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NO IRO, est une entreprise sous la forme d'une SAS, société par actions simplifiée créée le 02/04/2021. Le nom de son enseigne est COULEUR SUSHI. L'établissement est spécialisé en Restauration de type rapide et son effectif est compris entre. NO IRO se trouve dans la commune de La Teste de Buch dans le département Gironde (33). Raison sociale Enseigne COULEUR SUSHI SIREN 898007570 NIC 00010 SIRET 89800757000010 Activité principale de l'entreprise (APE) 56. 10C Libellé de l'activité principale de l'entreprise TVA intracommunautaire* FR12898007570 Données issues de la base données Sirene- mise à jour mai 2022. *Numéro de TVA intracommunautaire calculé automatiquement et fourni à titre indicatif. Ce numéro n'est pas une information officielle.

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Trop loin pour livrer Lieu et horaires 671 Avenue Vulcain, La Teste-De-Buch, EMEA 33260 Dimanche Fermé Lundi - Samedi 10:30 - 21:15 Saisissez votre adresse ci-dessus pour voir les frais ainsi que les heures de livraison et de prise en charge estimées.

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Le rendement musculaire étant de l'ordre de 20 à 25%, la puissance totale développée au niveau de l'organisme sera donc égale à 100*5= 500 watts (si je prends le plus faible rendement). On peut raisonnablement imaginer que le cycliste va parcourir en une heure à cette puissance un minimum de 20km sur le plat. Energie dépensée pour 1 km parcouru = 500/20 = 25 Wh (ordre d'idée) La voiture Prenons une voiture qui consomme en moyenne 6 litres au 100 km. Energie dépensée pour 1km parcouru pour 1 passager: 6*9000/100 = 540 Wh Le coût énergétique d'une voiture est entre 6 et 10 fois plus élevé que la marche, et plus de 20 fois plus élevé que le vélo. Moteur d'Avion - SERMAT Aéronautique. Le Bus Prenons les hypothèses suivantes: consommation au 100km: 40 litres. Nombre moyen de passagers: 20 Encore une fois, inutile de chercher la précision, surtout pour ce moyen de transport! Energie dépensée pour 1km parcouru par passager: 40*9000/20 = 180 Wh Le TGV Il est difficile de donner des chiffres précis pour la consommation des TGV, car il y a plusieurs générations de TGV (TGV Sud-est, TGV Atlantique, ) et donc des puissances motrices et des capacités en voyageurs différentes.

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Les motrices du TGV Atlantique encadrant une rame offrent une puissance maximale de 8800 KW. Elles ont une capacité de 500 personnes environ. Prenons un taux d'occupation moyen de 70% (350 personnes). Pour le TGV Atlantique l'énergie consommée est de l'ordre de 20000 kWh pour 100 km parcouru. Energie dépensée pour 1km parcouru par passager: 20000*1000/350/100 = 57 Wh On observe un facteur proche de 10 environ avec la voiture en faveur du TGV. E n fait on peut définir une fourchette entre 60 et 100 Wh, selon la configuration du train, des motrices utilisées, et du taux d'occupation. L'avion La consommation par passager se situe autour de 4 à 5 litres au 100km. Les avions récents peuvent descendre en dessous de 4 litres. Energie dépensée pour 1km parcouru par passager: 4*9000/100 = 360 Wh L'avion consomme moins que la voiture au KM/passager mais il faudra compter 1000 litres de carburant sur un trajet A/R de 25000 km! Fonctionnement moteur avion pdf du. Bien plus que le quota qui nous est accordé pour éviter un réchauffement climatique.

Le rendement musculaire est de l'ordre de 20 à 25%. Avec un litre d'oxygène consommé par minute, l'organisme fournit au mieux une puissance utile de 87 Watts (Une ampoule électrique! ). Un sportif de haut niveau peut consommer 5 litres d'oxygène à la minute en mode aérobie (même un peu plus). Voyons maintenant les consommations des principaux modes de transports. Pour harmoniser les résultats, j'utiliserai le Watt-heure (Wh), et la consommation sera rapportée au KM parcouru et par passager. Comme la plupart des résultats tourneront autour de quelques dizaines ou centaines de Wh, il est assez facile de se les représenter en imaginant votre ancienne ampoule de 100 Watts qui allumée pendant 1 heure aurait consommé 100 Wh. Fonctionnement moteur avion pdf un. La marche La marche entraîne une consommation d'oxygène de 3 ml (millilitre) environ par kg, par minute et par Km/heure Une personne de 70 Kg consommera donc environ 210 ml d'oxygène par minute et par Km/h. La puissance développée totale est alors égale: 0, 210 * 21000 / 60 = 73, 5 Watts par Km/h La puissance mécanique utile avec un rendement de 20% est environ égale à 15 Watts par Km/h Energie dépensée pour 1km parcouru: 73 Watts-heure (Wh).