NEW
Font size
WorksheetsЭФТ 121-180
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Пассивный дом потребляет тепловую энергию в количестве:
15 кВт-ч на 1 м2 в год
25 кВт на 1 м2 в год
35 кВт на 1 м2 в год
55 кВт на 1 м2 в год
В Дании для нового строительства введены нормативы теплопотребления:
пассивного дома
активного дома
дома «нулевой» энергии
дома «плюс» энергии
В Германии средние показатели теплопотребления в зданиях:
100 кВт на 1 м2 в год
150 кВт на 1 м2 в год
15 кВт на 1 м2 в год
240 кВт на 1 м2 в год
В Казахстане показатели теплопотребления в старых зданиях с деревянными оконными переплетами:
240 кВт на 1 м2 в год
150 кВт на 1 м2 в год
15 кВт на 1 м2 в год
1000 кВт на 1 м2 в год
Дом «нулевой» энергии это:
дом обеспечивающий тепловой энергией себя за счет пассивных солнечных систем, либо в отдельных случаях за счет активных систем ВИЭ.
не обеспечивающий себя тепловой энергией
обеспечивающий себя тепловой энергией за счет внешних источников
обеспечивающий себя тепловой энергией за счет сжигания углеводородов
Дом «плюс» энергии это:
дом обеспечивающий тепловой энергией себя за счет пассивных солнечных систем, либо в отдельных случаях за счет активных систем ВИЭ, а также вырабатывающий дополнительную энергию (как правило, электрическую) для поступления и продажи в общую электросеть.
не обеспечивающий себя тепловой энергией, а электроэнергией
обеспечивающий себя энергией за счет внешних источников
обеспечивающий себя энергией за счет сжигания углеводородов
Первый энергоэффективный многоэтажный жилой дом в Казахстане с применением рекуператоров в системе вентиляции находится:
в Караганде
в Темиртау
в Астане
в Атырау
LEED это:
американский стандарт зеленого проектированияи строительства.
английский стандарт зеленого проектирования
датский стандарт зеленого проектирования
немецкий стандарт зеленого проектирования
BREAM это:
английский стандарт зеленого проектированияи строительства.
американский стандарт зеленого проектирования
датский стандарт зеленого проектирования
немецкий стандарт зеленого проектирования
DGNB это:
немецкий стандарт зеленого проектированияи строительства.
американский стандарт зеленого проектирования
датский стандарт зеленого проектирования
английский стандарт зеленого проектирования
LEEDподразделяется на классификацию сертификатов:
стандартный, серебренный, золотой, платиновый.
стандартный, серебренный, золотой, бриллиантовый
бронзовый, серебренный, золотой, платиновый
удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлично, великолепно
BREAM подразделяется на классификацию сертификатов:
удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлично, великолепно.
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлично, великолепно
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, очень хорошо
стандартный, серебренный, золотой, платиновый.
В отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя, солнечная батарея производит:
электричество
тепло
биогаз
воду
Что собой представляет фотоэлектрический эффект:
выбивание светом электронов с поверхности токопроводящих материалов
выбивание ветром электронов с поверхности токопроводящих материалов
выбивание водными потоками электронов с поверхности токопроводящих материалов
выбивание светом электронов с поверхности стекла
Солнечный коллектор это:
устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением
устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой рентгеновским излучением
устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой доплеровским эффектом
фотоэлектрическая панель
В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала:
теплоносителя (обычно воды, в отдельных случаях воздуха)
теплоносителя (обычно биогаза)
теплоносителя (обычномазута)
металла
В солнечных коллекторах между внешней и внутренней стеклянной трубкой находится:
вакуум
биогаз
мазут
метан
В гелиоэлектростанциях башенного типа устройства направляющие солнечный свет в концентратор называются:
гелиостатами
коллекторами
лопастями
турбинами
Гелиоэлектростанции башенного типа с теплоносителем - соляным раствором, могут производить э/энергию в течение:
суток
дня
ночи
вечера
В гелиоэлектростанциях башенного типа температура в концентраторе достигает:
1000 град. С.
4000 град. С.
2000 град. С.
100 град. С.
Дом Гелиотроп во Фрайбурге является:
цилиндрическим домом, который отслеживает путь солнца, для того, чтобы получить максимальный поток дневного света на фотоэлектрические панели.
кубическим домом с ветрогенераторами на кровле.
сферическим домом с пассивным солнечным обогревом.
пирамидальным домом с естественным проветриванием.
Дом Гелиотроп во Фрайбурге вырабатывает электроэнергию:
в большем количестве, чем требуется для собственных нужд.
в меньшем количестве, чем требуется для собственных нужд.
не вырабатывает электроэнергию.
в ночное время.
Дом Гелиотроп во Фрайбурге является:
домом «плюс» энергии.
домом «минус» энергии.
домом «нулевой» энергии.
пассивным домом.
В воздушных солнечных коллекторах теплоносителем является:
воздух.
вода.
биогаз.
соляной раствор
В воздушных солнечных коллекторах:
более холодный воздух из помещений подается в воздушный коллектор и подогревается в нем.
более холодная вода из помещений подается в воздушный коллектор и подогревается в нем.
более холодный биогаз из помещений подается в воздушный коллектор и подогревается в нем.
более холодный соляной раствор из помещений подается в воздушный коллектор и подогревается в нем
В воздушных солнечных коллекторах:
если в помещениях тепло, то горячий воздух поступает в тепловой аккумулятор.
если в помещениях тепло, то горячий воздух поступает в тепловой конденсатор.
если в помещениях тепло, то горячий воздух поступает в тепловой аккумулятор.
Простейшим и наиболее дешевым способом использования солнечной энергии является:
нагрев воды в плоских солнечных коллекторах.
установка солнечных фотоэлектрических панелей.
установка башенных солнечных электростанций.
установка солнечных параболических электростанций.
Основной принцип работы двигателя Стирлинга, используемого в солнечных установках:
постоянно чередуемые нагревание и охлаждение рабочего тела (воздуха или газа) в закрытом цилиндре.
постоянно чередуемые нагревание и охлаждение рабочего тела (жидкости) в закрытом цилиндре.
постоянно чередуемые нагревание и охлаждение твердого рабочего тела в закрытом цилиндре.
постоянно чередуемые нагревание и охлаждение рабочего тела (мазута) в закрытом цилиндре.
Промышленные ветрогенераторы работают при скорости ветра:
от 3 м/сек и заканчивается при 25 м/с.
от 1 м/сек и заканчивается при 35 м/с.
от 0,4 м/сек и заканчивается при 45 м/с.
от 0 м/сек и заканчивается при 55 м/с.
Средняя эффективность промышленных ветрогенераторов составляет:
25 %.
35 %.
45 %.
48 %.
Наиболее оптимальна для эффективного кпд промышленных ветрогенераторов улавливание ветрового потока на высоте:
свыше 50м.
свыше 5м.
свыше 10м.
свыше 1м.
В настоящее время крупными производителями выпускаются ПВ (промышл. ветрогенераторы) с высотой башни:
около 100 м.
около 200 м.
около 300 м.
около 400 м.
К малой ветроэнергетике относятся установки мощностью:
менее 100 кВт.
менее 200 кВт.
менее 300 кВт.
менее 400 кВт.
Вертикально-осевые ВЭУ работают от малых ветров:
1-3 м/с и начинают вращение от 0,4 м/с.
2-4 м/с и начинают вращение от 0,6 м/с.
3-5 м/с и начинают вращение от 0,7 м/с.
5-10 м/с и начинают вращение от 0,9 м/с.
По прогнозам Датской Ассоциации Ветряной Индустрии к 2015 году:
35% электроэнергии Дании будет выработано ветряными электростанциями.
45% электроэнергии Дании будет выработано ветряными электростанциями.
55% электроэнергии Дании будет выработано ветряными электростанциями.
65% электроэнергии Дании будет выработано ветряными электростанциями.
Три ветрогенератора Бахрейнского всемирного торгового центра:
производят 15 % электроэнергии потребляемой зданием.
производят 25 % электроэнергии потребляемой зданием.
производят 35 % электроэнергии потребляемой зданием.
производят 45 % электроэнергии потребляемой зданием.
Три ветрогенератора лондонского небоскреба «Strata»:
производят 8 % электроэнергии потребляемой зданием.
производят 15 % электроэнергии потребляемой зданием.
производят 25 % электроэнергии потребляемой зданием.
производят 35 % электроэнергии потребляемой зданием.
Ветряные мельницы использовались для размола зерна в Персии:
уже в 200-м году до н. э.
уже в 200-м году н. э.
уже в 300-м году н. э.
уже в 500-м году н. э.
Ветряные мельницы, производящие электричество, были изобретены в 19-м веке:
в Дании.
в Нидерландах.
в Люксембурге.
в Швейцарии.
Концепция тепловых насосов была разработана:
еще в 1852 году.
еще в 1952 году.
еще в 1855 году.
еще в 1955 году.
Концепция тепловых насосов была разработана:
Уильямом Томсоном (Лордом Кельвином).
Джордано Бруно.
Робертом Вебером.
Антони ван Левенгуком
Работа тепловых насосов основана на процессе выделения тепла из грунта:
имеющего температуру около плюс 8°С.
имеющего температуру около минус 8°С.
имеющего температуру около плюс 15°С.
имеющего температуру около плюс 1°С.
Работа тепловых насосов осуществляется, при помощи теплообмена между тремя контурами:
земляной контур; контур теплового насоса; отопительный контур.
ледяной контур; контур теплового насоса; отопительный контур.
земляной контур; контур гидронасоса; отопительный контур.
земляной контур; контур теплового насоса; воздушный контур.
Тепловой насос представляет собой устройство, внутри которого происходит преобразование температуры:
с +8°С до +75°С.
с +10°С до +85°С.
с +15°С до +95°С.
с +1°С до +15°С.
Тепловой насос представляет собой устройство, внутри которого происходит преобразование температуры:
с +8°С до +75°С.
с +10°С до +85°С.
с +15°С до +95°С.
с +1°С до +15°С.
Во втором контуре теплового насоса циркулирует:
фреон.
аргон.
крептон.
биогаз.
Во втором контуре теплового насоса газообразный фреон поступает в компрессор, где газ сжимается:
с 4 до 26 атмосфер, при таком сжатии он нагревается с +8°С до +75°С.
с 5 до 27 атмосфер, при таком сжатии он нагревается с +9°С до +77°С.
с 1 до 6 атмосфер, при таком сжатии он нагревается с +8°С до +95°С.
с 4 до 36 атмосфер, при таком сжатии он нагревается с +8°С до +78°С.
После второго контура теплового насоса энергия газа (фреон), разогретого до +75°С, передается в третий контур:
систему отопления и горячего водоснабжения дома.
систему холодного водоснабжения дома.
систему электрофикации дома.
систему газофикации дома.
Соотношение вырабатываемой тепловой энергии и потребляемой тепловым насосом электрической энергии называется:
коэффициентом трансформации (или коэффициентом преобразования теплоты).
коэффициентом преобразования элетроэнергии.
коэффициентом преобразования вещества.
коэффициентом преобразования.
Метановое разложение биомассы в биогазовых установках происходит под воздействием:
трех видов бактерий.
трех видов кислот.
трех видов щелочи.
трех видов аммиака.
Первая задокументированная биогазовая установка была построена:
в Бомбее в Индии.
в Нью-Йорке.
в Амстердаме.
в Лондоне.
Первая задокументированная биогазовая установка была построена:
в 1859 г.
в 1868 г..
в 1893 г.
в 1898 г.
Бактерии, участвующие в процессе производства биогаза были обнаружены:
в 1930 г.
в 1941 г.
в 1859 г.
в 1898 г.
Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы в атмосферу парникового газа:
метана.
двуокиси углерода.
водяного пара.
озона.
Образующийся в реакторе биогаз скапливается:
в газгольдере.
в топке.
в баке.
в сосуде.
Биогазовый реактор работает:
в анаэробной среде (без доступа воздуха).
в аэробной среде.
с доступом диоксида кислорода.
с доступом кислорода.
Главные потребители биогазовых технологий:
предприятия агропромышленного комплекса.
городские предприятия.
общественные здания.
жилые здания.
Из 1 кубометра биогаза можно выработать:
около 2 кВт электроэнергии.
около 1 кВт электроэнергии.
около 3 кВт электроэнергии.
около 4 кВт электроэнергии.
Производство органических удобрений в биогазовых установках ощутимо улучшает их:
окупаемость.
производительность.
износостойкость.
прочность.
Объем добычи биогаза на полигоне ТБО может составить:
10-15 м3 в год на 1 жителя обслуживаемого населенного пункта.
15-25 м3 в год на 1 жителя обслуживаемого населенного пункта.
20-35 м3 в год на 1 жителя обслуживаемого населенного пункта.
30-45 м3 в год на 1 жителя обслуживаемого населенного пункта.
