Ενέργεια

Επανάσταση Πράσινης Ενέργειας: Βιομηχανικά Απόβλητα που Τροφοδοτούν τις Μπαταρίες της Επόμενης Γενιάς

mm
Προσθέστε το Securities.io στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google
Γνωστοποίηση: Η Securities.io μπορεί να λαμβάνει αμοιβή όταν χρησιμοποιείτε συνδέσμους προς προϊόντα που αξιολογούμε. Αυτό δεν επηρεάζει τις συντακτικές μας αξιολογήσεις. Δεν είμαστε εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος· το παρόν δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Διαβάστε τη γνωστοποίηση συνεργατών.
Green Energy Revolution

Η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα τόσο μεταξύ των νέων όσο και των ενηλίκων αυξάνεται παγκοσμίως. Καθώς αντιμετωπίζουμε την απειλή της κλιματικής αλλαγής και τις επιζήμιες επιπτώσεις της στον πλανήτη μας, ένας αυξανόμενος πληθυσμός ανησυχεί για το πώς οι ενέργειές του επηρεάζουν το περιβάλλον και συμμετέχει σε κινήματα που εστιάζουν στη διάσωση της Γης.

Η Παγκόσμια Έρευνα Κατανάλωσης 2021 από την PwC αποκάλυψε ότι το ήμισυ των καταναλωτών παγκοσμίως δήλωσε ότι έχει γίνει πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ η έρευνα της 2023 δείχνει ότι ο οκτώ στους δέκα καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 5% περισσότερο για προϊόντα που παράγονται βιώσιμα.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2019, όπου το 35% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι επέλεγε βιώσιμα προϊόντα, το 37% έψαχνε για φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, και το 41% αυτοί απέφυγε τη χρήση πλαστικού όταν μπορούσε, τα αποτελέσματα της έρευνας του 2021 έδειξαν ποσοστά δέκα έως είκοσι μονάδες υψηλότερα για τα ίδια.

Ένας βιώσιμος τρόπος ζωής γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τους καταναλωτές παγκοσμίως, οι οποίοι επίσης θέλουν τις εταιρείες και τις μάρκες να είναι πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.

Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά είναι θετική, δεδομένου ότι παγκοσμίως παράγονται περίπου 2 δισεκατομμύρια τόνους βιομηχανικών αποβλήτων. Τα βιομηχανικά απόβλητα δεν είναι μόνο υπεύθυνα για περίπου το ήμισυ όλων των αποβλήτων, αλλά μόνο περίπου 2% αυτών ανακυκλώνονται πραγματικά.

Η κύρια αιτία των βιομηχανικών αποβλήτων είναι τα παραπροϊόντα από μια ευρεία γκάμα διαδικασιών, όπως η μεταλλουργία, η χημική παραγωγή, η επεξεργασία τροφίμων, η φαρμακευτική παραγωγή και η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα βιομηχανικά απόβλητα που επηρεάζουν το περιβάλλον αρνητικά.

Ωστόσο, με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, καθώς και με περισσότερες χώρες που εστιάζουν στην αποτελεσματική διάθεση αποβλήτων και τη ζήτηση για λύσεις διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων που αυξάνεται ραγδαία, η παγκόσμια αγορά διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων προβλέπεται να φτάσει τα $1.79 δισεκατομμύρια μέχρι το 2032. Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών και οι τύποι των παραγόμενων αποβλήτων γίνονται πιο πολύπλοκοι, συμβάλλοντας επίσης σε αυτήν την ανάπτυξη.

Στις ΗΠΑ, η αγορά διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και το είναι προβλεπόμενο να φτάσει σε εκτιμώμενη αξία των $323.81 δισεκατομμυρίων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πέρα από τη διαχείριση αποβλήτων, ερευνητές και εταιρείες εξερευνούν επίσης άλλους τρόπους αντιμετώπισης των αποβλήτων, όπως η επαναχρησιμοποίηση, ο επανασχεδιασμός προϊόντων, οι βιοδιασπώμενες εναλλακτικές, τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας, οι μικροβιακές λύσεις και οι καινοτόμες τεχνολογίες ανακύκλωσης.

Η μετατροπή των απορριμμάτων σε θησαυρό αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια των ερευνητών. Πρόσφατα μοιραστήκαμε πώς μια ερευνητική ομάδα του Cornell εξήγαγε χρυσό από ηλεκτρονικά απόβλητα και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε ως καταλύτη για τη μετατροπή του CO2 σε οργανικά υλικά.

Μια νέα μελέτη αναπτύσσει τώρα πράσινες μπαταρίες από βιομηχανικά απόβλητα, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μας, όπως τα τηλέφωνα και ακόμη και τα αυτοκίνητα.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από μέταλλα όπως το λίθιο και το κοβάλτιο, τα οποία προέρχονται από επεμβατική και εντατική εξόρυξη.

Η αυξανόμενη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, μαζί με την αυξανόμενη ανάγκη για ηλεκτρικά ποδήλατα, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, αποθήκευση ενέργειας, εργαλεία ισχύος και άλλες εφαρμογές με υψηλή ζήτηση μπαταριών, απαιτεί μια μετάβαση μακριά από λύσεις βασισμένες σε μέταλλα και διευκολύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Χρήση Βιομηχανικών Αποβλήτων για Αποθήκευση Ενέργειας

Βιομηχανικά Απόβλητα

Με την αυξανόμενη εξάρτηση από ανανεώσιμες και εγγενώς διαλείπουσες πηγές ενέργειας, μια ομάδα ερευνητών του Northwestern προωθεί την αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας για να καλύψει τις απαιτήσεις του δικτύου μας, και για αυτό, έχουν μετατρέψει ένα οργανικό βιομηχανικό απόβλητο σε μια αποδοτική λύση αποθήκευσης που μπορεί να παρέχει βιώσιμη ενέργεια.

Η εστίαση της μελέτης ήταν στις μπαταρίες ροής-οξείδωσης (RFB), οι οποίες είναι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που εξετάζονται λόγω της ευελιξίας, της κλιμακωσιμότητας και των μακροχρόνιων δυνατοτήτων κυκλώματος.

Η αγορά των μπαταριών ροής-οξείδωσης αποτελεί σήμερα μικρό μέρος της αγοράς μπαταριών, αλλά προβλέπεται να αυξηθεί από κάτω από 300 εκατομμύρια δολάρια το 2024 σε πολύ πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2033. Αυτή η επέκταση θα κινηθεί από μια αυξημένη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάγκη για αξιόπιστες και μεγάλης κλίμακας λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ευνοϊκές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και συνεχή τεχνολογική πρόοδο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μπαταριών και τη μείωση του κόστους.

Οι προόδους στις RFB τις καθιστούν πρακτική επιλογή για αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας, αλλά παρουσιάζουν χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πρόοδοι στην αύξηση της σταθερότητας των οργανικών μορίων ενεργειακής οξείδωσης (ROM), τα οποία θεωρούνται υποσχόμενοι υποψήφιοι για την κατασκευή βιώσιμων RFB για αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Τα περισσότερα ROM που αξιολογούνται, ωστόσο, απαιτούν πολυβήματη σύνθεση, και υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα αρχικών υλικών που εμποδίζει την εφαρμογή τους.

Στη συνέχεια υπάρχει το γεγονός ότι τα ανόλυτα συχνά στερούνται σταθερότητας. Τα ανόλυτα χρησιμοποιούνται στις RFB, όπου περνούν από ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που παράγουν ισχύ και αποθηκεύουν ενέργεια. Ο τύπος του ανόλυτου που χρησιμοποιείται σε μια RFB μπορεί να επηρεάσει τη χωρητικότητά του, την αντιστροφή και τη σταθερότητα.

Έτσι, οι ερευνητές του Northwestern χρησιμοποίησαν ένα οργανικό σύνθετο που προέρχεται από βιομηχανικό απόβλητο ως ROM για εφαρμογές Nonaqueous RFB (NARFB). Ενώ πολλές εκδοχές αυτών των μπαταριών ερευνώνται για εφαρμογές σε κλίμακα δικτύου, αυτή η χρήση οργανικού υλικού αποβλήτου αποτελεί την πρώτη στον τομέα.

Το μόριο αποβλήτου είναι το τριφαινυλοφωσφορικό οξείδιο (TPPO), ένα γνωστό βιομηχανικό παραπρόϊόν χιλιάδων τόνων, που παράγεται κάθε χρόνο μέσω διαφόρων οργανικών βιομηχανικών διαδικασιών σύνθεσης. Το χημικό παραπρόϊόν, το οποίο είναι χημικά σταθερό και έχει περιορισμένες εφαρμογές, παραμένει άχρηστο και χρειάζεται προσεκτική απόρριψη.

Το αχρησιμοποίητο παράπλευρο προϊόν, το οποίο δεν έχει αξία, γίνεται αποδεκτό μόνο λόγω των εντυπωσιακών αντιδράσεων που παρουσιάζει ο πρόγονος του, τριφαινυλοφωσφίνη (TPP).

Με την υποστήριξη του Northwestern, του Γραφείου Βασικών Ενεργειακών Επιστημών του DOE και της Υποτροφίας Μεταπτυχιακής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών, οι ερευνητές κατάφεραν να μετατρέψουν αυτό το απόβλητο σε πολύτιμο προϊόν μέσω μιας αντίδρασης «ενός σκεύους». Η προκύπτουσα λύση παρουσιάζει ισχυρή προοπτική ως μέθοδο αποθήκευσης ενέργειας, ανοίγοντας το δρόμο για εφικτές οργανικές μπαταρίες ροής που προέρχονται από απόβλητα.

«Η ανακάλυψή μας δείχνει τη δυνατότητα μετασχηματισμού των αποβλήτων σε πολύτιμους πόρους, προσφέροντας μια βιώσιμη διαδρομή για καινοτομία στην τεχνολογία μπαταριών».

– Κύριος συγγραφέας Christian Malapit, χημικός του Northwestern και βοηθός καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Weinberg College of Arts and Sciences

Τόνισε πώς οι μηχανικοί και οι επιστήμονες υλικών κυριαρχούν στην έρευνα μπαταριών, αλλά όπως δείχνει η έρευνά τους, οι συνθετικοί χημικοί μπορούν επίσης να «συνεισφέρουν στον τομέα με τη μοριακή μηχανική ενός οργανικού προϊόντος αποβλήτου σε μόριο αποθήκευσης ενέργειας».

Δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο οι παραδοσιακές μπαταρίες λιθίου ή μ solid-state μπαταρίες, οι οποίες αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε υγρούς ή στερεούς ηλεκτρόδια αντίστοιχα, οι μπαταρίες ροής-οξείδωσης χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση που διευκολύνει τη ροή της ενέργειας μεταξύ των ηλεκτρολυτών για την αποθήκευση ενέργειας.

Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη καθιστά τις RFB ιδιαίτερα ωφέλιμες, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν ένα οργανικό μόριο και μπορούν να επιτύχουν υψηλή σταθερότητα καθώς και υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, φτάνοντας πιο κοντά στους ανταγωνιστές που βασίζονται σε μέταλλα.

Αυτές οι δύο συγκεκριμένες παράμετροι, σύμφωνα με την πρώτη συγγραφέα Emily Mahoney, υποψήφια διδάκτορας στο εργαστήριο Malapit, ήταν «παραδοσιακά δύσκολο να βελτιστοποιηθούν ταυτόχρονα», αλλά τώρα που έχουν αποδείξει τη δυνατότητα τους για ένα μόριο που προέρχεται από απόβλητο, είναι απλώς «συναρπαστικό».

Ωστόσο, η επίτευξη τόσο της ενεργειακής πυκνότητας όσο και της σταθερότητας απαιτεί την εξεύρεση μιας μεθόδου που επιτρέπει στα ηλεκτρόνια να πακετάρονται στενά χωρίς να χάνει τη χωρητικότητα αποθήκευσης με την πάροδο του χρόνου. Η ερευνητική ομάδα βρήκε τη στρατηγική της σε ένα άρθρο από μισό αιώνα πριν που περιέγραφε την ηλεκτροχημεία των φωσφινικών οξειδίων, μιας λειτουργικής ομάδας στην οργανική χημεία.

Η μελέτη ήταν στην πραγματικότητα η «πρώτη περίπτωση» χρήσης των φωσφινικών οξειδίων ως ενεργειακά-οξείδωσης συστατικό στην έρευνα μπαταριών.

Τα μειωμένα φωσφινικά οξείδια ήταν παραδοσιακά πολύ ασταθή, αλλά η προσέγγιση μοριακής μηχανικής της πιο πρόσφατης μελέτης αντιμετώπισε αυτήν την αστάθεια, ανοίγοντας έτσι «το δρόμο για την εφαρμογή τους στην αποθήκευση ενέργειας».

Τώρα, για να αξιολογήσουν την απόδοση του μορίου, οι ερευνητές πραγματοποίησαν δοκιμές χρησιμοποιώντας στατικές ηλεκτροχημικές δοκιμές φόρτισης και εκφόρτισης. Μετά από 350 κύκλους φόρτισης, χρήσης και επαναφόρτισης της μπαταρίας, η ομάδα διαπίστωσε ότι η μπαταρία διατήρησε την αξιοσημείωτη υγεία της και έχασε μόνο αμελητέα χωρητικότητα με την πάροδο του χρόνου.

Η μη παρατήρηση απώλειας χωρητικότητας για 350 κύκλους, όπως καταλήγει η μελέτη, τοποθετεί «αυτό το μόριο στην κορυφή του τομέα, όχι μόνο λόγω της εντυπωσιακής του απόδοσης αλλά και της βιωσιμότητας των πόρων».

Όσον αφορά τις μπαταρίες ροής-οξείδωσης, εκτός από τη χρήση του βιομηχανικού χημικού αποβλήτου τριφαινιλοφωσφορικού οξειδίου για αποθήκευση ενέργειας, άλλες έρευνες που κυμαίνονται από καινοτόμο σχεδιασμό μεμβράνης, χρήση DMQA ως υλικού ηλεκτρολύτη, και προσαρμογή του φορτίου Hirshfeld των καθελολυτών TEMPO συμβάλλουν επίσης στην πρόοδο των RFB.

Άλλες Βιομηχανικές Απορρίψεις που Τροφοδοτούν την Τεχνολογία Μπαταριών 

Βιομηχανικά απόβλητα που τροφοδοτούν την τεχνολογία μπαταριών

Παρόλο που αποτελεί σημαντική πρόοδο, αυτή η μελέτη δεν είναι η μοναδική που αξιοποιεί ένα κοινό βιομηχανικό μη ανακυκλωμένο απόβλητο σε χρήσιμο προϊόν· με τα χρόνια, πολλές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει απόβλητα για τη βελτίωση της τεχνολογίας μπαταριών.

Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση σιδηροπυρήνα, που είναι παραπροϊόν της παραγωγής χάλυβα και έχει διερευνηθεί ως υλικό αποθήκευσης ενέργειας. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν πράσινα δομικά υπερκαπεσιτόρ κυψέλες (SSCs) με σκόνη σιδηροπυρήνα (SSP) και σκόνη υαλοπυρήνα (GP) που παρουσίασαν καλή πολυλειτουργικότητα σε αντοχή και επιφανειακή χωρητικότητα.

Σε μια ακόμη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν την θερμική απόδοση του σιδηροπυρήνα και διαπίστωσαν ότι αποτελεί υλικό αποθήκευσης θερμότητας. Η ενεργοποίηση με Na2CO3 τους επέτρεψε να αυξήσουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης θερμότητας του υλικού κατά πάνω από 25% και τη θερμική αγωγιμότητα κατά πάνω από 32%.

Η χρήση του μεγαλύτερου απορριμμάτων του χάλυβα δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα. Ακόμη και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα παγκοσμίως, ArcelorMittal (ARRD.DE ) (MT ), εξέτασε το παραπροϊόν ως αποθήκευση θερμικής ενέργειας στη διαδικασία παραγωγής χάλυβα για να μειώσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων για θέρμανση. Η εταιρεία στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί σκόνη Linz-Donawitz (LD) για την κατασκευή περίπου 30 νέων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δρόμων και φράχτων, ως πρώτη ύλη για τσιμέντο και για φιλτράρισμα λυμάτων.

Ο σίδηρος σβάλτος, η κάρβουνο-τάφη και τα υπολείμματα ορυχείων, μεταξύ άλλων υλικών, χρησιμοποιούνται για ανθεκτική αποθήκευση άνθρακα. Το δυναμικό αποθήκευσης CO2 των βιομηχανικών παραπροϊόντων εκτιμάται μεταξύ 2,9 και 8,5 δισεκατομμυρίων τόνων ετησίως μέχρι το 2100, ανάλογα με την παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων.

Η αιωρούμενη τέφρα είναι ένα άλλο υλικό που αποτελεί παραπρόϊόν των θερμοηλεκτρικών σταθμών άνθρακα και εξετάζεται για άνοδος μπαταριών. Ερευνητές από τη Σαουδική Αραβία χρησιμοποίησαν τον άνθρακα της αιωρούμενης τέφρας ως υλικό άνοδος για μπαταρίες αλκαλικών μεταλλικών ιόντων, τα οποία έδειξαν σχετικά υψηλές χωρητικότητες και εξαιρετική σταθερότητα κυκλώματος. Σε μια ξεχωριστή μελέτη, οι ερευνητές συνειδητοποίησαν την υψηλή προστιθέμενη αξία του παραπροϊόντος μετατρέποντάς το σε νανοδομημένες σκόνες πυριτίου και εφαρμόζοντάς το ως ενεργά υλικά άνοδος για μπαταρίες λιθίου-ιόντων, παρουσιάζοντας καλή ηλεκτροχημική απόδοση.

Αχρησιμοποίητη βιομάζα και υλικά αποβλήτων που παράγονται κατά την παραγωγή ενέργειας μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για τη δημιουργία υλικών άνθρακα για συσκευές αποθήκευσης ενέργειας όπως μπαταρίες, ηλιακά κύτταρα και υπερκαπεσιτέρ. Εκτός από τη χρήση των αποβλήτων, αφαιρεί τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ασφαλή ανακύκλωση των συστατικών αποβλήτων και την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Οι άνθρακες που προέρχονται από βιομάζα σχηματίζονται μετατρέποντας φυτά και ζωικά απόβλητα σε πορώδη υλικά άνθρακα μέσω τεχνητών διαδικασιών. Οι προκύπτουσες δομές, με τη σχετικά υψηλή αγωγιμότητα, επιφάνεια και πορώδητητα, τα καθιστούν εξαιρετικούς υποψηφίους για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας, ιδιαίτερα σε υπερκαπεσιτέρ.

Με τα υλικά άνθρακα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε υπερκαπεσιτέρ ως ηλεκτρόδια λόγω της υψηλής πορώδους και της ειδικής επιφάνειας, ο άνθρακας βιομάζας ξεχωρίζει περαιτέρω για την ευρεία πηγή του, το χαμηλό κόστος, την υψηλή πυκνότητα ισχύος, τη μακρά διάρκεια κύκλου και τη μικρότερη ρύπανση.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν ακόμη και πλαστικά απόβλητα για την κατασκευή υψηλών επιδόσεων άνοδος μπαταριών για την επόμενη γενιά μπαταριών. Μια ομάδα επιστημόνων από τη Σιγκαπούρη ανέπτυξε μια μέθοδο που περιλαμβάνει τη διάσπαση χημικά συνδεδεμένων μορίων σε μικρότερα για να κατασκευάσουν πολυμερικές ηλεκτρολύτες από απορριπτόμενα μπουκάλια πολυεστέρα (PET).

Στη συνέχεια υπάρχει η ανακύκλωση παλαιών μπαταριών λιθίου-ιόντων, η οποία επιτρέπει την ανάκτηση κοβαλτίου, λιθίου και νικελίου και την επαναχρησιμοποίησή τους σε νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Η πλειονότητα της παγκόσμιας προμήθειας λιθίου (Li) εμφανίζεται στη φύση ως πρωτεύον προϊόν σε αλμυρές λύσεις και ορυκτά σκληρού πετρώματος, και βρίσκεται κυρίως στην Αυστραλία, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική. Η προμήθεια κοβαλτίου, εν τω μεταξύ (λιγότερο από 10% εμφανίζεται ως πρωτεύον προϊόν και το υπόλοιπο παράγεται ως παραπροϊόν ορυχείων χαλκού και νικελίου), κυριαρχείται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (DRC), η οποία αντιπροσωπεύει το 65% της παγκόσμιας παραγωγής.

Έτσι, η ανακύκλωση των στοιχείων παλαιών μπαταριών όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα αλλά και την ανάγκη για νέα πρώτες ύλες, οι οποίες, αν και άφθονες στην προσφορά, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εντατικής εξόρυξης πόρων και της περιορισμένης γεωγραφικής διανομής.

Σχετικές Δημόσιες Εταιρείες 

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες που κάνουν πρόοδο σε συναφείς βιομηχανίες.

1. Fluence Energy, Inc.

Μία παγκόσμια παροχέας λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, η Fluence στοχεύει να προωθήσει τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια μέσω των Gridstack Pro, Gridstack, Sunstack, Edgestack και Ultrastack. Υπάρχει επίσης η Πλατφόρμα Fluence IQ, η οποία παρέχει υπηρεσίες AI για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και της αποθήκευσης.

FLNC Διάγραμμα τιμής

Οι μετοχές της Fluence, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη στιγμή της συγγραφής, διαπραγματεύονται στα $16.56, με άνοδο 4,28% ετησίως. Έχει EPS (TTM) -0,08 και P/E (TTM) -219,92. Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα $1,3 δισεκατομμυρίου και θετικό καθαρό κέρδος $67,7 εκατομμυρίων για πρώτη φορά. Η τριμηνιαία παραγγελία ανήλθε σε $1,2 δισεκατομμύριο, ενώ το υπόλοιπο αυξήθηκε περίπου στα $4,5 δισεκατομμύρια. Η θέση μετρητών της, εν τω μεταξύ, ήταν $518,7 εκατομμύρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Julian Nebreda σημείωσε ότι το «υψηλότερο έσοδο και κερδοφορία στην ιστορία» αποτελεί «σημαντικό ορόσημο στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας». Κοιτάζοντας μπροστά, ο Nebreda δήλωσε ότι βλέπει μια «απρόσμενη ζήτηση για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών παγκοσμίως, κυρίως καθοδηγούμενη από την αγορά των ΗΠΑ».

2. Waste Management

Επικεντρωμένη στην ανακύκλωση βιομηχανικών αποβλήτων, η Waste Management (WM ) προσφέρει περιβαλλοντικές λύσεις που περιλαμβάνουν υπηρεσίες συλλογής, ανακύκλωσης και απόρριψης για οικιακούς, εμπορικούς και δημοτικούς πελάτες.

Οι μετοχές της Waste Management, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 83,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη στιγμή της συγγραφής, διαπραγματεύονται στα $207.53, με άνοδο 2,84% ετησίως. Έχει EPS (TTM) 6,54 και P/E (TTM) 31,71, ενώ η απόδοση μερίσματος είναι 1,45%.

WM Διάγραμμα τιμής

Για το τρίτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ανέφερε αύξηση 7,9% στα έσοδά της χάρη στην ισχυρή εκτέλεση της τιμολογιακής πολιτικής, στις υψηλότερες τιμές αγοράς για τα ανακυκλώσιμα εμπορεύματα που πουλά, και σε σημαντική αύξηση των όγκων χωματείας. Η Waste Management έχει ολοκληρώσει πλέον οκτώ έργα ανακύκλωσης στο τρίμηνο, και περισσότερο από το ήμισυ των προγραμματισμένων αυτοματισμών και νέων έργων έχουν συνεισφέρει 1,5 εκατομμύρια τόνους ετήσιας χωρητικότητας ανακύκλωσης στη Βόρεια Αμερική.

«Τα ισχυρά μας αποτελέσματα οδήγησαν από την επιχείρηση Συλλογής και Απόρριψης, όπου οι στοχευμένες προσπάθειές μας στη διατήρηση του προσωπικού, τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους και την παροχή διαφοροποιημένης υπηρεσίας στους πελάτες μας έχουν ενισχύσει την ανάπτυξη κερδών».

– Διευθύνων Σύμβουλος Jim Fish

Συμπέρασμα

Τα βιομηχανικά απόβλητα αυξάνονται συνεχώς λόγω της αυξανόμενης πληθυσμιακής και τεχνολογικής προόδου, και εάν δεν διαχειριστούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες συνέπειες. Εκτός από τη ρύπανση του αέρα και του νερού, αυτά τα απόβλητα οδηγούν σε υποβάθμιση του εδάφους, υπερθέρμανση του πλανήτη και ζημιά στο οικοσύστημα μας. Δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των αποβλήτων ανακυκλώνεται, οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις που μετατρέπουν τα βιομηχανικά απόβλητα σε παράγοντα αποθήκευσης ενέργειας είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για το περιβάλλον και ανοίγουν το δρόμο προς ένα βιώσιμο και πιο υγιές μέλλον.

Κάντε κλικ εδώ για μια λίστα με τις κορυφαίες μετοχές μπαταριών. 

Ο Gaurav ξεκίνησε να交易uje κρυπτονομίσματα το 2017 και από τότε έχει ερωτευθεί με τον κρυπτοχώρο. Το ενδιαφέρον του για όλα τα κρυπτονομίσματα τον μετέτρεψε σε συγγραφέα που ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα και blockchain. Σύντομα βρέθηκε να εργάζεται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων και μέσα ενημέρωσης. Είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής του Batman.