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