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Hywind Tampen 浮动风电场

28.08.2023

浮动海上风电场 Hywind Tampen 代表了替代能源发展的革命性一步。 该工厂由挪威能源公司 Equinor 与领先合作伙伴合作创建,旨在为石油和天然气平台提供动力。

Hywind Tampen 的核心是十一个强大的风力涡轮机,安装在一个特殊的浮动平台上,该平台固定在海底而不是公海上。 需要强调的是,这项创新技术即使在很深的地方也能发挥作用。

该发电厂的发电量高达 88 兆瓦,令人印象深刻。 它产生的能源用于供应北海 Snorre 和 Gullfaks 油田五个石油和天然气平台每年能源需求的约 35%。 这些平台位于距挪威西海岸 140 公里处,将获得该来源的重要贡献。

这是迈向可持续发展和绿色未来的杰出一步:挪威首相乔纳斯·加尔·斯托尔 (Jonas Gahr Støre) 对该倡议如此评价。 值得注意的是,该设施不仅有可能减少二氧化碳排放,而且有可能减轻石油和天然气生产突然暂停的影响,这是向新能源范式过渡的一个组成部分。

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科技、新电子最新动态:

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。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

具有记录稳定性的激光 06.02.2022

BACON(博尔德原子钟光学网络)项目背后的科学家们正在建立一个相互连接的原子钟全球网络,最近测试了一种新的激光系统,该系统已达到迄今为止最高的稳定性记录。 通过使用多项创新和工程解决方案,该激光系统的光束能够保持其稳定性,在露天覆盖了 2,4 公里的距离。 该激光系统的波长、相位和振幅稳定性至少比以前建造的类似系统高 100 倍,比原子钟本身的稳定性高 1000 倍,原子钟将使用这种激光通信进行连接和同步。

如果创建一个全球原子钟网络最终成功,它将为科学家提供一个高度精确的工具来测试一些基本的物理定律、研究暗物质、创建高精度导航系统等等。 产生这种情况的条件之一是存在能够提供时钟同步的激光通信,即这种键的稳定性必须比原子钟高得多。 此外,这种连接必须在露天工作,这本身就是一项相当困难的任务。

在实验过程中,科学家们在距离设置为 1.2 公里的反射器上“发射”了一束激光,并分析了返回光源的光的参数。 最高稳定性指标保持 5 分钟,之后需要对系统进行额外调整和重新校准。 然而,五分钟是足够长的时间,在此期间可以进行数千甚至数百万次高精度测量。

2,4公里的实验距离不是偶然选择的。 根据计算,在如此接近地球表面的距离处,大气扰动和湍流的量对应于作用于从地表指向低地球轨道的激光束的量,因为大气层较高层的空气是更薄,具有更“冷静的性格”。 降低噪音、控制热膨胀和调节反射器位置的新方法使得保持激光束穿过振荡空气“口袋”的稳定性成为可能。

另一个有助于提高稳定性的因素是使用发射连续光束的激光器而不是脉冲激光器。 这两种激光器在不同的应用中各有优缺点,但实践表明,连续激光器仍然可以提供更好的稳定性,而且单位时间内能够传输更多的信息。

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