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免费技术库 / 新闻提要

将建世界最大波浪电站

19.12.2022

瑞典公司 Eco Wave Power 和土耳其公司 Oren Ordu Eneas 宣布建造世界上最大的波浪发电厂。 该电厂的设计容量为 77 兆瓦。

建设成本约为 150 亿美元。将海浪能转化为电能的装置将包括固定的模块化钢浮体阵列,铰接在带活塞的杠杆上。 后者将通过水下软管将工作流体泵送到产生可持续能源的陆上发电机。

该项目的建设将分几个阶段进行。 第一个将在奥尔杜港建立一个容量为 4 兆瓦的试点工厂,并将根据试运行和试点运行的结果添加其他模块。

尽管人们对波浪能很感兴趣,但这项技术尚未得到积极应用。 Islay LIMPET 是世界上第一个商用波浪装置,早在 2000 年就安装在苏格兰艾莱岛海岸,并连接到英国国家电网。 2008 年,第一个配备多台发电机的实验性波浪农场在葡萄牙的 Agusadura 波浪公园开放。 其峰值功率为 2,25 MW。

尽管波浪能在总产量中所占份额较低,但美国能源信息署估计,该州沿海每年的理论波浪能为 2,64 万亿千瓦时,约占 64 年美国能源总产量的 2021%。

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科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

无害的细菌变得致命 24.02.2016

科学家们第一次比较了所有已知的钩端螺旋体细菌种类:该属的一些代表会导致人类和家畜的致命疾病。 微生物学家已经弄清楚是什么使细菌有害。

某些种类的钩端螺旋体不会引起感染并以生物的腐烂产物为食。 在大鼠和小鼠中,它们生活在肾脏中。 在牛、羊、猪和马中,钩端螺旋体有时会导致肾衰竭和心脏骤停,以及流产。 在人类中,钩端螺旋体病(一种猪群疾病)会导致流感样症状。 在更严重的情况下,微生物会感染肾脏、肝脏和中枢神经系统。 每年有多达 60 人死于这种疾病。

科学家们已经确定了致病性钩端螺旋体物种的独特蛋白质特征。 这一发现将有助于开发一种针对钩端螺旋体病的疫苗。 此外,还发现了一种保护微生物的独特机制:它合成唾液酸,使您可以躲在体内免受免疫系统细胞的伤害。 此外,进化过程中的危险细菌种类已经学会从单一前体(氨基酸)合成维生素 B12。

最后,在致病物种中发现了 CRISPR-Cas 遗传机制,该机制最近被积极用于基因组编辑。 CRISPR-Cas 增强了钩端螺旋体对外来遗传元素入侵的抵抗力。

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