![]()
A) Urządzenie przekształcające energię wiatru w moc mechaniczną B) Urządzenie służące do pomiaru prędkości wiatru C) Rodzaj instrumentu muzycznego, na którym gra wiatr D) Gatunek ptaka, który potrafi latać na duże odległości.
A) Chiny B) Niemcy C) Dania D) Stany Zjednoczone
A) Prędkość, z jaką wiatr przemieszcza się przez turbinę B) Stosunek rzeczywistej produkcji energii do maksymalnej możliwej produkcji w danym okresie czasu. C) Rozkład masy turbiny wiatrowej D) Całkowita liczba turbin wiatrowych na danym obszarze
A) Energia geotermalna B) Energia wodna C) Energia z biomasy D) Energia słoneczna
A) Migotanie cienia B) Zanieczyszczenie hałasem C) Zakłócenia wiatru D) Odblask słoneczny
A) Przewidywanie produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych B) Aby kontrolować kierunek wiatru C) Ograniczenie liczby zainstalowanych turbin wiatrowych D) Aby przyspieszyć obrót turbin wiatrowych
A) Aby wyregulować nachylenie łopat wirnika B) Przechowywanie nadmiaru energii C) Aby zwiększyć prędkość obrotową generatora D) Zmniejszenie hałasu emitowanego przez turbinę
A) HAWT B) AHWT C) TAWT D) VAWT
A) Iowa B) Teksas C) Oklahoma D) Kalifornia
A) Żagle, wiatraki i wiatrownice. B) Zapory hydroelektryczne. C) Reaktory jądrowe. D) Panele słoneczne.
A) 10 B) 20 C) 50 D) 30
A) Około 25% B) Około 5% C) Około 10% D) Około 50%
A) Regiony tropikalne. B) Regiony pustynne. C) Wyższe szerokości geograficzne, zarówno północne, jak i południowe. D) Regiony równikowe.
A) W ciągu dnia i w okresie letnim B) Tylko w ciągu dnia C) Tylko w nocy D) W nocy i w okresie zimowym
A) Około 1,50 MJ/m² B) W okolicach 0,75 MJ/m² C) W przybliżeniu 3,00 MJ/m² D) Dokładnie 2,00 MJ/m²
A) Renewables.ninja B) Global Wind Atlas C) Techniczna Uniwersytet w Danii D) Bank Światowy
A) 4 B) 3 C) 5 D) 2
A) 440 V B) 110 kV C) 34,5 kV D) 220 kV
A) Stabilizacja B) Optymalizacja C) Maksymalizacja D) Ograniczenie produkcji
A) Prąd stały o niskim napięciu (DC) B) Prąd stały wysokiego napięcia (HVDC) C) Prąd zmienny (AC) D) Systemy magazynowania energii w akumulatorach
A) Połączenie rozproszonych geograficznie obszarów za pomocą wysokonapięciowej sieci przesyłowej (HVDC). B) Poleganie wyłącznie na systemach magazynowania energii w akumulatorach. C) Wykorzystanie wyłącznie lokalnych sieci elektroenergetycznych bez połączeń między nimi. D) Przekształcenie wszystkich farm wiatrowych w farmy słoneczne.
A) Zbiór przepisów określających wymagania dotyczące przyłączenia do sieci. B) Lista potencjalnych dostawców turbin. C) Dofinansowanie na realizację inwestycji. D) Projekt budowy turbin.
A) Możliwość pracy przy niskim napięciu. B) Praca z stałą prędkością. C) Generowanie energii tylko przy wysokim napięciu. D) Brak przetworników mocy.
A) Sprzeciw społeczny B) Brak technologii C) Dotacje dla paliw kopalnych D) Wysokie koszty
A) Poprzez dodanie nominalnej mocy i współczynnika wykorzystania. B) Poprzez pomnożenie nominalnej mocy przez współczynnik wykorzystania. C) Poprzez odjęcie współczynnika wykorzystania od nominalnej mocy. D) Poprzez podzielenie nominalnej mocy przez współczynnik wykorzystania.
A) Online (w internecie) B) W czasopismach naukowych C) Z raportów rządowych D) Poprzez badania terenowe
A) 10% B) 3,5% C) 15% D) Około 7%
A) 10% B) 50% C) 30% D) 20%
A) Systemy elektroenergetyczne automatycznie zwiększają swoją wydajność. B) Nadwyżki energii można magazynować, eksportować lub ograniczać jej produkcję. C) W nocy nie ma zapotrzebowania na energię elektryczną. D) Turbiny wiatrowe generują nieograniczoną ilość energii.
A) Produkcja krzemu, aluminium, stali B) Firmy handlowe C) Usługi transportu publicznego D) Rolnictwo
A) Elektrownie gazowe B) Panele słoneczne C) Baterie o dużej pojemności (przemysłowe) D) Zapory hydroelektryczne
A) 80% B) 60% C) 50% D) 40%
A) 30% B) 20% C) 80% D) 40%
A) Awaria techniczna B) Ogromna burza C) Najniższe wskaźniki prędkości wiatru od siedemdziesięciu lat D) Wzrost liczby instalacji paneli słonecznych
A) Tradycyjne elektrownie wodne B) Akumulatory C) Elektrownie szczytowo-pompowe D) Energia jądrowa
A) Sześć miesięcy. B) Dwa lata. C) Około roku. D) Pięć lat.
A) Początek lat 2000. B) Koniec lat 2010. C) Początek lat 90. D) Początek lat 2020.
A) Rosnące marże zysku B) Zmniejszone koszty produkcji C) Malejące marże zysku D) Stabilne warunki rynkowe
A) 2010 B) 2015 C) 2005 D) 2020
A) 50 USD/MWh. B) 83 USD/MWh. C) 42 USD/MWh. D) 24 USD/MWh.
A) 45-74 USD/MWh. B) 83 USD/MWh. C) 29 USD/MWh. D) 26-50 USD/MWh.
A) Poprzez zwiększenie wysokości turbin. B) Korzystając z materiałów, które nie nadają się do recyklingu, do produkcji łopat. C) Zmniejszając liczbę turbin. D) Dzięki odpowiedniemu monitorowaniu fauny.
A) Włókno szklane. B) Beton. C) Tworzywo sztuczne. D) Stal.
A) Rybałtowie B) Mieszkańcy lokalni C) Turyści D) Osoby działające na rzecz ochrony środowiska
A) Analizy wpływu na turystykę. B) Zachęty finansowe dla inwestorów. C) Przepisy dotyczące redukcji hałasu. D) Przepisy chroniące różnorodność biologiczną.
A) Żadna z partii nie popiera tego w znaczący sposób. B) Partia Republikańska C) Obie partie w równym stopniu. D) Partia Demokratyczna
A) Alexander Graham Bell B) Nikola Tesla C) Charles F. Brush D) Thomas Edison
A) 10 metrów (33 stopy) B) 25 metrów (82 stopy) C) 17 metrów (56 stóp) D) 30 metrów (98 stóp)
A) 200 kW B) 50 kW C) 100 kW D) 12 kW
A) "BlowPower" B) "Windmaster" C) "AeroGen" D) "Freelite"
A) 500 watów B) 100 watów C) 1 kilowat D) 5 kilowatów
A) II wojna światowa B) Wielki kryzys C) Wprowadzenie tranzystora D) Kryzys naftowy
A) 2012 B) 2005 C) 2008 D) 2010
A) 13% B) 5% C) 10% D) 20% |