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Từ điển

Chi tiết từ

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

Từ liên quan

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

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%)

イギリスの風力発電

イギリスの風力発電ではイギリスにおける風力発電について説明する。 イギリスは世界でも風力発電に最適な場所の1つで、ヨーロッパでは最適と考えられている。2017年に風力発電はイギリスの発電の15%、2017年の最終四半期には18.5%を占めた。陸上の風力発電は、発電技術に炭素原価が適用される場合、イ

ロシアの風力発電

っておらず風力発電の開発が進まない要因になっている。2006年、ロシアは合計導入風力容量で15MWであった。 2010年末時点では、ロシアに導入された風力発電の量は17MWよりも少なかったが、■■■■年現在ロシア国内では合計容量で1,700MWの計画が存在する。ロシア風力エネルギー協会は2020年にエネルギーの総量のうち4

オトンルイ風力発電所

オトンルイ風力発電所(オトンルイふうりょくはつでんしょ)は、北海道天塩郡幌延町にある集合型風力発電所。オトンルイとはアイヌ語で「浜にある道」という意味がある。 幌延町の風力発電プロジェクトに基づき、2000年(平成12年)に第三セクター「幌延町風力発電」を設立し、試運転を経て2003年(平成15年)

ニュージーランドの風力発電

風力ポンプ(英語版)として機能している。 Meridian Energy社は、南極のロス島で1MWの風力発電所も運用している。ただし、ニュージーランド国内の電力網に電力を供給しないため、上記リストには含まれていない。 ウィキメディア・コモンズには、ニュージーランドの風力発電に関連するカテゴリがあります。

ドイツの風力発電

ツは欧州でも電力価格が最も高い国の一つとなっている。 近年の風力発電容量と発電量は以下のとおりである 洋上のみ ザクセン=アンハルト州では2011年に生産されたエネルギーの48.11%が風力によるものであった。 2011年時点の正味電力消費量における風力由来の電力生産のシェアは以下のようになっている

中国の風力発電

wind power demonstration project Offshore Wind Farm”. 4C Offshore. 2016年11月18日閲覧。 ^ Wu Qi (2012年1月3日). “Pilot project paves way for China's offshore wind

空中風力発電機

空中風力発電機(AWT,英語: Airborne wind turbine)とは、空中に設置された風力発電機。 上空の方が地表付近よりも強風が吹いていて、ベッツの法則により、発電量は風速の3乗に比例するのでより高高度の方が効率よく発電できる。反面、高い塔を建設する事は技術的、経済的に困難なため、自ずから塔の高さは制限される。

日本の風力発電

発電能力を有する風力発電用風車と変電所の建設総費用は、約240億円と見込まれている。 宗谷岬ウインドファーム JRE酒田風力発電所 郡山布引高原風力発電所 田原臨海風力発電所 青山高原風力発電所 瀬戸ウインドヒル発電所 阿蘇にしはらウィンドファーム

二又風力発電所

交流・直流変換設備 - 2,000kW×17ユニット(常時15ユニット併入) 連系変圧器 - 一次電圧(系統側)154kV(60MVA)、二次電圧(風車側)22kV(60MVA)、三次電圧(蓄電池側)6.6kV(40MVA) 出力一定制御型風力発電所として、2008年8月より東北電力との間で

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。

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。

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