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