「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
「空想デザイン」は移転しました。 <★新URL> http://cool-soul.designers.jp/ <★新RSS> http://cool-soul.designers.jp/feed/ これまでFC2ブログで5年間、大変お世話になりました。 場所は移転しますが、今後ともよろしくお願いいたします。
Osmotic power, salinity gradient power or blue energy is the energy available from the difference in the salt concentration between seawater and river water. Two practical methods for this are reverse electrodialysis (RED) and pressure retarded osmosis (PRO). Both processes rely on osmosis with membranes. The key waste product is brackish water. This byproduct is the result of natural forces that
ノルウェーのStatkraft社、世界初の浸透膜発電(osmotic power)の実証プラントを稼働させました。実証プラントは数キロワットの規模で、小規模ですが、同社では2015年にも25メガワットの規模で、約1万世帯に電力を供給できる発電所の建設を目指すということです。 この計画は2007年末に発表され、浸透膜発電(osmotic power)がいかなる形になるのか注目を集めました。今回、ビデオクリップや画像が多数公開され、ようやくその全貌が明らかになりました。 プレスリリース / Statkraft,24 November 2009 ・The world’s first osmotic power prototype opens today(New Link) -----image(”The worlds first osmotic power prototype is situat
Along with Stanford news and stories, show me:Student informationFaculty/Staff information We want to provide announcements, events, leadership messages and resources that are relevant to you. Your selection is stored in a browser cookie which you can remove at any time using “Clear all personalization” below. Clear all personalization
WiMAXやメッシュ型無線LANの導入事例、エネルギー・ハーベスト技術 (Energy Harvesting)など、世界の最新情報を紹介しています。 オランダのレーワールデン(Leeuwarden)市は、締切り大堤防(Afsluitdijk)の近くにあります。同市のWETSUS研究所では、海水と淡水の塩分濃度差を利用した発電を研究しています。 オランダの締切り大堤防(Afsluitdijk)は、ゾイデル海の一部を締切る全長30kmの堤防です。1922年に堤防が建設され、内側は淡水湖(アイセル湖)になっています。 WETSUS研究所では、持続可能な水利用技術の研究を行っており、研究テーマの一つが、塩分濃度差発電です。"Blue energy"と呼んでいます。 塩水と淡水の間を、塩素イオンのみを通す膜と、ナトリウムイオンのみを通す膜で仕切ると、塩素イオンの入った水、ナトリウムイオンの入った水が
ソフトバンクの孫正義社長と多くの地方自治体がぶち上げた「メガソーラー構想」が急速にしぼんでいる。 東日本大震災後の福島第一原子力発電所事故の影響で、原発に代わる自然エネルギーとして一躍脚光を浴びたものの、広げた「風呂敷」があまりに大きかったようだ。 「当初の話はかなり消えかかっている」 メガソーラー構想にあたって、孫社長は当初国内10か所以上で1か所80億円もかかるとされる20メガワット級の発電所をつくると宣言していた。 ところが、さすがに「20メガワット」のソーラー発電所の建設はむずかしいようだ。埼玉県の上田清司知事は2011年10月18日の定例会見で、「当初の話はかなり消えかかっている」と指摘した。構想が明らかになってから約5か月。上田知事は5月に、20メガワット規模のメガソーラー発電所の建設を、孫社長から打診されたことを明らかにしていた。 孫社長は建設費を約80億円と試算し、県に約1
審議会等 中央環境審議会 中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会 懇談会・検討会 令和5年度温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策等検討会 R5. 11.20 令和5年度温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策検討会(第3回) 議事録・議事次第・資料 R5. 9.25 令和5年度温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策検討会(第2回) 議事録・議事次第・資料 R5. 7.10 令和5年度温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策検討会(第1回) 議事録・議事次第・資料 自然等の地域資源を活かした温泉地の活性化に関する有識者会議 自然等の地域資源を活かした温泉地の活性化に関する有識者会議提言 H29.7.20 第3回自然等の地域資源を活かした温泉地の活性化に関する有識者会議 議事録・議事次第・資料 H29.6.29 第2回自然等の地域資源を活かした温泉地の活性化に関する有識者会議 議事録・議
地熱Q&Aのコーナーです。地熱に関する素朴な疑問から専門的なお問い合わせまで受け付けておりますので,質問フォームをご利用ください。 Q6. 質問者:takay(大学院生) 大学院で建築を専攻している学生です。環境について学んでいる中で、ドイツの地熱発電を学ぶ機会がありました。日本の住宅では、 地中熱利用ヒートポンプを活用している事例はほとんど聞いたことがありません。ドイツでは住宅規模からオフィスブィルディングまで活用の幅が広がっているそうです。 日本で地中熱利用が普及しない理由としては、どのようなものがあげられるのでしょうか?また、何が解決されれば日本の住宅でも地中熱利用ヒートポンプの利用が促進されるのでしょうか? (2008.9.2) 地中熱の普及がわが国で遅れている理由としては、欧米では1970年代の第1次オイルショック以降に研究が始まり1980年代には徐々に普及がおこなわれてきたのに
低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化に向けた提言(平成22年3月) (低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化検討会) 概要 (概要図表 [PDF 380KB]/集約版 [PDF 546KB]) 本体 (全体) [PDF 13,342KB] (分割) 表紙・目次 [PDF 206KB] 1.エネルギー分野における中長期ロードマップ策定の背景 [PDF 647KB] 2.エネルギー供給の低炭素化方策についての検討方法 [PDF 2,949KB] 3.再生可能エネルギーの導入見込み量とその達成方策 [PDF 4,944KB] 4.化石燃料の低炭素化の対策及び施策の在り方 [PDF 3,585KB] 5.原子力発電の位置付 [PDF 686KB] 6.我が国における電力系統の将来像 [PDF 2,763KB] 7.エネルギー供給の低炭素化に伴う便益の評価 [PDF 863KB] 8.
日本は世界第3位の地熱資源国だ。しかし、地熱の利用がほとんど進んでいない。さまざまな理由があり、1つは既存の温泉地との調整が難しいためだ。国内でも導入が進み始めたバイナリー発電は、温泉の源泉には手を加えない。ボーリングも必要ない。既存の設備に後付けで導入できる。このため、地熱発電を補う方式として、今後大きく伸びる可能性がある。 日本は地熱資源が豊富だ。世界3位(2340万kw、23.4GW)を誇る。しかし、実際の発電容量では55万2010kW(552MW、2010年)にとどまっている*1)。資源量の40分の1以下しか利用できていない。さらに1996年以降は発電容量が頭打ちになっており、新規導入量はほぼゼロだ。なぜだろうか。 *1) 火力原子力発電技術協会が2011年11月に公開した「平成21,22年度地熱発電所運転状況(速報値)」(PDF)による。 資源の大半が国立公園内にあることも一因だ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く