5460978442

5460978442



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



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
IMGW47 56 Warstwy wielokrotne znajdują szerokie zastosowanie we współczesnej elektronice jako materi
Testy ininninoenzymatyczne- właściwości. % » % •    Szerokie zastosowanie w
Diody elektroluminescencyjne mają szerokie zastosowanie jako bardzo trwałe lampki sygnalizacyjne. Dz
scan 7 107 W układach napędowych pojazdów samochodowych szerokie zastosowanie znalazły sprzęgła kulo
CCF20110311006 6 Oleje mineralne mają szerokie zastosowania jako materiały elektroizolacyjne, nasyc
CCI20111111204 te zadecydowały o szerokim zastosowaniu przetwarzania energii elektrycznej w energię
Fizjoterapia po urazach kończyn dolnych005 Wyciąg bezpośredni 1/12 masy ciała do 6-10 tygodni L
0000088 (2) stąd F= V. 19.26 przy A > B i Vy>V V = V1 Metoda rozcieńczenia znalazła szerokie z
skanuj0005 (103) (MA) jest gatunkiem elektrokorundu o specjalnych właściwościach i bardzo korzystnyc
img335 ma rozkład x2 o v = n - 1 stopniach swobody. Rozkład x2 ma szerokie zastosowania szczególnie
KOMPUTER - CZŁOWIEK - PRAWO 501 ma bardzo szerokie zastosowanie, jest to bowiem narzędzie, które uła
test8 II Uzupełnij brakujące elementy: 11. Maszynę parową, która znalazła szerokie zastosowanie w pr
16 Wstęp diów oraz szerokiej dostępności elektronicznych nośników dźwięku i obrazu na kształt
Scan10001 (3) 126 K. Jankowski 6. KADANIE CZUJNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMACH ELEKTRONICZNYCH POJAZDÓW
strona (169) Elektryczny opór właściwy danego materiału określamy jednostką nazywaną omometr (Qm). M

więcej podobnych podstron