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