Генераторы метанола используют метанол в качестве основного топлива и считаются устойчивыми источниками энергии. В отличие от дизельных генераторов, использующих ископаемое топливо и выделяющих углерод, генераторы метанола работают на метаноле — безопасном и возобновляемом углеродсодержащем ресурсе. Эти генераторы применяются для электроснабжения вне сетей, резервного питания промышленных объектов и гибридных энергетических установок. Они обладают высокой эффективностью, при которой выбросы минимальны, а сам метанол легко доступен и возобновляем.

Генераторы могут использовать метанол в качестве топлива по многим причинам. Во-первых, метанол может быть получен из возобновляемых источников, что снижает углеродный след процесса генерации энергии. Этот возобновляемый источник энергии также помогает миру сократить использование невозобновляемых источников энергии. Во-вторых, метанол можно безопасно хранить в жидком виде в течение длительного времени. Наконец, метанол обеспечивает более чистое сгорание по сравнению с другими традиционными видами топлива, поэтому он производит меньше сажи и лишь небольшое количество оксидов серы. Метанол также способствует эффективному преобразованию энергии, поскольку большая часть энергии топлива может быть преобразована в электрическую энергию и полезную мощность. Все эти преимущества демонстрируют высокую производительность и устойчивость метанолового генератора.
Генераторы на метаноле работают за счет преобразования химической энергии метанола в электрическую энергию с использованием либо сгорания, либо топливного элемента. В двигателях внутреннего сгорания метанол испаряется, смешивается с воздухом в определённой пропорции и подаётся в камеру сгорания двигателя. Экзотермическое воспламенение происходит либо с помощью свечи зажигания, либо за счёт сжатия, и контролируемое быстрое расширение газов приводит в движение поршни двигателя. Движение поршней преобразуется в электрическую энергию с помощью генератора переменного тока, которая затем либо сохраняется, либо используется немедленно. В генераторах на основе топливных элементов процесс в основном электрохимический. Метанол реагирует с кислородом и катализатором, образуя электричество и воду с небольшим количеством диоксида углерода без процесса горения. Электрохимический процесс более эффективен и даёт меньшие выбросы по сравнению с системами сгорания.
Генераторы на метаноле стали популярным выбором по ряду причин. Одна из них — использование возобновляемого метанола. Они также имеют значительно меньший след выбросов парниковых газов по сравнению с дизельными или бензиновыми генераторами. Специализированные топливные системы этих генераторов изготовлены из коррозионно-стойких материалов, что обеспечивает долгосрочное использование устройства. Эти генераторы обладают гибкостью применения. Они могут надежно работать в автономных районах, гибридных энергетических системах или в экстремальных климатических условиях. Метанол также является более безопасным топливом для генераторов по сравнению со многими альтернативными видами топлива. Наконец, в регионах, где цена на метанол конкурентоспособна, такие генераторы представляют собой жизнеспособный вариант как для крупномасштабных, так и для мелкомасштабных потребностей в электроэнергии. Они также очень доступны по цене.
Генераторы метанола выполняют практические функции во многих повседневных ситуациях. Они могут обеспечивать электроэнергией дома, небольшие предприятия и фермы в сельских или отдалённых районах, где отсутствует доступ к электросети. Они используются в различных отраслях промышленности в качестве резервных систем при отключениях сетевого электропитания. Они также очень эффективны для питания телекоммуникационных вышек, где надёжное электроснабжение имеет жизненно важное значение для поддержания работоспособности сетей связи. Возможность легко транспортировать генераторы метанола и их быстрое развёртывание делает их ценными при ликвидации последствий стихийных бедствий для обеспечения электроэнергией пунктов временного размещения пострадавших и других зон, нуждающихся в аварийном электропитании. Кроме того, они могут использоваться в составе гибридных систем возобновляемой энергии, чтобы устранить прерывистость солнечной и ветровой энергии и обеспечить постоянное надёжное электроснабжение.