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