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바람 대기압의 고르지 않은 분포로 인해 발생하며 속도와 방향이 특징인 지구 표면에 대한 공기의 이동입니다.
풍력 발전 풍력 에너지를 기계, 열 또는 전기 에너지로 변환하는 방법 및 수단의 개발과 관련된 에너지 부문입니다.
풍력 터빈(VA) 풍력 엔진, 동력 전달 시스템 및 이에 의해 구동되는 기계(전기 기계 발전기, 펌프, 압축기 등)로 구성된 시스템입니다.
네트워크 풍력 발전 장치 전기 기계 발전기가 장착된 VA는 전기 네트워크와 병렬로 작동하도록 설계되었으며 그 전력은 무한히 크거나 VA의 전력에 비례합니다.
자율 풍력 발전 장치 전기 네트워크에 연결되지 않은 소비자에게 전력을 공급하도록 설계된 전기 기계 발전기가 장착된 VA.
풍력발전소(WPP) 풍력 에너지를 다른 유형의 에너지(기계, 열, 전기 등)로 변환하도록 설계된 상호 연결된 장비 및 구조물의 복합체입니다.
풍력 터빈 풍력 에너지를 기계적 에너지로 변환하여 다양한 기계(펌프, 압축기 등)를 구동하도록 설계된 풍력 터빈입니다.
풍력 터빈 풍력 에너지를 직접 열로 변환하도록 설계된 풍력 터빈입니다.
풍력 발전소 발전 시스템을 사용하여 풍력 에너지를 전기 에너지로 변환하도록 설계된 풍력 터빈입니다.
하이브리드 풍력 터빈 풍력 터빈과 기타 에너지원(디젤, 가솔린, 가스 터빈 엔진, 광전지, 태양열 집열기, 용량성 설치, 압축 공기의 수소 저장 등)으로 구성된 시스템으로, 소비자에게 백업 또는 추가 전원 공급원으로 사용됩니다.
풍력 발전소(WPP) 풍력에너지를 전기에너지로 변환하여 소비자에게 전달하도록 설계된 XNUMX개 이상의 풍력발전소로 구성된 발전소입니다.
풍력 터빈(VD) 바람 에너지를 풍차 회전의 기계적 에너지로 변환하는 장치입니다.
가로축 내경 풍차의 회전축이 풍속 벡터와 평행하거나 거의 평행한 풍력 터빈입니다.
세로 축 ID 회전축이 풍속 벡터에 수직인 풍력 터빈.
윈드 휠(VK) 바람의 흐름에서 공기 역학적 부하를 흡수하고 바람 에너지를 풍차 회전의 기계적 에너지로 변환하는 블레이드 풍력 터빈 시스템입니다.
VC 직경 VC의 회전축에서 가장 먼 블레이드 부분으로 표시되는 원의 직경입니다.
스윕 영역 VK 풍속 벡터에 수직인 평면에 VC 영역을 기하학적으로 투영합니다.
베인 VK 토크를 생성하는 VC의 구성 요소입니다.
헤드(곤돌라) HP VK, SPM, SGEE의 요소가 지원되는 수평 축 VD가있는 VA의 구성 요소, VK를 풍향으로 향하게하는 시스템 및 VD의 기타 요소가 있습니다.
전력 전송 시스템(PTS) 이 기계의 샤프트 회전 속도를 높이거나 높이지 않고 풍차 샤프트에서 해당 풍력 터빈 기계의 샤프트로 동력을 전달하는 장치 세트입니다.
발전 시스템(GEES) 표준 전기 매개변수를 사용하여 소비자에 연결하기 위한 전기 기계 발전기 및 일련의 장치(변환기, 배터리 등)입니다.
VD 오리엔테이션 시스템 매 순간 특정 한계 내에서 풍향에 따라 VK의 회전축을 설정하도록 설계된 수평 축 HP 장치 세트입니다.
VD 제어 시스템 작동 범위에서 풍속이 변할 때 HP의 회전 속도 및 부하에 필요한 제한 내에서 조절을 제공하는 장치 세트입니다.
평균 풍속 선택한 기간 동안의 풍속 수평 성분 값은 순간 풍속 측정값의 합과 측정 횟수의 비율로 결정됩니다. 참고 - 평균 풍속은 분, 시간, 일, 월, 연도 등으로 결정될 수 있습니다.
연평균 풍속 특정 지역의 XNUMX년 동안의 평균 풍속으로, 지표면 위의 특정 높이에 대해 결정됩니다.
이탈 속도 풍차가 무부하로 회전하기 시작하는 최소 풍속입니다.
최소 작동 풍속 VA의 회전이 제로 성능(공회전)의 정격 속도에서 보장되는 최소 풍속입니다.
예상 풍속 VA가 정격 출력을 발생시키는 최소 풍속: 조절 시작에 해당하는 속도입니다.
최대 작동 풍속 VA의 설계 강도로 인해 손상 없이 전기를 생산할 수 있는 풍속.
스톰 디자인 풍속 정지된 VA가 손상 없이 견딜 수 있는 최대 풍속.
VA 성능 평균 풍속에 대한 단위 시간당 VA에 의해 생산되는 제품의 양의 의존성.
설치된 전력 VA 출력 샤프트 VA에 있는 기계의 명판 전원.
정격 전력 VA VA가 연속 작동으로 설계된 출력 전력의 최대값입니다.
전체 효율 VA 풍력 터빈에 의해 생성된 유용한 에너지와 풍차의 스윕 영역을 통과하는 총 풍력 에너지의 비율입니다.
풍력 이용률 풍차의 스윕 영역을 통과하는 총 풍력 에너지에 대한 풍력 터빈에 의해 발생된 기계적 에너지의 양의 비율입니다.
정격 전력 사용 시간(계수) VA의 정격 전력에 대한 예상 기간 동안의 VA 성능 비율입니다.

저자: Kargiev VM, Martirosov S.N. 등

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현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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미국 항공 우주국(NASA)은 발사체 준비 속도를 높이고 우주 발사를 보다 안전하고 효율적으로 만들 것으로 기대되는 새로운 유형의 연료를 사용하기 시작할 것입니다.

언급한 바와 같이, 대부분의 현대식 발사체의 연료는 무색의 극도로 유독한 액체인 히드라진입니다. 위험 수준이 높아짐에 따라 엔지니어는 로켓 발사를 준비하고 직접 연료를 보급하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.

그러나 NASA는 산화제에 의해 점화되는 새롭고 안전한 히드라진 연료 대체물인 히드록실아민 질산염을 발견했습니다. 이 화합물은 무독성일 뿐만 아니라 현재 사용되는 연료보다 더 효율적입니다.

새로운 연료의 도움으로 NASA는 로켓의 성능을 50% 향상시킬 계획입니다. 이것은 로켓이 더 먼 거리에서 화물을 운송하고 연료를 덜 소모할 수 있기 때문에 달과 화성으로의 임무에 특히 유용할 것입니다.

이 새로운 추진제는 비영리 단체인 Planetary Community Green Propellant Infusion Mission(GPIM)이 SpaceX Falcon Heavy 로켓에 LightSail-2를 보낼 때 이달 말에 항의할 것으로 예상됩니다.

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