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塩分濃度差発電(えんぶんのうどさはつでん)は、塩水と淡水間に生じる浸透圧や蒸気圧力の差を電力に変換する発電方式である。 河川の水を上流に240m押し上げるほどのエネルギーをも発生させると言われる。 ウィキメディア・コモンズには、塩分濃度差発電に関連するカテゴリがあります。 海水 汽水 竹内敬治 (2009年4月26日)
度(ど)は、いくつかの温度目盛りで使用される単位(温度の単位)である。記号には「°」が用いられ、その後に温度目盛りの名称の頭文字がつけられる。例えばセルシウス温度目盛りではCelsiusの頭文字をつけて℃と書く。 度が用いられる温度目盛りには以下のようなものがある。 セルシウス度(°C) ファーレンハイト度(°F)
暖かさ冷たさの度合を示す数値。 物理的には熱平衡を特徴づけ, 熱の移動する傾向を表す量。 微視的には, 系を構成する粒子のもつエネルギーの分布を決め, その平均値の目安となる量。
海流発電(かいりゅうはつでん)または潮流発電(ちょうりゅうはつでん)は、海流による海水の流れの運動エネルギーを水車、羽根の回転を介して電気(電気エネルギー)に変換させて発電させる方式である。海中に海流発電機を設置する。エネルギー変換効率は20~45%と比較的高い。潮
発電(はつでん、英: electricity generation)とは、運動エネルギーなどを利用して、電気を発生させることをいう。 発電とは、電力以外のエネルギーを電力へ変換することである。発電の種類としては、例えば、水力発電、風力発電、太陽光発電、地熱発電、火力発電、原子力発電などがある。
太平洋・大西洋・インド洋, およびそれらの付属海の総称。 また, 単に海のこと。
{\displaystyle Q=KA_{\mathrm {r} }\Delta T_{\mathrm {LMTD} }} ここで K は熱通過率 (熱貫流率、総括伝熱係数)、Ar は伝熱面積である。 この定義式は両流体が一方向に流れる熱交換器であれば、並流形か向流形かにかかわらず使用できる。一般の熱交換器に対
2001年(平成13年)10月4日 - 解体計画書提出 2001年(平成13年)12月 - 解体作業開始、使用済み燃料冷却のプール洗浄 2003年(平成15年) - タービン建屋内の機器の撤去およびタービン発電機の解体 2004年(平成16年)11月 - 燃料取換機および建屋の解体開始(完了済) 2006年(平成18年)8月