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