Arcs, Sparks, & Electrons:Accelerating Into The FutureThe following in การแปล - Arcs, Sparks, & Electrons:Accelerating Into The FutureThe following in ไทย วิธีการพูด

Arcs, Sparks, & Electrons:Accelerat

Arcs, Sparks, & Electrons:
Accelerating Into The Future

The following introduction to the future of new energy is excerpted from
Section IV – Arcs, Sparcs, & Electrons: Accelerating Into The Future of AEI's award-winning BOOK, Turning the Corner: Energy Solutions for the 21st Century.

In the 21st century, the energy trend will be toward technologies that can best serve the greatest population with the least use of valuable resources, while also having the smallest adverse impact on the environment. Changing from a global system in which more than 85% of the energy used produces carbon, to a system where very little carbon is released, requires fundamental changes in technology and major investments in capital equipment turnover or replacement. As a result of steady population growth and needed economic expansion, projections indicate that the world will require 50% to 100% more energy in 2050 than it does today. By mid-century, 85% of the world's population will be living in developing countries, and those countries will account for the major part of the world's greenhouse gas emissions. Even with continuous efficiency improvements, the stabilization of atmospheric CO2 concentrations will require a serious long-term commitment to zero-carbon alternatives for large-scale global deployment. Solving the energy/carbon conflict represents a critical milestone toward achieving a more holistic approach to environmental progress.





The global demand for electricity is expected to grow rapidly in the 21st century. Both industrialized and developing nations will utilize this type of energy, which can be applied with great precision, efficiency, and cleanliness at the point of use, is compatible with the streamlined infrastructure of modern economies, and can be generated from a wide variety of sources. Energy conservation and increased resource efficiency are logical first steps in reigning in the United States' runaway energy consumption and rising greenhouse gas emissions. In order to meet projections of future demand for electricity, the US Department of Energy has estimated the need for 1,300 new power plants by the year 2020 (at an average size of 300 megawatts). But a new study shows that improved energy efficiency measures would reduce that estimate to only 170 new power plants. Installing energy efficient household appliances like clothes washers, air conditioners, and water heaters would save the equivalent energy generated by 127 power plants. Programs to reduce energy use in new buildings, such as building energy codes, tax credits, and public benefit programs, would avoid another 170. Everyone can help: if each household in the United States replaced four 100-watt bulbs with compact and long-lasting fluorescent bulbs, it could eliminate the need for thirty new 300 megawatt power plants.

It's no secret that to replace fossil fuels with robust and carbonless energy systems, new technical solutions will be required. To be viable as a future energy source, emerging energy technologies must not produce carbon emissions nor contribute to climate change. Engineers are making strong advances in exotic conductive materials and computer technology in all phases of power generation and distribution. Fuel cells utilize electrochemical combustion of hydrogen with oxygen to generate electricity. Fuel cells produce reliable streams of current and emit only water vapor and heat when fueled with hydrogen. They are quiet, require little maintenance, and, when hooked up to water electrolyzers, can also store electricity as hydrogen for energy that can be fed back into the system during peak demand. Solar and wind power can be used to produce hydrogen to feed the fuel cell resulting in a clean and renewable system for sustainable energy production.

Technological innovation has emerged as the primary driver for economic growth. Because existing renewable energy systems will not be sufficient to sustain the industrial world's present levels of energy consumption, new, exotic technologies must be developed that can tap other sources of energy. Emerging technologies currently under experimental development are unlikely to translate into robust energy or propulsion systems in time to replace diminishing oil production. If history is any guide, once a new energy system is discovered, it will take several decades to develop and implement the energy resource. Under-investment in energy technology R&D is detrimental to both long-term energy security and global sustainability. Further, it could foreclose the technology options that the global community will need to address systematically the environmental impacts of energy.

For the most part, the organized scientific community varies from highly resistant to openly hostile toward novel scientific research. However, each new major advance in science starts with an anomaly that is unacceptable at first. The anomalies are important because they inspire new ways of thinking. The energy crisis may eventually be solved by a dramatic change in perspective, a paradigm shift in which upcoming scientists are encouraged to challenge the conventional laws of physics as they seek answers to the global energy crisis. Future generations are relying on our efforts, so they will inherit a healthy, sustainable environment and economy.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ส่วนโค้ง สปาร์ค และอิเล็กตรอน:เร่งไปสู่อนาคตคัดจากการแนะนำต่อไปนี้เพื่ออนาคตของพลังงานใหม่ ส่วน IV เส้นโค้ง Sparcs และอิเล็กตรอน: เร่งไปอนาคตของคำอ้ายเป็นหนังสือรางวัล เปิดมุม: โซลูชั่นพลังงานสำหรับศตวรรษที่ 21ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มพลังงานจะเป็นไปทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสามารถให้บริการมากที่สุดประชากร มีการใช้น้อยที่สุดของทรัพยากรที่มีคุณค่า ในขณะที่ยัง มีน้อยที่สุดที่กระทบสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากระบบส่วนกลางซึ่งมากกว่า 85% ของพลังงานที่ใช้ในการผลิตคาร์บอน ระบบที่คาร์บอนน้อยมากออก ต้องการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีพื้นฐานและหลักการลงทุนในอุปกรณ์เงินทุนหมุนเวียนหรือแทน จากประชากรมั่นคงเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จำเป็น ประมาณระบุว่า โลกจะต้องการพลังงาน 50% ถึง 100% เพิ่มเติมใน 2050 กว่าทำวันนี้ โดยช่วงกลางศตวรรษ 85% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศจะบัญชีสำหรับส่วนใหญ่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก แม้จะ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เสถียรภาพของบรรยากาศ CO2 ความเข้มข้นจะต้องมาทางศูนย์คาร์บอนยาวร้ายแรงสำหรับใช้งานทั่วโลกขนาดใหญ่ แก้ปัญหาความขัดแย้งพลังงาน/คาร์บอนแสดงถึงก้าวสำคัญไปสู่การบรรลุแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นความก้าวหน้าสิ่งแวดล้อม อุปสงค์ทั่วโลกสำหรับไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ประเทศอุตสาหกรรม และกำลังพัฒนาจะใช้ชนิดของพลังงาน ซึ่งสามารถใช้ กับความแม่นยำที่ดี ประสิทธิภาพ ความสะอาดณขณะใช้ เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพของเศรษฐกิจสมัยใหม่ และสามารถสร้างได้จากหลากหลายแหล่ง อนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็นขั้นตอนแรกทางตรรกะในการครองราชย์ในการใช้พลังงานที่แพร่กระจายในสหรัฐอเมริกา และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตรงกับการคาดการณ์ในอนาคตความต้องการไฟฟ้า กรมพลังงานสหรัฐได้ประเมินต้อง 1300 โรงไฟฟ้าใหม่ภายในปี 2020 (ที่มีขนาดเฉลี่ย 300 เมกะวัตต์) แต่การศึกษาใหม่แสดงว่า มาตรการประสิทธิภาพพลังงานดีขึ้นจะช่วยลดที่ประเมินให้โรงไฟฟ้าใหม่ 170 เท่านั้น พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่นผ้า washers เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งจะบันทึกพลังงานเทียบเท่ากับที่สร้างขึ้น โดยพืชพลังงาน 127 โปรแกรมการลดการใช้พลังงานในอาคารใหม่ เช่นสร้างรหัสพลังงาน เครดิตภาษี และประโยชน์โปรแกรม จะหลีกเลี่ยงการอีก 170 ทุกคนสามารถช่วย: หากแต่ละครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาแทนหลอดไฟ 100 วัตต์ 4 กับหลอดเรืองแสงขนาดเล็ก และยาวนาน มันสามารถกำจัดต้องการโรงไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์ใหม่สามสิบมันเป็นความลับไม่ว่า จะแทนระบบสมบูรณ์แบบ และต้นพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล โซลูชั่นด้านเทคนิคใหม่จะต้อง เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคต เทคโนโลยีพลังงานต้องไม่ผลิตปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิศวกรจะทำให้ความก้าวหน้าแข็งแรงในวัสดุแปลกตาไฟฟ้าและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระยะทั้งหมดของการผลิตพลังงานและการกระจาย เซลล์เชื้อเพลิงใช้เผาไหม้ทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงผลิตกระแสข้อมูลที่เชื่อถือได้ของปัจจุบัน และปล่อยไอน้ำและความร้อนในการเป็นเชื้อเพลิงกับไฮโดรเจนเท่านั้น พวกเขาจะเงียบสงบ ต้องบำรุงรักษาน้อย และ เมื่อติดยาเสพติดค่าน้ำ electrolyzers ยังสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเป็นไฮโดรเจนพลังงานที่สามารถถูกป้อนเข้าสู่ระบบกลับระหว่างความต้องการสูงสุด พลังงานแสงอาทิตย์และลมสามารถใช้ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อป้อนเซลล์เชื้อเพลิงในระบบหมุนเวียน และสะอาดสำหรับผลิตพลังงานอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ผงาดขึ้นเป็นโปรแกรมควบคุมหลักสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะอยู่ทดแทน ระบบพลังงานจะไม่เป็นเพียงพอที่จะรักษาโลกอุตสาหกรรมปัจจุบันระดับของการใช้พลังงาน ใหม่ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีแปลกใหม่ที่สามารถเคาะอื่น ๆ แหล่งพลังงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันภายใต้การพัฒนาทดลองไม่น่าจะแปลเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพหรือการขับเคลื่อนระบบในเวลาที่จะแทนการผลิตน้ำมันลดลง ถ้าประวัติไม่แนะนำใด ๆ เมื่อพบระบบพลังงานใหม่ มันจะมาหลายทศวรรษการพัฒนา และใช้ทรัพยากรพลังงาน การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน R & D น้อยเป็นผลดีระยะยาวพลังงานความปลอดภัยและความยั่งยืนระดับโลก เพิ่มเติม มันสามารถ foreclose ตัวเทคโนโลยีที่ประชาคมโลกจะต้องเป็นระบบส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงาน ส่วนใหญ่ ชุมชนวิทยาศาสตร์จัดตั้งแต่สูงทนต่อการเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยต่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นวนิยาย อย่างไรก็ตาม แต่ละล่วงหน้าหลักใหม่ในวิทยาศาสตร์เริ่ม มีความผิดปกติที่ไม่สามารถยอมรับในตอนแรก ความผิดมีความสำคัญเนื่องจากที่พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจคิดวิธีใหม่ ในที่สุดอาจแก้ไขวิกฤตพลังงาน โดยการเปลี่ยนแปลงในมุมมอง กระบวนทัศน์ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจะพร้อมให้ท่านได้ท้าทายกฎหมายของฟิสิกส์ดั้งเดิมเป็นพวกเขาแสวงหาคำตอบของวิกฤตพลังงานโลก อนุชนรุ่นหลังได้อยู่อาศัยในความพยายามของเรา เพื่อจะสืบทอดยั่งยืน สุขภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Arcs, Sparks, & Electrons:
Accelerating Into The Future

The following introduction to the future of new energy is excerpted from
Section IV – Arcs, Sparcs, & Electrons: Accelerating Into The Future of AEI's award-winning BOOK, Turning the Corner: Energy Solutions for the 21st Century.

In the 21st century, the energy trend will be toward technologies that can best serve the greatest population with the least use of valuable resources, while also having the smallest adverse impact on the environment. Changing from a global system in which more than 85% of the energy used produces carbon, to a system where very little carbon is released, requires fundamental changes in technology and major investments in capital equipment turnover or replacement. As a result of steady population growth and needed economic expansion, projections indicate that the world will require 50% to 100% more energy in 2050 than it does today. By mid-century, 85% of the world's population will be living in developing countries, and those countries will account for the major part of the world's greenhouse gas emissions. Even with continuous efficiency improvements, the stabilization of atmospheric CO2 concentrations will require a serious long-term commitment to zero-carbon alternatives for large-scale global deployment. Solving the energy/carbon conflict represents a critical milestone toward achieving a more holistic approach to environmental progress.





The global demand for electricity is expected to grow rapidly in the 21st century. Both industrialized and developing nations will utilize this type of energy, which can be applied with great precision, efficiency, and cleanliness at the point of use, is compatible with the streamlined infrastructure of modern economies, and can be generated from a wide variety of sources. Energy conservation and increased resource efficiency are logical first steps in reigning in the United States' runaway energy consumption and rising greenhouse gas emissions. In order to meet projections of future demand for electricity, the US Department of Energy has estimated the need for 1,300 new power plants by the year 2020 (at an average size of 300 megawatts). But a new study shows that improved energy efficiency measures would reduce that estimate to only 170 new power plants. Installing energy efficient household appliances like clothes washers, air conditioners, and water heaters would save the equivalent energy generated by 127 power plants. Programs to reduce energy use in new buildings, such as building energy codes, tax credits, and public benefit programs, would avoid another 170. Everyone can help: if each household in the United States replaced four 100-watt bulbs with compact and long-lasting fluorescent bulbs, it could eliminate the need for thirty new 300 megawatt power plants.

It's no secret that to replace fossil fuels with robust and carbonless energy systems, new technical solutions will be required. To be viable as a future energy source, emerging energy technologies must not produce carbon emissions nor contribute to climate change. Engineers are making strong advances in exotic conductive materials and computer technology in all phases of power generation and distribution. Fuel cells utilize electrochemical combustion of hydrogen with oxygen to generate electricity. Fuel cells produce reliable streams of current and emit only water vapor and heat when fueled with hydrogen. They are quiet, require little maintenance, and, when hooked up to water electrolyzers, can also store electricity as hydrogen for energy that can be fed back into the system during peak demand. Solar and wind power can be used to produce hydrogen to feed the fuel cell resulting in a clean and renewable system for sustainable energy production.

Technological innovation has emerged as the primary driver for economic growth. Because existing renewable energy systems will not be sufficient to sustain the industrial world's present levels of energy consumption, new, exotic technologies must be developed that can tap other sources of energy. Emerging technologies currently under experimental development are unlikely to translate into robust energy or propulsion systems in time to replace diminishing oil production. If history is any guide, once a new energy system is discovered, it will take several decades to develop and implement the energy resource. Under-investment in energy technology R&D is detrimental to both long-term energy security and global sustainability. Further, it could foreclose the technology options that the global community will need to address systematically the environmental impacts of energy.

For the most part, the organized scientific community varies from highly resistant to openly hostile toward novel scientific research. However, each new major advance in science starts with an anomaly that is unacceptable at first. The anomalies are important because they inspire new ways of thinking. The energy crisis may eventually be solved by a dramatic change in perspective, a paradigm shift in which upcoming scientists are encouraged to challenge the conventional laws of physics as they seek answers to the global energy crisis. Future generations are relying on our efforts, so they will inherit a healthy, sustainable environment and economy.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
โค้ง , ประกายไฟ &อิเล็กตรอน :
) ในอนาคต

เบื้องต้นต่อไปนี้เพื่ออนาคตใหม่ของพลังงานที่คัดลอกมาจากมาตรา 4
( โค้ง sparcs & , เร่งอิเล็กตรอน : ในอนาคตของ AEI เป็นรางวัลหนังสือ เปลี่ยนมุม : พลังงานโซลูชั่นสำหรับศตวรรษที่ 21 .

ในศตวรรษที่ 21 ,แนวโน้มพลังงานจะต่อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถให้บริการประชากรมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ในขณะที่ยัง มีขนาดเล็กที่สุดจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนจากระบบโลกที่มากกว่า 85 % ของพลังงานที่ใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อระบบที่น้อยมากคาร์บอนถูกปล่อยออกมาต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเทคโนโลยีและการลงทุนที่สำคัญในอุปกรณ์ทุนหมุนเวียนหรือเปลี่ยน เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของประชากรคงที่และต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณการระบุว่าโลกจะต้องการพลังงานมากกว่า 50% ถึง 100% ในปี 2050 กว่าจะมีวันนี้ โดยกลางศตวรรษที่ 85% ของประชากรของโลกจะอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเหล่านั้นจะบัญชีสำหรับส่วนใหญ่ของโลกของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เสถียรภาพของอากาศ ความเข้มข้นของ CO2 จะต้องมีความมุ่งมั่นในระยะยาวอย่างจริงจังเพื่อศูนย์ทางเลือกคาร์บอนขนาดใหญ่พัฒนาทั่วโลก .การแก้ปัญหาพลังงาน / คาร์บอนเป็นวิกฤตความขัดแย้งก้าวสู่ขบวนการวิธีการแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม





ความต้องการทั่วโลกสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทั้งอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนาจะใช้พลังงานชนิดนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับความแม่นยํามาก ประสิทธิภาพ และความสะอาดในจุดของการใช้เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ทันสมัย คล่องตัว และสามารถสร้างขึ้นจากความหลากหลายของแหล่งที่มา การประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรเป็นตรรกะขั้นตอนแรกในการใช้พลังงานที่ครองราชย์ในสหรัฐอเมริกาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตสำหรับการประมาณการไฟฟ้ากระทรวงพลังงานสหรัฐได้มีการประมาณการความต้องการ 1300 โรงไฟฟ้าใหม่ โดยปี 2020 ( ขนาดเฉลี่ย 300 เมกะวัตต์ ) แต่การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มาตรการที่จะลดประมาณการเพียง 170 ใหม่โรงไฟฟ้า การติดตั้งพลังงานเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ เช่น เสื้อผ้า เครื่องซักผ้า , เครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นและประหยัดพลังงานเทียบเท่าสร้างโดย 127 พืชพลังงาน โปรแกรมลดการใช้พลังงานในอาคารใหม่ เช่นรหัสที่สร้างพลังงานเครดิตภาษี และโครงการสาธารณะประโยชน์ จะหลีกเลี่ยงอีก 170 . ทุกคนสามารถช่วยได้ถ้าแต่ละครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาแทนที่สี่ขนาด 100 วัตต์หลอดไฟที่มีขนาดกะทัดรัด และนาน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มันสามารถขจัดความต้องการสำหรับสามสิบใหม่ 300 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า

มันไม่มีความลับว่าแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีเสถียรภาพ และระบบพลังงาน คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น เทคนิคใหม่ จะต้อง ได้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคต เทคโนโลยีพลังงานใหม่จะต้องไม่สร้างการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิศวกรสร้างความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งในการวัสดุที่แปลกใหม่และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในขั้นตอนทั้งหมดของการผลิตไฟฟ้าและการจัดจำหน่าย เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน กับ ออกซิเจนเคมีไฟฟ้าของใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงผลิตกระแสที่เชื่อถือได้ของปัจจุบัน และปล่อยไอน้ำและความร้อนเมื่อเชื้อเพลิงกับไฮโดรเจน พวกเขาจะเงียบ ต้องการการบำรุงรักษาน้อยและเมื่อเจอกับน้ำ electrolyzers สามารถเก็บไฟฟ้าเป็นไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่สามารถป้อนกลับเข้าไปในระบบในช่วงความต้องการสูงสุด พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่สามารถใช้ในการผลิตไฮโดรเจนเชื้อเพลิงเซลล์ส่งผลให้สะอาดและระบบพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตพลังงาน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ได้กลายเป็นโปรแกรมควบคุมหลักสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะระบบพลังงานทดแทนที่มีอยู่จะไม่เพียงพอที่จะรักษาโลกอุตสาหกรรมระดับปัจจุบันของการใช้พลังงานใหม่เทคโนโลยีที่แปลกใหม่ ต้องพัฒนา ที่สามารถแตะแหล่งอื่น ๆของพลังงาน เทคโนโลยีใหม่ภายใต้การพัฒนาในปัจจุบันทดลองไม่น่าจะแปลเป็นประสิทธิภาพพลังงานหรือระบบขับเคลื่อน ในเวลาที่จะแทนที่ลดการผลิตน้ำมันถ้าประวัติศาสตร์เป็นคู่มือการใด ๆ เมื่อระบบพลังงานใหม่ถูกค้นพบ ก็จะใช้เวลาหลายทศวรรษที่จะพัฒนาและใช้ทรัพยากรพลังงาน ภายใต้การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน R & D เป็นอันตรายต่อทั้งระยะยาวพลังงานความปลอดภัยและความยั่งยืนของโลก เพิ่มเติมมันสามารถยึดเทคโนโลยีตัวเลือกที่ประชาคมโลกจะต้องอยู่รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงาน

ส่วนใหญ่ การจัดระเบียบชุมชนวิทยาศาสตร์แตกต่างจากสูงป้องกันอย่างเปิดเผยเป็นศัตรูต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ . อย่างไรก็ตาม แต่ละใหม่หลักก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ เริ่มด้วยมิติที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้ในตอนแรกประตูมิติที่สำคัญเพราะพวกเขาเป็นวิธีใหม่ของการคิด วิกฤตพลังงานในที่สุดก็อาจจะแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในมุมมองของกระบวนทัศน์ใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นควรที่จะท้าทายกฎหมายปกติของฟิสิกส์ที่พวกเขาแสวงหาคำตอบของวิกฤติพลังงาน ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเพื่อให้พวกเขาจะได้รับสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: