--- 4300003-Winter-2021-Solution-Full.gu.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{\textwidth}{|l|X|X|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{આડી ધરીવાળી પવનચક્કી (HAWT)} & \textbf{ઊભી ધરીવાળી પવનચક્કી (VAWT)} \\ \hline \textbf{પરિભ્રમણ ધરી} & આડી, પવનના પ્રવાહની સમાંતર. & ઊભી, પવનના પ્રવાહને લંબરૂપ. \\ \hline \textbf{પવનની દિશા} & પવનની દિશાનો સતત સામનો કરવા માટે યૉ (yaw) મિકેનિઝમની જરૂર પડે છે. & બધી દિશામાંથી ચાલતી; યૉ મિકેનિઝમ વિના પવન સ્વીકારે છે. \\ \hline \textbf{કાર્યક્ષમતા} & સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ એરોડાયનેમિક કાર્યક્ષમતા; પવનની વધુ ઊર્જા મેળવે છે. & બ્લેડ પર ડ્રેગને કારણે સામાન્ય રીતે ઓછી કાર્યક્ષમતા. \\ \hline \textbf{ટાવરની ઊંચાઈ} & મજબૂત પવનોને ઍક્સેસ કરવા માટે ઊંચા, મજબૂત ટાવર્સની જરૂર પડે છે. & જમીનની નજીક સ્થાપિત કરી શકાય છે, ટૂંકા ટાવરની જરૂર પડે છે. \\ \hline \textbf{જનરેટરનું સ્થાન} & ભારે જનરેટર અને ગિયરબોક્સ નેસેલમાં ટાવરની ટોચ પર સ્થિત છે. & જનરેટર અને ગિયરબોક્સ જમીન સ્તરે સ્થિત છે, જાળવણી સરળ બનાવે છે. \\ \hline \textbf{સેલ્ફ-સ્ટાર્ટિંગ} & હા, આધુનિક HAWTs સામાન્ય રીતે સેલ્ફ-સ્ટાર્ટિંગ હોય છે. & કેટલાક મોડલ (જેમ કે ડેરિયસ) સેલ્ફ-સ્ટાર્ટિંગ નથી; સેવોનિયસ મોડલ છે. \\ \hline \textbf{ઉપયોગ} & મોટા પાયે, વ્યાપારી વિન્ડ ફાર્મ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. & નાના પાયે રહેણાંક, શહેરી વાતાવરણ માટે યોગ્ય. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Summer-2025-Solution-Full.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{|p{0.45\textwidth}|p{0.45\textwidth}|} \hline \textbf{Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)} & \textbf{Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)} \\ \hline The axis of rotation is parallel to the ground (horizontal). & The axis of rotation is perpendicular to the ground (vertical). \\ \hline Needs a yaw mechanism to face the wind direction. & Does not require a yaw mechanism; works with wind from any direction. \\ \hline Blades are similar to airplane propellers. & Blades are typically curved (Darrieus) or cup-shaped (Savonius). \\ \hline Generator and gearbox are located at the top of the tower. & Generator and gearbox are usually located at the base (ground level). \\ \hline Higher efficiency in converting wind energy. & Generally lower efficiency compared to HAWT. \\ \hline Commonly used for large-scale commercial wind farms. & Suitable for small-scale, residential, or urban applications. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 2: \begin{tabularx?}{|p{0.45\textwidth}|p{0.45\textwidth}|} \hline \textbf{Biochemical Oxygen Demand (BOD)} & \textbf{Chemical Oxygen Demand (COD)} \\ \hline Measures the amount of oxygen required by microorganisms to biologically decompose organic matter in water. & Measures the amount of oxygen required to chemically oxidize both organic and inorganic matter in water. \\ \hline Only biodegradable organic matter is measured. & Both biodegradable and non-biodegradable matters are measured. \\ \hline It is a slow process; standard BOD test takes 5 days at 20$^\circ$C. & It is a rapid process; test takes only 2 to 3 hours. \\ \hline Value of BOD is always lower than COD. & Value of COD is always higher than BOD. \\ \hline Uses microorganisms (bacteria) for oxidation. & Uses strong chemical oxidizing agents like potassium dichromate ($K_2Cr_2O_7$). \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 3: \begin{tabularx?}{|p{0.45\textwidth}|p{0.45\textwidth}|} \hline \textbf{Conventional Energy Sources} & \textbf{Non-Conventional Energy Sources} \\ \hline They are traditional sources that have been used by mankind for a long time. & They are modern alternatives being developed to replace conventional sources. \\ \hline They are mostly non-renewable and exhaustible (will run out eventually). & They are renewable and inexhaustible (abundantly available in nature). \\ \hline Examples: Coal, Petroleum, Natural Gas, Firewood. & Examples: Solar energy, Wind energy, Tidal energy, Geothermal energy. \\ \hline They cause significant environmental pollution (emit greenhouse gases like $CO_2$). & They are eco-friendly and generally do not cause pollution. \\ \hline They have low initial installation cost but high running/fuel costs. & They have high initial installation cost but very low running/maintenance costs. \\ \hline They are mostly centralized and require large power plants. & They can be decentralized and set up locally (e.g., rooftop solar panels). \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Winter-2021-Solution-Full.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{\textwidth}{|l|X|X|} \hline \textbf{Feature} & \textbf{Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)} & \textbf{Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)} \\ \hline \textbf{Axis of Rotation} & Horizontal, parallel to the wind stream. & Vertical, perpendicular to the wind stream. \\ \hline \textbf{Wind Direction} & Requires a yaw mechanism to continuously face the wind direction. & Omnidirectional; accepts wind from any direction without a yaw mechanism. \\ \hline \textbf{Efficiency} & Generally higher aerodynamic efficiency; captures more wind energy. & Generally lower efficiency due to drag on the retreating blades. \\ \hline \textbf{Tower Height} & Requires tall, sturdy towers to access stronger, undisturbed winds aloft. & Can be installed closer to the ground, requiring shorter towers. \\ \hline \textbf{Generator Location} & Heavy generator and gearbox are located at the top of the tower in the nacelle. & Generator and gearbox are conveniently located at ground level, simplifying maintenance. \\ \hline \textbf{Self-starting} & Yes, modern HAWTs are generally self-starting. & Some models (like Darrieus) are not self-starting; Savonius models are. \\ \hline \textbf{Application} & Preferred for large-scale, commercial wind farms. & Suitable for small-scale residential, urban, or turbulent wind environments. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Summer-2025-Solution-Full.gu.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{|p{0.45\textwidth}|p{0.45\textwidth}|} \hline \textbf{આડી ધરી વાળી પવનચક્કી (HAWT)} & \textbf{ઉભી ધરી વાળી પવનચક્કી (VAWT)} \\ \hline પરિભ્રમણ ધરી જમીનને સમાંતર (આડી) હોય છે. & પરિભ્રમણ ધરી જમીનને લંબ (ઊભી) હોય છે. \\ \hline પવનની દિશામાં ગોઠવાવા માટે 'Yaw Mechanism' ની જરૂર પડે છે. & Yaw mechanism ની જરૂર પડતી નથી; તે કોઈપણ દિશામાંથી આવતા પવન સાથે કાર્ય કરે છે. \\ \hline બ્લેડ એરોપ્લેનના પ્રોપેલર જેવી હોય છે. & બ્લેડ સામાન્ય રીતે વળાંકવાળી (Darrieus) અથવા કપ આકારની (Savonius) હોય છે. \\ \hline જનરેટર અને ગિયરબોક્સ ટાવરની ટોચ પર ગોઠવાયેલા હોય છે. & જનરેટર અને ગિયરબોક્સ સામાન્ય રીતે જમીન સ્તરે (પાયામાં) ગોઠવાયેલા હોય છે. \\ \hline પવન ઊર્જાનું રૂપાંતરણ કરવામાં તેની કાર્યક્ષમતા વધુ હોય છે. & HAWT ની સરખામણીમાં તેની કાર્યક્ષમતા ઓછી હોય છે. \\ \hline મુખ્યત્વે મોટા પાયે વ્યાપારી વિન્ડ ફાર્મ માટે ઉપયોગી છે. & નાના પાયે, રહેણાંક અથવા શહેરી વિસ્તારો માટે યોગ્ય છે. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 2: \begin{tabularx?}{|p{0.45\textwidth}|p{0.45\textwidth}|} \hline \textbf{બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (BOD)} & \textbf{કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (COD)} \\ \hline પાણીમાં રહેલા કાર્બનિક કચરાનું જૈવિક વિઘટન કરવા માટે સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા વપરાતા ઓક્સિજનના જથ્થાને દર્શાવે છે. & પાણીમાં રહેલા કાર્બનિક અને અકાર્બનિક એમ બંને પ્રકારના કચરાના રાસાયણિક ઓક્સિડેશન માટે જરૂરી ઓક્સિજનના જથ્થાને દર્શાવે છે. \\ \hline તેમાં માત્ર જૈવ-વિઘટનીય (biodegradable) કચરો જ મપાય છે. & તેમાં જૈવ-વિઘટનીય અને જૈવ-અવિઘટનીય બંને પ્રકારનો કચરો મપાય છે. \\ \hline આ એક ધીમી પ્રક્રિયા છે; પ્રમાણભૂત BOD ટેસ્ટને ૨૦$^\circ$C તાપમાને ૫ દિવસ લાગે છે. & આ એક ઝડપી પ્રક્રિયા છે; ટેસ્ટ પૂરો થવામાં માત્ર ૨ થી ૩ કલાક લાગે છે. \\ \hline BOD નું મૂલ્ય હંમેશા COD કરતા ઓછું હોય છે. & COD નું મૂલ્ય હંમેશા BOD કરતા વધુ હોય છે. \\ \hline તેમાં ઓક્સિડેશન માટે બેક્ટેરિયા (સૂક્ષ્મજીવો) નો ઉપયોગ થાય છે. & તેમાં ઓક્સિડેશન માટે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ ($K_2Cr_2O_7$) જેવા મજબૂત રાસાયણિક પદાર્થનો ઉપયોગ થાય છે. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 3: \begin{tabularx?}{|p{0.45\textwidth}|p{0.45\textwidth}|} \hline \textbf{પરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોતો (Conventional)} & \textbf{બિન-પરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોતો (Non-Conventional)} \\ \hline આ પરંપરાગત સ્ત્રોતો છે જેનો ઉપયોગ માનવી લાંબા સમયથી કરી રહ્યો છે. & આ આધુનિક વિકલ્પો છે જેને પરંપરાગત સ્ત્રોતોના સ્થાને વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. \\ \hline તે મોટેભાગે પુનઃઅપ્રાપ્ય (Non-renewable) છે અને ભવિષ્યમાં ખૂટી જાય તેવા છે. & તે પુનઃપ્રાપ્ય (Renewable) છે અને કુદરતમાં અખૂટ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. \\ \hline ઉદાહરણ: કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી ગેસ, લાકડું. & ઉદાહરણ: સૌર ઊર્જા, પવન ઊર્જા, ભરતી ઊર્જા, ભૂઉષ્મીય ઊર્જા. \\ \hline તે પર્યાવરણમાં ભારે પ્રદૂષણ ફેલાવે છે ($CO_2$ જેવા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ મુક્ત કરે છે). & તે પર્યાવરણને અનુકૂળ (Eco-friendly) છે અને સામાન્ય રીતે પ્રદૂષણ ફેલાવતા નથી. \\ \hline તેમનો પ્રારંભિક ઇન્સ્ટોલેશન ખર્ચ ઓછો છે, પરંતુ બળતણનો ખર્ચ ઊંચો છે. & તેમનો પ્રારંભિક ઇન્સ્ટોલેશન ખર્ચ ઊંચો છે, પરંતુ ત્યારબાદ ચલાવવાનો ખર્ચ નહિવત છે. \\ \hline તે મોટા પાવર પ્લાન્ટ્સ પૂરતા મર્યાદિત છે (Centralized). & તેને સ્થાનિક સ્તરે નાના પાયે પણ સ્થાપિત કરી શકાય છે (Decentralized, દા.ત. રૂફટોપ સોલર). \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Winter-2023-Solution-Full.gu.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{|l|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{BOD} & \textbf{COD} \\ \hline \textbf{શું માપે છે} & માત્ર બાયોડિગ્રેડેબલ ઓર્ગેનિક્સ & બાયોડિગ્રેડેબલ અને નોન-બાયોડિગ્રેડેબલ બંને ઓર્ગેનિક્સ \\ \hline \textbf{સમય} & 5 દિવસ & 2-3 કલાક \\ \hline \textbf{મૂલ્ય} & હંમેશા COD કરતા ઓછું & હંમેશા BOD કરતા વધારે \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 2: \begin{tabularx?}{|p{3cm}|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)} & \textbf{Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)} \\ \hline \textbf{રોટેશનની ધરી} & આડી (જમીનની સમાંતર) & ઊભી (જમીનને લંબ) \\ \hline \textbf{જનરેટરનું સ્થાન} & ટાવરની ટોચ પર (નાસેલમાં) & ટાવરના પાયા પર \\ \hline \textbf{યો મિકેનિઝમ} & જરૂરી છે (પવનનો સામનો કરવા માટે) & જરૂરી નથી (કોઈપણ દિશામાંથી પવન પકડે છે) \\ \hline \textbf{કાર્યક્ષમતા} & ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા & ઓછી કાર્યક્ષમતા \\ \hline \textbf{જાળવણી} & મુશ્કેલ (ઘટકો ઉંચાઈ પર હોય છે) & સરળ (ઘટકો ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર છે) \\ \hline \textbf{શરૂઆત} & સ્વ-શરૂઆત (Self-starting) & ઘણીવાર સ્વ-શરૂઆત નથી હોતી \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 3: \begin{tabularx?}{|l|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{ભૂઉષ્મીય ઊર્જા} & \textbf{ભરતી ઊર્જા} \\ \hline \textbf{સ્ત્રોત} & પૃથ્વીની આંતરિક ગરમી & ચંદ્ર/સૂર્યનું ગુરુત્વાકર્ષણ ખેંચાણ \\ \hline \textbf{સ્થાન} & ટેક્ટોનિક પ્લેટની સીમાઓ & દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 4: \begin{tabularx?}{|p{4cm}|p{8cm}|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{વિગતો} \\ \hline \textbf{પ્રાથમિક કારણ} & ગ્રીનહાઉસ વાયુઓમાં વધારો ($CO_2, CH_4$, CFCs, $N_2O$). \\ \hline \textbf{મુખ્ય સ્ત્રોતો} & અશ્મિભૂત ઇંધણ બર્નિંગ, વનનાબૂદી, ઔદ્યોગિકીકરણ, કૃષિ. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 5: \begin{tabularx?}{|p{3cm}|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{પરંપરાગત (Conventional)} & \textbf{બિનપરંપરાગત (Non-Conventional)} \\ \hline \textbf{અવક્ષય} & એક્ઝોસ્ટેબલ (ખતમ થઈ જશે) & અખૂટ (સતત ફરી ભરાઈ જાય છે) \\ \hline \textbf{પ્રદૂષણ} & અત્યંત પ્રદૂષિત (GHGs ઉત્સર્જન કરે છે) & સ્વચ્છ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ \\ \hline \textbf{ખર્ચ} & ઉચ્ચ ચાલી રહેલ ખર્ચ, ઓછો સેટઅપ ખર્ચ & ઉચ્ચ પ્રારંભિક સેટઅપ ખર્ચ, ઓછો ચાલી રહેલ ખર્ચ \\ \hline \textbf{ઉદાહરણો} & કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી ગેસ, ન્યુક્લિયર & સૌર, પવન, ભરતી, ભૂઉષ્મીય, બાયોમાસ \\ \hline \textbf{વિશ્વસનીયતા} & ખૂબ જ વિશ્વસનીય & તૂટક તૂટક (હવામાન/સૂર્ય પર આધાર રાખે છે) \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Winter-2023-Solution-Full.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{|l|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{Feature} & \textbf{BOD} & \textbf{COD} \\ \hline \textbf{Measures} & Only biodegradable organics & Both biodegradable and non-biodegradable organics \\ \hline \textbf{Time} & 5 days & 2-3 hours \\ \hline \textbf{Value} & Always lower than COD & Always higher than BOD \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 2: \begin{tabularx?}{|p{3cm}|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{Feature} & \textbf{Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)} & \textbf{Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)} \\ \hline \textbf{Axis of Rotation} & Horizontal (parallel to the ground) & Vertical (perpendicular to the ground) \\ \hline \textbf{Generator Location} & Top of the tower (in the nacelle) & At the base of the tower \\ \hline \textbf{Yaw Mechanism} & Required (to face the wind) & Not required (catches wind from any direction) \\ \hline \textbf{Efficiency} & High efficiency & Lower efficiency \\ \hline \textbf{Maintenance} & Difficult (components are high up) & Easy (components are at ground level) \\ \hline \textbf{Starting} & Self-starting & Often not self-starting \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 3: \begin{tabularx?}{|l|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{Aspect} & \textbf{Geothermal Energy} & \textbf{Tidal Energy} \\ \hline \textbf{Source} & Earth's internal heat & Gravitational pull of moon/sun \\ \hline \textbf{Location} & Tectonic plate boundaries & Coastal estuaries \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 4: \begin{tabularx?}{|p{4cm}|p{8cm}|} \hline \textbf{Aspect} & \textbf{Details} \\ \hline \textbf{Primary Cause} & Increase in Greenhouse Gases ($CO_2, CH_4$, CFCs, $N_2O$). \\ \hline \textbf{Major Sources} & Burning fossil fuels, deforestation, industrialization, agriculture. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 5: \begin{tabularx?}{|p{3cm}|p{5cm}|p{5cm}|} \hline \textbf{Feature} & \textbf{Conventional (Non-Renewable)} & \textbf{Non-Conventional (Renewable)} \\ \hline \textbf{Depletion} & Exhaustible (will run out) & Inexhaustible (continuously replenished) \\ \hline \textbf{Pollution} & Highly polluting (emits GHGs) & Clean and eco-friendly \\ \hline \textbf{Cost} & High running cost, lower setup cost & High initial setup cost, low running cost \\ \hline \textbf{Examples} & Coal, Petroleum, Natural Gas, Nuclear & Solar, Wind, Tidal, Geothermal, Biomass \\ \hline \textbf{Reliability} & Highly reliable & Intermittent (depends on weather/sun) \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Winter-2022-Solution-Full.gu.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{પરિબળ} & \textbf{ઓવરશૂટ પર અસર} \\ \hline વસ્તી વૃદ્ધિ & એકંદર સંસાધનની માંગમાં વધારો કરે છે. \\ \hline વધુ પડતો વપરાશ & માથાદીઠ વપરાશ ટકાઉ મર્યાદા કરતાં વધી જાય છે. \\ \hline પ્રદૂષણ & પૃથ્વીની કચરો શોષવાની ક્ષમતા ઘટાડે છે. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 2: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{લક્ષણ} & \textbf{મીઠા પાણીની ઇકોસિસ્ટમ} & \textbf{દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમ} \\ \hline ક્ષારતા & ખૂબ ઓછી ($<1\%$) & ઉચ્ચ ($\sim 3.5\%$) \\ \hline ઉદાહરણો & નદીઓ, સરોવરો, તળાવો & મહાસાગરો, પરવાળાના ખડકો \\ \hline જૈવવિવિધતા & ઉચ્ચ સ્થાનિક વિવિધતા & વિશાળ વૈશ્વિક જૈવવિવિધતા \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 3: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{ક્ષમતા વધારતા પરિબળો} & \textbf{ક્ષમતા ઘટાડતા પરિબળો} \\ \hline તકનીકી પ્રગતિ & સંસાધનમાં ઘટાડો \\ \hline કાર્યક્ષમ સંસાધન વપરાશ & પ્રદૂષણ અને કચરો \\ \hline નવીનીકરણીય ઉર્જા & વસવાટ વિનાશ \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 4: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{ઇકોસિસ્ટમ} & \textbf{પ્લાસ્ટિકની ખરાબ અસરો} \\ \hline દરિયાઈ & પ્રાણીઓ દ્વારા ગળાઈ જવું, વસવાટ વિનાશ. \\ \hline પૃથ્વી & જમીનનું દૂષણ, ડ્રેનેજ બ્લોકેજ. \\ \hline વાતાવરણ & ભસ્મીકરણ વખતે ઝેરી ઉત્સર્જન. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 5: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{ઈ-કચરાની શ્રેણી} & \textbf{ઉદાહરણો} \\ \hline આઇટી સાધનો & કમ્પ્યુટર્સ, લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન \\ \hline ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ & ટીવી, રેડિયો, ઓડિયો સિસ્ટમ \\ \hline મોટા ઉપકરણો & રેફ્રિજરેટર્સ, વોશિંગ મશીન \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 6: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{પેરામીટર} & \textbf{BOD} & \textbf{COD} \\ \hline પૂરું નામ & બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ & કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ \\ \hline વિઘટન & જૈવિક (સૂક્ષ્મજીવાણુઓ) & રાસાયણિક (ઓક્સિડન્ટ્સ) \\ \hline જરૂરી સમય & 5 દિવસ & થોડા કલાકો \\ \hline મૂલ્ય & હંમેશા COD કરતા ઓછું & હંમેશા BOD કરતા વધારે \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 7: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{પેરામીટર} & \textbf{પરંપરાગત સ્ત્રોતો} & \textbf{બિન-પરંપરાગત સ્ત્રોતો} \\ \hline નવીનીકરણ & મોટે ભાગે બિન-નવીનીકરણીય & મોટે ભાગે નવીનીકરણીય \\ \hline પ્રદૂષણ & ઉચ્ચ પ્રદૂષણ & પર્યાવરણને અનુકૂળ \\ \hline ખર્ચ & ઉચ્ચ સંચાલન ખર્ચ, ઓછી પ્રારંભિક કિંમત & ઉચ્ચ પ્રારંભિક કિંમત, ઓછો ચાલતો ખર્ચ \\ \hline ઉદાહરણો & કોલસો, તેલ, કુદરતી ગેસ & સૌર, પવન, બાયોમાસ \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 8: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{લાભ} & \textbf{ગેરલાભ} \\ \hline અનુમાનિત અને વિશ્વસનીય & ઉચ્ચ પ્રારંભિક મૂડી ખર્ચ \\ \hline શૂન્ય ઉત્સર્જન (ઇકો-ફ્રેન્ડલી) & દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમને વિક્ષેપિત કરે છે \\ \hline ઉચ્ચ ઊર્જા ઘનતા & મર્યાદિત યોગ્ય સ્થાનો \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 9: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{કારણો} & \textbf{અસરો} \\ \hline અશ્મિભૂત ઇંધણ બર્નિંગ & વધતું વૈશ્વિક તાપમાન \\ \hline વનનાબૂદી & આઇસ કેપ્સ પીગળવા અને દરિયાનું સ્તર વધવું \\ \hline ઔદ્યોગિક ઉત્સર્જન & આત્યંતિક હવામાન ઘટનાઓ \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 10: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{કરાર} & \textbf{વર્ષ} & \textbf{પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય} \\ \hline UNFCCC & 1992 & સહકાર માટેનું માળખું \\ \hline ક્યોટો પ્રોટોકોલ & 1997 & વિકસિત દેશો માટે બંધનકર્તા ઉત્સર્જન લક્ષ્યો \\ \hline પેરિસ કરાર & 2015 & ગ્લોબલ વોર્મિંગને 2$^\circ$C થી નીચે રાખો \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 11: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{લક્ષ્ય} & \textbf{યુવી રેડિયેશનની અસરો} \\ \hline માનવ આરોગ્ય & ત્વચાનું કેન્સર, મોતિયા, રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં ઘટાડો \\ \hline દરિયાઈ જીવન & ફાયટોપ્લાંકટોનનો નાશ \\ \hline કૃષિ & પાકની ઓછી ઉપજ, છોડની વૃદ્ધિ અટકે છે \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 12: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{વિશેષતા} & \textbf{વર્ણન} \\ \hline પ્રતિબંધ & લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓના શિકાર પર પ્રતિબંધ \\ \hline સંરક્ષિત વિસ્તારો & રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યોની સ્થાપના \\ \hline વેપાર નિયંત્રણ & વન્યજીવ ઉત્પાદનોના વેપારનું નિયમન કરે છે \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 13: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{ઘટક} & \textbf{કાર્ય} \\ \hline કેચમેન્ટ & વરસાદને પકડતી સપાટી (દા.ત., છત) \\ \hline ફર્સ્ટ ફ્લશ & શરૂઆતના ગંદા વરસાદી પાણીનો ત્યાગ કરે છે \\ \hline ફિલ્ટર & કચરો અને પ્રદૂષકો દૂર કરે છે \\ \hline સ્ટોરેજ/રિચાર્જ & પાણીનો સંગ્રહ કરે છે અથવા ભૂગર્ભજળને ફરી ભરે છે \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- --- 4300003-Winter-2022-Solution-Full.tex --- Table 1: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Factor} & \textbf{Impact on Overshoot} \\ \hline Population Growth & Increases overall resource demand. \\ \hline Overconsumption & Per capita usage exceeds sustainable limits. \\ \hline Pollution & Reduces Earth's capacity to absorb waste. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 2: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{Feature} & \textbf{Freshwater Ecosystem} & \textbf{Marine Ecosystem} \\ \hline Salinity & Very low ($<1\%$) & High ($\sim 3.5\%$) \\ \hline Examples & Rivers, Lakes, Ponds & Oceans, Coral Reefs \\ \hline Biodiversity & High localized diversity & Massive global biodiversity \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 3: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Factors Increasing Capacity} & \textbf{Factors Decreasing Capacity} \\ \hline Technological advancements & Resource depletion \\ \hline Efficient resource usage & Pollution and waste \\ \hline Renewable energy & Habitat destruction \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 4: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Ecosystem} & \textbf{Bad Effects of Plastic} \\ \hline Marine & Ingestion by animals, entanglement, habitat destruction. \\ \hline Terrestrial & Soil contamination, drainage clogging. \\ \hline Atmosphere & Toxic emissions when incinerated. \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 5: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{E-Waste Category} & \textbf{Examples} \\ \hline IT Equipment & Computers, Laptops, Mobile Phones \\ \hline Consumer Electronics & TVs, Radios, Audio Systems \\ \hline Large Appliances & Refrigerators, Washing Machines \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 6: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{Parameter} & \textbf{BOD} & \textbf{COD} \\ \hline Stands for & Biochemical Oxygen Demand & Chemical Oxygen Demand \\ \hline Decomposition & Biological (Microorganisms) & Chemical (Strong oxidants) \\ \hline Time Required & 5 Days & A few hours \\ \hline Value & Always lower than COD & Always higher than BOD \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 7: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{Parameter} & \textbf{Conventional Sources} & \textbf{Non-Conventional Sources} \\ \hline Renewability & Mostly non-renewable & Mostly renewable \\ \hline Pollution & High pollution (Greenhouse gases) & Eco-friendly, minimal pollution \\ \hline Cost & High running cost, low initial cost & High initial cost, low running cost \\ \hline Examples & Coal, Oil, Natural Gas & Solar, Wind, Biomass \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 8: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Advantages} & \textbf{Disadvantages} \\ \hline Predictable and reliable & High initial capital cost \\ \hline Zero emissions (Eco-friendly) & Disrupts marine ecosystems \\ \hline High energy density & Limited suitable locations \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 9: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Causes} & \textbf{Effects} \\ \hline Burning fossil fuels & Rising global temperatures \\ \hline Deforestation & Melting ice caps \& sea level rise \\ \hline Industrial emissions & Extreme weather events \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 10: \begin{tabularx?}{|l|l|l|} \hline \textbf{Agreement} & \textbf{Year} & \textbf{Primary Objective} \\ \hline UNFCCC & 1992 & Foundation framework for cooperation \\ \hline Kyoto Protocol & 1997 & Binding emission targets for developed nations \\ \hline Paris Agreement & 2015 & Keep global warming well below $2^\circ C$ \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 11: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Target} & \textbf{Effects of UV Radiation} \\ \hline Human Health & Skin cancer, cataracts, immune suppression \\ \hline Marine Life & Destruction of phytoplankton \\ \hline Agriculture & Reduced crop yields, stunted plant growth \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 12: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Feature} & \textbf{Description} \\ \hline Prohibition & Bans hunting of endangered species \\ \hline Protected Areas & Establishes National Parks \& Sanctuaries \\ \hline Trade Control & Regulates trade of wildlife products \\ \hline \end{tabularx?} ---------------------------------------- Table 13: \begin{tabularx?}{|l|l|} \hline \textbf{Component} & \textbf{Function} \\ \hline Catchment & Surface capturing the rain (e.g., Roof) \\ \hline First Flush & Discards initial dirty rainwater \\ \hline Filter & Removes debris and pollutants \\ \hline Storage/Recharge & Stores water or replenishes groundwater \\ \hline \end{tabularx?} ----------------------------------------