IELTS TUTOR cung cấp 🔥Fuel Cells – 21st Century Electricity: Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, , kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng - cấu trúc ngữ pháp khó & GIẢI ĐÁP ÁN VỚI LOCATION
I. Kiến thức liên quan
II. Làm bài online (kéo xuống cuối bài blog để xem giải thích từ vựng & cấu trúc cụ thể hơn)
III. Fuel Cells – 21st Century Electricity: Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test)
Reading Passage: Fuel Cells – 21st Century Electricity
A
The 21st century’s leading energy source may very well depend on the development of a technology that was first discovered in 1839. Indeed, many experts believe that the future of electricity generation will not come from the further refinement of solar, wind, coal, or energy, but from fuel cells. Among the various types of fuel cells, the ceramic or solid oxide fuel cell promises to achieve the greatest efficiency of conversion of fossil fuels such as gas and coal to electricity while producing only very low levels of pollutants. To this end, a consortium comprising five leading organizations has established Ceramic Fuels Ltd., initially to expand fuel cell research and development and secondly, to bring the technology to commercial application.>> Form đăng kí giải đề thi thật IELTS 4 kĩ năng kèm bài giải bộ đề 100 đề PART 2 IELTS SPEAKING quý đang thi (update hàng tuần) từ IELTS TUTOR
B
Ceramic fuel cells are electrochemical devices that directly convert fuels such as gasified coal or natural gas into electricity without the limitation of the Carnot cycle (an ideal thermodynamic cycle in which heat is taken onto a working fluid at a constant upper temperature and rejected at a constant lower temperature). In many respects, fuel cells work like batteries. As long as they are constantly supplied with fuel and oxidants, fuel cells can continuously produce power, removing the need for recharging.
C
Fuel cells offer several advantages over traditional thermal power plants. The major difference between these two power generators is that the chemical energy of the fuel cell is converted directly to electrical power without intermediate conversion first to heat. The efficiency of a coal-fired thermal plant is typically in the range of 30%-35%. In a combined cycle gas turbine system running on natural gas, the maximum efficiency is in the range of 45%-50%. Many experts believe high-temperature fuel cells could reach efficiencies of 80%-85%. Ceramic fuel cells thus offer a more efficient and less polluting alternative to current power generation technologies.
D
By-products from fuel cells are high-quality heat, carbon dioxide, and steam. The temperature of the exhaust gases is well above 500°C, meaning that solid oxide fuel cells are very attractive for electricity and heat generation as, in addition to supplying electricity, the leftover amounts of heat can produce heat for industries, provide hot water supplies, or warm buildings.
E
Fuel cell technology is not new. In fact, the principles of fuel cell operation were first reported by British scientist Sir William Grove in 1839. His prototype used dilute sulphuric acid and operated at room temperature. Ceramic fuel cells developed much later, with the first one operating at 1000°C in 1937.
F
Ceramic fuel cells offer many advantages over other energy systems:
They have the potential to produce electricity efficiently from several fuel sources.
They can generate large amounts of electricity.
They are relatively quick to install.
G
Fuel cell research and development is extremely competitive worldwide, with the USA, Japan, and some European countries leading the charge to commercialize this promising technology. For instance, a Dutch-Belgian company has developed a fuel cell for a Volkswagen van and is also working on a larger unit to power a bus. Additionally, a German company is working on a fuel cell for the European space shuttle program and for submarines, while a Canadian company is evaluating a fuel cell to be used in small buses.
H
Recent reports point to promising large international markets for ceramic fuel cells. Prospects for fuel cells in Southeast Asian markets appear good. Several countries, including Indonesia, Thailand, and the Philippines, are expected to demonstrate high rates of growth in demand for power—an encouraging situation for those countries quick enough to develop and commercialize fuel cell technology.
I
Energy is a vital component of a technology-based society, and the growing need for electricity generation by the most efficient method will ensure a promising future for ceramic fuel cell technology. The Ceramic Fuel Cells Ltd. initiative represents a major collaborative venture between the public and private sectors. It is envisaged that this venture will go a long way toward achieving greater efficiency of energy use worldwide.
Questions 1-5
*Use a maximum of TWO words from the reading passage to answer each of questions 1-5.*
Which group has predicted a significant change in future energy generation?
Fuel cells are positive for the environment because they release minimal amounts of which substances?
Which common energy sources have been compared to fuel cells?
What is the potential percentage gain in efficiency when comparing old-style energy generators and fuel cells?
When were ceramic fuel cells first used?
Questions 6-10
Decide whether the statements below support the information in the Reading Passage.
Write:
Yes if the statements support the information
No if the statements do not support the information
Not Given if the statements do not refer to information
Future transport vehicles may be powered by fuel cells.
European companies were first in the race to develop fuel cell technology.
Some rapidly developing Southeast Asian countries will soon market fuel cells.
Indonesia has an enormous need for fossil fuels.
Cooperation between private companies and governments will encourage wider use of efficient energy sources.
IV. Dịch bài đọc Fuel Cells – 21st Century Electricity
Tế bào nhiên liệu – Điện năng của thế kỷ 21
A
Nguồn năng lượng dẫn đầu thế kỷ 21 có thể sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của một công nghệ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1839. Thật vậy, nhiều chuyên gia tin rằng tương lai của việc sản xuất (generation, production, creation, development) điện sẽ không đến từ việc cải tiến thêm năng lượng mặt trời, gió, than hay hạt nhân, mà là từ tế bào nhiên liệu (fuel cells, power cells, energy modules, electrochemical cells). Trong số các loại tế bào nhiên liệu khác nhau, tế bào nhiên liệu gốm (ceramic, porcelain, earthenware, stoneware) hay oxit rắn (solid oxide, dense oxide, hard oxide, firm oxide) hứa hẹn đạt được hiệu suất chuyển đổi (conversion, transformation, change, adaptation) nhiên liệu hóa thạch như khí và than thành điện cao nhất, trong khi chỉ tạo ra mức chất gây ô nhiễm (pollutants, contaminants, toxins, impurities) rất thấp. Để làm được điều này, một liên minh (consortium, partnership, coalition, alliance) gồm năm tổ chức hàng đầu đã thành lập Ceramic Fuels Ltd., ban đầu để mở rộng nghiên cứu và phát triển tế bào nhiên liệu, và thứ hai là để đưa công nghệ này vào ứng dụng thương mại (commercial application, business use, industrial implementation, marketplace deployment).
B
Tế bào nhiên liệu gốm là thiết bị điện hóa (electrochemical, galvanic, voltaic, electric-chemical) trực tiếp chuyển đổi các nhiên liệu như than được khí hóa hoặc khí thiên nhiên thành điện mà không chịu sự giới hạn của chu trình Carnot (Carnot cycle, ideal cycle, theoretical cycle, thermodynamic loop – một chu trình nhiệt động học lý tưởng mà trong đó nhiệt được hấp thụ vào một chất làm việc ở nhiệt độ không đổi cao và bị loại bỏ ở nhiệt độ không đổi thấp). Xét trên nhiều khía cạnh, tế bào nhiên liệu hoạt động giống như pin (batteries, cells, power packs, accumulators). Miễn là chúng liên tục được cung cấp nhiên liệu và chất oxy hóa (oxidants, oxidizers, oxidizing agents, oxygen sources), tế bào nhiên liệu có thể liên tục tạo ra năng lượng, loại bỏ nhu cầu sạc lại (recharging, refueling, replenishing, re-energizing).
C
Tế bào nhiên liệu mang lại nhiều lợi ích so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống. Sự khác biệt chính giữa hai loại phát điện này là năng lượng hóa học của tế bào nhiên liệu được chuyển trực tiếp thành điện năng mà không cần chuyển đổi trung gian (intermediate conversion, transitional process, middle step, secondary transformation) thành nhiệt trước. Hiệu suất của nhà máy nhiệt điện chạy than thông thường nằm trong khoảng 30%–35%. Trong một hệ thống tuốc bin khí chu trình kết hợp (combined cycle gas turbine, dual-cycle turbine, hybrid gas turbine, integrated turbine system) chạy bằng khí thiên nhiên, hiệu suất tối đa nằm trong khoảng 45%–50%. Nhiều chuyên gia tin rằng tế bào nhiên liệu nhiệt độ cao có thể đạt hiệu suất 80%–85%. Do đó, tế bào nhiên liệu gốm mang lại một giải pháp thay thế hiệu quả hơn và ít gây ô nhiễm hơn cho các công nghệ phát điện hiện nay.
D
Sản phẩm phụ (by-products, residues, waste, leftovers) từ tế bào nhiên liệu bao gồm nhiệt lượng chất lượng cao, khí carbon dioxide và hơi nước. Nhiệt độ của khí thải vượt quá 500°C, điều này làm cho tế bào nhiên liệu oxit rắn trở nên rất hấp dẫn trong việc tạo ra điện và nhiệt vì ngoài việc cung cấp điện, lượng nhiệt dư thừa có thể dùng để sản xuất nhiệt cho ngành công nghiệp, cung cấp nước nóng hoặc sưởi ấm cho các tòa nhà.
E
Công nghệ tế bào nhiên liệu không phải là mới. Thực tế, các nguyên lý vận hành của tế bào nhiên liệu đã được báo cáo lần đầu bởi nhà khoa học người Anh Sir William Grove vào năm 1839. Nguyên mẫu (prototype, model, mock-up, sample) của ông sử dụng axit sulfuric loãng và hoạt động ở nhiệt độ phòng (room temperature, ambient temperature, indoor temperature, normal temperature). Tế bào nhiên liệu gốm được phát triển muộn hơn nhiều, với chiếc đầu tiên hoạt động ở 1000°C vào năm 1937.
F
Tế bào nhiên liệu gốm mang lại nhiều lợi thế (advantages, benefits, strengths, upsides) so với các hệ thống năng lượng khác:
Chúng có tiềm năng sản xuất điện hiệu quả từ nhiều nguồn nhiên liệu khác nhau.
Chúng có thể tạo ra lượng điện lớn.
Chúng được lắp đặt (install, set up, assemble, put in) tương đối nhanh chóng.
G
Nghiên cứu và phát triển tế bào nhiên liệu đang cực kỳ cạnh tranh trên toàn cầu, với Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu đang dẫn đầu trong việc thương mại hóa công nghệ tiềm năng này. Ví dụ, một công ty Hà Lan-Bỉ đã phát triển một tế bào nhiên liệu cho xe van Volkswagen và cũng đang làm việc trên một thiết bị lớn hơn (larger unit, bigger system, expanded device, larger setup) để cung cấp năng lượng cho xe buýt. Ngoài ra, một công ty Đức đang phát triển tế bào nhiên liệu cho chương trình tàu con thoi châu Âu (European space shuttle program, EU shuttle initiative, continental space program, European orbiter project) và cho tàu ngầm, trong khi một công ty Canada đang đánh giá việc sử dụng tế bào nhiên liệu cho các xe buýt nhỏ.
H
Các báo cáo gần đây chỉ ra thị trường quốc tế đầy hứa hẹn (promising international markets, potential global markets, expanding overseas demand, emerging international markets) cho tế bào nhiên liệu gốm. Triển vọng (prospects, outlook, opportunities, expectations) cho tế bào nhiên liệu tại các thị trường Đông Nam Á có vẻ khả quan. Một số quốc gia, bao gồm Indonesia, Thái Lan và Philippines, dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng cao (high rates of growth, rapid expansion, strong development, accelerated increase) về nhu cầu điện – một tình hình khích lệ cho những quốc gia đủ nhanh để phát triển và thương mại hóa công nghệ tế bào nhiên liệu.
I
Năng lượng là một thành phần thiết yếu (vital component, essential part, key element, crucial factor) của xã hội dựa trên công nghệ, và nhu cầu ngày càng tăng về sản xuất điện theo phương pháp hiệu quả nhất sẽ đảm bảo tương lai đầy hứa hẹn cho công nghệ tế bào nhiên liệu gốm. Sáng kiến (initiative, project, plan, proposal) Ceramic Fuel Cells Ltd. là một liên doanh hợp tác lớn (major collaborative venture, joint effort, cooperative undertaking, shared project) giữa khu vực công và tư nhân. Dự kiến rằng liên doanh này sẽ góp phần lớn vào việc đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn trên toàn thế giới.
V. Giải thích từ vựng Fuel Cells – 21st Century Electricity
VI. Giải thích cấu trúc ngữ pháp khó Fuel Cells – 21st Century Electricity
VII. Đáp án Fuel Cells – 21st Century Electricity
many experts
pollutants
coal, gas
50 percent
1937
Yes
No
Yes
Not Given
Yes
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày