생산력 +2를 제공합니다. 턴당 전력 2를 제공합니다. 해안이나 호수 지형에 건설해야 합니다.
역사적 배경
모두가 바닷바람이 얼마나 상쾌한지를 알고 있으며, 오늘날에는 이러한 바람을 단순히 신선한 공기를 마시는 것 이외의 용도로도 활용할 수 있습니다. 얕은 바다 위로 불어오는 육상풍은 풍력 발전 단지를 건설하기에 이상적인 위치이지만 이러한 방식이 적용된 지는 얼마 되지 않았습니다. 최초의 근해 풍력 에너지 프로젝트가 덴마크에서 결실을 본 건 1991년이었지만 관련 기술은 해당 시점을 기점으로 전 세계로 확산되었습니다.
육상 풍력 발전 단지와 비슷한 이러한 풍력 발전용 터빈은 바람에 의해 돌아가며 전기를 생성합니다. 하지만 넓은 언덕에서 찾을 수 있는 풍력 발전 단지와 달리 근해 풍력 발전 단지에는 바다에 수반될 수 있는 파도, 염수, 심지어는 허리케인까지 견뎌낼 수 있는 기초가 필요합니다. 기술자들은 계속해서 기술을 개선하기 위해 노력하고 있지만 현재로서는 이러한 터빈을 설치할 수 있는 수심이 제한되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 근해 풍력 발전 단지는 이미 다른 형태의 발전소에 대한 접근성이 제한된 해안 지역사회의 삶을 개선하고 있습니다.
생산력 +2를 제공합니다. 턴당 전력 2를 제공합니다. 해안이나 호수 지형에 건설해야 합니다.
역사적 배경
모두가 바닷바람이 얼마나 상쾌한지를 알고 있으며, 오늘날에는 이러한 바람을 단순히 신선한 공기를 마시는 것 이외의 용도로도 활용할 수 있습니다. 얕은 바다 위로 불어오는 육상풍은 풍력 발전 단지를 건설하기에 이상적인 위치이지만 이러한 방식이 적용된 지는 얼마 되지 않았습니다. 최초의 근해 풍력 에너지 프로젝트가 덴마크에서 결실을 본 건 1991년이었지만 관련 기술은 해당 시점을 기점으로 전 세계로 확산되었습니다.
육상 풍력 발전 단지와 비슷한 이러한 풍력 발전용 터빈은 바람에 의해 돌아가며 전기를 생성합니다. 하지만 넓은 언덕에서 찾을 수 있는 풍력 발전 단지와 달리 근해 풍력 발전 단지에는 바다에 수반될 수 있는 파도, 염수, 심지어는 허리케인까지 견뎌낼 수 있는 기초가 필요합니다. 기술자들은 계속해서 기술을 개선하기 위해 노력하고 있지만 현재로서는 이러한 터빈을 설치할 수 있는 수심이 제한되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 근해 풍력 발전 단지는 이미 다른 형태의 발전소에 대한 접근성이 제한된 해안 지역사회의 삶을 개선하고 있습니다.