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Detalhes da Palavra

波力発電

波力発電(はりょくはつでん)は、主に海水などの波のエネルギーを利用して発電する発電方法で、海流を利用したもの、波の上下振動を利用したもの、ジャイロ式発電タイプ、人工筋肉により発電するものまで様々なタイプのものがある。 面積あたりのエネルギーは、太陽光の20~30倍、風力の5~10倍である。 設置場所、発電機器タイプは自然環境、気象により変動がある。

Palavras Relacionadas

汽力発電

発電 > 汽力発電 汽力発電(きりょくはつでん,Steam power generation)とは、高圧の水蒸気でタービン発電機を回し、電力へ変換する発電方法である。火力発電のほか、原子力発電、地熱発電、太陽熱発電などでも利用される。 ランキンサイクル機関であるため、4つの基本的な要素に発電機を加えた次のものから構成される。

水力発電

日間・週間の電力需要変動に対応するため、需要の少ない軽負荷時に出力を落として貯水し、需要の多い重負荷時の発電運転に備えるもの。総電力需要のうちピーク部分をまかなう。年間流量に比較して中小規模な貯水量を有するダムを伴う。 貯水池式 豊水期に貯水し、渇水期でも安定した発電ができるだけの水量を確保するもの。調整池

人力発電

灯、携帯電話、パーソナルコンピュータの利用や充電といった電源として用いられる。手回し発電機や自転車を漕ぐ方式があるほか、出力は微少だが声による空気振動を電力に転換することもできる。 人力発電では、小型のものは発電機に手回しハンドルを接続した極めて簡単な機構のみで運用可能である。そのため、災害による停

潮力発電

潮力発電(ちょうりょくはつでん)、潮汐発電(ちょうせきはつでん)は、潮汐流(潮汐による海水の移動)が持つ運動エネルギーを電力に変える発電である。 水力発電・風力発電・太陽電池などとともに、自然エネルギーを資源として利用する技術であり、発電の際に二酸化炭素の排出がないなどという点で、運転による環境負

火力発電

タービンから構成されており、蒸気(主蒸気)は、高圧タービンを回した後、再熱器で再び熱せられ(再熱サイクル)、再熱蒸気として中圧タービンへ送られ、最後に低圧タービンを回し復水器へ送られる。このタービンの構成により、一軸型(タンデム・コンパウンド)、二軸型(クロス・コンパウンド

風力発電

もっとも、近年は陸上に設置しない洋上風力発電も検討されつつあり、その場合は陸上設置にともなう諸問題は解消する。しかし、洋上風力は一般にコストが高い。 風力発電の事業化にあたっては、事前の風況の調査が重要である。風は不随意に変動するが、その変動量や変動速度、平均強度などは確

原子力発電

原子力・核エネルギーの利用全般については原子力を参照 特に原子力発電の施設については原子力発電所も参照 原子力を利用した炉については原子炉、核分裂炉、核融合炉も参照 原子力を利用した電池については原子力電池を参照 原子力発電の事故については原子力事故も参照 原子

小水力発電

小水力発電(しょうすいりょくはつでん、Small hydro)とは、小規模な水力発電である。 マイクロ水力発電(マイクロすいりょくはつでん)、小規模水力発電ともいう。 特に小規模な(あるいは特に出力の小さな)水力発電を意味する。例えば、用水路、小河川、道路脇の側溝の水流、水道

内燃力発電

内燃力発電(ないねんりょくはつでん、英語: internal combustion power generation)は、燃料の燃焼で放出される熱エネルギーを内燃機関で運動エネルギー(回転運動)に変換し発電を行う火力発電方式の一つである。短時間で始動できるのが特徴。

火力発電所

火力発電所(かりょくはつでんしょ、thermal power station)とは、石炭、石油、天然ガスなどを燃料とする火力発電による発電設備がある発電所を指す。火発(かはつ)という略称が用いられることもあるものの、報道での使用頻度は水力発電所を表す「水発」(すいはつ)と共に、原子力発電所の「原発」に比べると少ない。

波力

波力(はりょく、英: wave force)とは、波の力のこと。狭義には波の圧力である波圧(はあつ、英: wave pressure)とは異なる概念である。 この言葉は、主に海面の波と、その波のエネルギーを利用する発電(波力発電)、その他波を利用した作用を利用する場合に用いられる[独自研究?]。

東京電力の原子力発電

で解析を行いつつ、実証実験は段階的な実施となった。負荷追従運転は系統の電力需要に応じ幾つかに分類できるが、同発電所で実験されたのは「日負荷追従運転」である。実績としては5号機の場合、95⇔75%出力、14-1-8-1hパターン運転を実施し、負荷追従を考慮した改良燃料を使用しない条件での実験であったが、簡便で迅速、安定な制御を確認した。

電波

電磁波のうち, 周波数3000ギガヘルツ以下, すなわち波長0.1ミリメートル以上のもの。

デンマークの風力発電

2007年から2014年までの正味風力発電(GWh) 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015年末現在、デンマークの容量は5,070 MWである。

洋上風力発電

洋上風力発電(ようじょうふうりょくはつでん) とは、主に海洋上における風力発電のこと。オフショア風力発電(Offshore wind power) と呼ばれることもある。単純に洋上風力とも。 洋上では山や建物や樹木などの障害物が無いことにより、乱気流が少なく安定的に大きな風力が得られるため、風力発電

原子力発電所

である。 略称としては、日本語では原発(げんぱつ)と略される。原発立地の道路の案内標識では「○○原電」と表記されることもある。核燃料を使用して電気を起こすことから、核発電所(かくはつでんしょ)ともいう。 日本の原子力発電所については、「日本の原子力発電所」を参照。

フィンランドの風力発電

Hyötytuuli Oyによる2000年時点の調査によればポリ周辺では97%の人々が風力発電に賛成している。 フィンランドは固定価格買取制度を導入しておらず、固定保険料、グリーン証書システムや入札手続きなども行っていない。2006年時点で欧州諸国では、フィンランド、マルタ、スロベニアの三ヶ国

インドの風力発電

潜在力は2,000GW以上であると評価された。 その後、2012年にアメリカのローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)の独自の研究により再検証された。 結果、MNREは潜在力を再評価する委員会を設立し、風力エネルギー研究所(NIWE、元C-WET)は、100mハブ高さで評価し、インドの潜在的な風力資源の見積もりを49

スペインの風力発電

2015年末時点ではスペインは風力発電で世界第5位の発電量を有し、23,031 MWの設備容量(11 MWの風力水力容量を含む)を持ち、48,118 GWhの電力を発電し、その年の国内での全発電量の19%を占めている。2014年は再生可能な電力の発電が記録的な年となり、スペインの総発電量の20.2%を風力発電が占め、原子力発電 (22%)