义上是泛指能产生电能的装置,涉及化学电源和物理电源两大类,而平时人们在生活中常说的"电池"则一般是指化学电源。化学电源是一种将化学能直接转化为电能的装置,化学电源由正负极、电解质、隔膜及外壳等部分组成,其外型五花八门,有扣式、平板式、圆柱形、矩形

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锂离子电池

2019年10月9日 · 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。2019年10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰

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化学电源—绚丽多彩的电池世界----中国科学院

2012年5月10日 · 化学电源是一种将化学能直接转化为电能的装置,化学电源由正负极、电解质、隔膜及外壳等部分组成,其外型五花八门,有扣式、平板式、圆柱形、矩形等等(见图示)。

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化学电池和原电池的区别

2016年12月14日 · 化学电池,是指通过电化学反应,把正极、负极活性物质的化学能,转化为电能的一类装置。主要部分是电解质溶液、浸在溶液中的正、负电极和连接电极的导线。依据其能否充电复原,分为原电池和蓄电池两种。

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下列电池不属于化学电源的是 A. 燃料电池 B. 蓄 ...

燃料电池是以还原剂(氢气、烃类、甲醇等)为负极反应物,以氧化剂(氧气、空气)为正极反应物,将燃料和氧化剂的化学能直接转化成电能的化学电池. 1.氢氧燃料电池 电池的反应原理:2H2 +O2=2H2O ①以酸性溶液为电解液构成的氢氧

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专题36 化学电源之可充电电池 (学生版)十年 (2013-2022)高考 ...

B.电池的电解液可为KOH溶液 C.充电时负极反应为MH+OH-=H2O+M+e- D.MH是一类储氢材料,其氢密度越大,电池的能量密度越高 21.(2017·浙江高考真题)银锌电池是一种常见化学电源,其反应原理:Zn+Ag2O+H2O=Zn(OH)2+2Ag,其工作示意

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化学电源,用途广泛的电池以及废电池的处理

2018年8月31日 · 燃料电池:是一种连续地将燃料和氧化剂的化学能直接转化成电能的化学电源,又称连续电池。 氢气、甲醇、天然气、煤气与氧气组成燃料电池 一次电池——干电池

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4.1 原电池 同步练习(含解析) 2023-2024学年高二上学期化学 ...

2023年12月20日 · 5.B 解析:A. 普通干电池不能充电,彻底面放电后不能再使用,是一次电池,A不符合题意;B. 铅蓄电池、镍镉电池、锂电池等可以反复充电放电,属于可充电电池,是二次电池,B符合题意;C. 通常所说的二次电池是指可充电电池,而氢氧燃烧电池可以反复

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第02讲 原电池、化学电源(讲义)(学生版) 2025年高考 ...

2024年11月27日 · 8.(2022?福建卷,9)一种化学"自充电"的锌-有机物电池,电解质为KOH和Zn(CH3COO)2水溶液。将电池暴露于空气中,某电极无需外接电源即能实现化学自充电,该电极充放电原理如下图所示。下列说法正确的是() A.化学自充电时,c(OH―)增大

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浅析可充电电池_化学自习室(没有学不到的高中化学知识!)

2024年12月15日 · 可充电电池是联系原电池和电解池的桥梁,它 是电化学知识的重要知识点,是学生学习的重点和难点。 为了让学生比较透彻地掌握这方面知识,笔 者对此总结如下,供同

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电池

2024年1月17日 · 镍氢充电池 电池(electric battery)全方位称电池组,是由一个或多个带外部连接的电化学电池(electrochemical cell)组成的电源装置,用于为电气设备供电;电池组若由多个电化学电池组成,它们之间可以并联、串联或串并联方式连接。 狭义上,电池

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化学电源是可充电电池吗?

2010年6月15日 · 化学电池按工作性质可分为:一次电池(原电池);二次电池(可充电电池);铅酸蓄电池。 其中:一次电池可分为:糊式锌锰电池、纸板锌锰电池、碱性锌锰电池、扣式锌银

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原电池与化学电源_高中化学知识点总结_师梦圆

2021年8月14日 · (1)理论上说,任何自发反应都可设计成原电池。 (2)在锌铜原电池中,因为有电子通过电解质溶液形成闭合回路,所以有电流产生。 (3)碱性锌锰干电池是一次电池,其中MnO 2 是催化剂,可使锌锰干电池的比能量高、可储

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必修2-化学电源-知识点

2024年9月13日 · 化学电源的利用 原电池 原理,能量转化率比 燃料燃烧 高得多。一次电池是不可充电 电池,电量一旦放完就无法再次使用;二次电池是可充电电池,电量放完后可进行充电,可反复使用多次。二、常见化学电源的反应原理

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解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

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在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

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新能源发电

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伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案专注于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,推动能源的智能化变革。

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