trvcznym) | ||
6 |
Szerokie zastosowanie elektrycznych pojazdów o właściwościach porównywalnych z samochodami o napędzie benzynowym |
2018 |
7 |
Szerokie stosowanie baterii akumulatorowych o dużej gęstości energii (Ni-MH,Li etc.) do samochodów |
2015 |
8 |
Szerokie zastosowanie stało polimerowych elektrolitycznych ogniw paliwowych do kogeneracji w gospodarstwie domowym |
2017 |
9 |
Szerokie zastosowanie energetycznie wydajnych domów o konsumpcji mniejszej niż połowa energii obecnie używanej do klimatyzacji domu |
2016 |
10 |
Praktyczne zastosowanie technologii przechowywania energii pozwalające konsumentowi efektywnie używać rozproszone źródła energii |
2014 |
11 |
Praktyczne zastosowanie w szerokiej skali kombinow anego cyklu generacji energii zużyciem gazowej turbiny wysokiej wydajności (z temperaturą wlotową 1700 C) |
2015 |
12 |
Praktyczne zastosowanie przechowywania energii z utyciem baterii akumulatorów' do wyrównywania obciążenia |
2015 |
13 |
Praktyczne zastosowanie szybkich reaktorów powielających i nuklearnego cyklu paliwowego |
2031 |
14 |
Szerokie zastosowanie baterii słonecznych do zasilania domostw |
2014 |
15 |
Międzynarodowy transport wodoru uzyskanego z wykorzystaniem energii z czystych źródeł |
2027 |
16 |
Praktyczne stosowanie ogniw paliwowych z stałym elektrolitem o wydajności dziesiątek MW do kogeneracji i rozproszonej generacji mocy |
2018 |
17 |
Reaktory fuzji |
2031 |
18 |
Szerokie stosowanie systemu obliczania kosztów środowiskowych |
2010 |
19 |
Praktyczne zastosowanie technologii produkcji syntetycznych paliw takich jak metan, metanol i eter metylowy z węgla i biomasy przez użycie wodoru z nie kopalnych surowców |
2018 |
20 |
Termo chemiczny rozkład wody w celu produkcji wodoru |
2022 |
2.11. Urbanizacja i konstrukcje
Cel |
Rok realizacji | |
1 |
Technologia przechowywania wysoko radioaktywnych odpadów |
2021 |
2 |
Zastosowanie w Japonii średnio terminowych prognoz (5-10 lat) dla dużej skali trzęsień ziemi (8 lub silniejszych) |
2026 |
3 |
Rozwój detekcji trzęsień i zastosowanie w Japonii prewencji w tym zakresie (dla trzęsień z epicentrum w odległości 50 km i więcej) |
2016 |
4 |
Szerokie zastosowanie symulacji zachowania się struktur i pow ierzchni skorupy ziemskiej w czasie trzęsień |
2012 |
5 |
Szerokie zastosowanie na postawie prognozy ostrzegania i wspomagania ewakuacji oraz systemu kontroli tłumów redukującego straty ludzkie |
2012 |
6 |
Oparty o badania psychologiczne system zapobiegania panice w czasie katastrof |
2012 |
7 |
Praktyczne zastosowanie systemu rozbierania siłowni atomowych |
2015 |
8 |
Technologia oceny struktur poprzez nieniszczące badania |
2012 |
9 |
Technologia rozwoju gospodarczego przyjazna dla środowiska |
2019 |