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Aeromine Technologies 開發了一種不動的屋頂風能收集系統, 該系統產生的電力比太陽能電池陣列多 50%, 同時消耗的屋頂面積減少 10%。 該系統是固定的,幾乎完全靜音,不會傷害候鳥,並且沒有外部活動部件,因此非常安全。 風能箱相當大,而屋頂上的土地面積相對較小。 該系統的屋頂佔地面積很小,因此可以用太陽能電池板覆蓋剩餘的屋頂,並且幾乎可以在離網的情況下經營相當規模的企業。


Q:Aeromine Technologies 的風能收集系統與太陽能電池陣列相比如何?
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Aeromine Technologies 的風能收集系統產生的電力比太陽能電池陣列多 50%,同時消耗的屋頂面積減少 10%。 一個 Aeromine 單元的功率輸出相當於 16 個太陽能電池板的功率輸出。 太陽能電池板僅在一天中最熱的時候產生能量,而風可以全天 24 小時產生能量。


Q:Aeromine 的靜止屋頂風力發電機有哪些優勢?
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Aeromine 的靜止屋頂風力發電機的優點是:
1. 它們是不動的,幾乎完全安靜,沒有外部活動部件,非常安全。
2. 不傷害候鳥。
3.他們有一個大的風能收集系統,而屋頂上的土地面積相對較小。
4. 它們比太陽能電池陣列消耗的屋頂面積少 10%。
5. 它們可以與太陽能電池板結合使用,以在幾乎脫離電網的情況下經營相當規模的企業。


Q:該系統微小的屋頂足跡如何讓商業地產業主受益?
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該系統在屋頂的微小占地面積以多種方式使商業地產所有者受益:
1. 它允許他們節省屋頂空間,因為與太陽能電池陣列相比,風能收集系統佔用的土地面積相對較小。
2. 它使他們能夠用太陽能電池板覆蓋剩餘的屋頂空間。
3. 通過結合風能和太陽能收集系統,他們幾乎可以在離網的情況下經營規模可觀的業務,從而減少對傳統能源的依賴並降低能源費用。
4. 通過展示他們對環境可持續性和可再生能源技術的承諾,提升他們的品牌形象。


Q:那些地區正使用屋頂風能收集系統
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目前世界各地都在不斷地探索和發展屋頂風能收集系統,
以下是一些目前已經在使用這種系統的地區:
1. 美國:美國紐約市的Flatbush Gardens住宅區和肯塔基州的倫敦市都有採用屋頂風能收集系統。
2. 荷蘭:荷蘭鹿特丹市的Greenchoice公司開發了一個名為"Kleinste Stroomfabriek"的屋頂風能發電系統,供應電力給當地的住宅和商業單位。
3. 日本:日本神戶市的一處大樓使用了名為"Windy Boy"的屋頂風能發電系統。
4. 英國:英國倫敦的Strata塔樓就擁有一個屋頂風能收集系統,可以為建築物提供部分電力供應。
5. 西班牙:加那利群島的一處度假村也在使用屋頂風能發電系統。
值得一提的是,
隨著技術不斷進步和成本逐漸降低,越來越多的地區開始考慮採用屋頂風能收集系統作為一種可持續的能源選擇。


0:02 外國的 0:03 [音樂] 0:07 世界正在轉向綠色能源 0:09 資源和現在的大部分 0:12 來自屋頂太陽能但是風 0:14 能量可能在其他方面更佔優勢 0:16 地區 0:17 然而並不是每個地方都是 0:19 適用於葉片式風力渦輪機 0:22 這種情況下 aeromine Technologies 有 0:24 創造了一個高度獨特的極度清潔 0:26 屋頂風能收集系統 0:28 似乎有可能 0:30 徹底改變局面 0:33 aramine 其創新不動 0:35 屋頂風力發電機運行非常 0:37 悄無聲息地減少 10% 的面積 0:40 在屋頂上而不是太陽能電池陣列 0:42 多生產 50% 0:44 電力他們似乎是可靠的 0:46 據科學研究知道 0:49 如果這個系統好得令人難以置信 0:50 靠譜 一直看到最後 0:53 芳胺是一種有效的風能 0:55 適用於大型建築物的系統 0:57 芳胺專利技術是 0:59 不動,幾乎完全沉默 1:02 與傳統風力渦輪機對比 1:04 聲音很大,視覺上有侵略性, 1:07 每天對候鳥有害 1:09 無論天氣如何,芳胺裝置 1:11 這些靜態的翅膀產生能量 1:13 向風傾斜以形成低 1:15 中間壓力真空 1:17 系統空氣被吸入設備 1:20 機翼或圓桿上的孔 1:22 這也有助於加快 1:24 機翼上方的外部氣流 1:26 類似於傳統的風力渦輪機 1:28 風能箱的尺寸很重要 1:31 因此來自 aramine 相當大 1:33 同時擁有相對較小的土地面積 1:35 在你的屋頂上,翅膀本身添加了一個 1:37 粗略估計約為 10 英尺 3 1:40 米高,基於最近的 1:42 他們現在位於上面的鏡頭 1:44 箱子可能會再增加 6 英尺 1.8 1:47 米它提供商業地產 1:49 面臨成長的業主 1:51 能源賬單和更大的需求 1:53 電動汽車充電等便利設施 1:55 站在他們的一個強大的新選擇 1:57 追求能源獨立 2:00 它最初似乎沒有任何 2:02 旋轉渦輪機在所有方面 2:04 安全性芳胺的一個優點是 2:07 沒有外部活動部件 什麼 2:09 關於渦輪然後是風扇 2:11 取決於安裝位置 2:13 在那根中央柱子的底部 2:15 由管道封閉或採用更小的設計 2:18 直接坐在屋頂上的可能是 2:20 位於建築物的屋頂內 2:22 在連接到的管道內 2:24 穿孔機翼中的空腔 2:26 在這種情況下,空氣通過一個 2:29 管來填充低壓區 2:31 翅膀生產它是非常安全的 2:33 製造成本低廉且令人毛骨悚然 2:36 風扇本身不是特別安靜 2:38 獨特的,整個系統可以 2:41 拆卸方便運輸和 2:43 相對快速的現場組裝 2:45 一個優點是氣胺是 2:48 建立在一個緊湊的結構上,而不是 2:50 由塔架支撐,節省空間 2:52 並且還降低了價格 2:55 減少鋼材需求 2:57 建築這導致減少 2:59 溫室氣體提交也七 3:02 佔世界碳排放量的百分比 3:04 來自鋼鐵製造 3:07 一個芳胺單元的功率輸出是 3:10 相當於16塊太陽能電池板 3:12 潛力是相當明顯的太陽能和 3:15 風能可相伴 3:16 奇妙而風可能產生 24 3:19 每天幾個小時的太陽能只能這樣做 3:21 在一天中最熱的時候和 3:24 空氣免疫系統的小屋頂 3:25 足跡可以覆蓋 3:27 剩餘的屋頂安裝了太陽能電池板 3:29 一些現場電池存儲和操作 3:32 規模可觀的企業大多關閉 3:34 網格 3:35 太陽能電池板安裝更簡單,但 3:37 因為他們只能提供有限的電力 3:39 價格可能的房屋數量 3:41 根據計算安裝更大 3:44 太陽能成本約為每瓦 2.19 3:47 然而僅建立風能 3:50 Barnard 測試每瓦成本 1.50 3:53 aramine 的結果是有利的 3:56 休斯頓大學的支持 3:58 它還將其設備發送給 4:00 測試著名的桑迪亞 4:01 國家實驗室實際上是桑迪亞 4:05 積極參與創作它 4:07 聲明它只能捕獲 4:09 BET限額的三分之一半 4:10 風能根據技術 4:13 性能分析完成於 4:15 與桑迪亞利用風合作 4:17 德克薩斯理工大學的隧道 4:18 aeromines 克服了障礙 4:21 影響了其他分佈式風 4:22 解決方案並阻止分佈式 4:24 風成為重要因素 4:26 在能源市場通過清理大量 4:28 設計可靠的風區 4:31 那麼主要缺點是什麼 4:34 他們是如此具有成本效益 4:36 這些項目需要的設備 4:38 定位在風的位置 4:40 方向相當一致,因為 4:41 他們不會讓自己適應 4:43 微風 4:44 他們也會投擲陰影 4:47 防止太陽到達屋頂光伏 4:49 面板,除非結構是這樣傾斜的 4:51 太陽從一側升起 4:54 風從對面吹來 4:56 取決於他們的身高 4:58 可能會給當地帶來問題 4:59 規劃或美學,所以會有 5:02 只在一個選定的幾個位置 5:04 他們將發揮作用的混合系統 5:06 處於最佳狀態 5:07 都是目前的可再生能源 5:09 將被這項技術取代 5:11 當然不僅僅是因為你不能建立一個 5:14 抽水蓄能係統 5:16 你的地下室,但它是另一個 5:18 無需發電的儀器 5:20 將有害污染物排放到 5:22 大氣層運行一天和 5:24 在那些情況下的夜晚 5:26 肯定是可以接受的 這是有益的 5:29 今天就到這裡,感謝收看 5:31 它不要忘記訂閱喜歡和 5:33 分享到下一次保重並留下來 5:35 調諧 5:36 [音樂]
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