Kuinka rakentaa Venäjälle 10 Sayano-Shushensky vesivoimalaa kuuden kuukauden aikana ?!

Sayano-Shushenskaya vesivoimalaitosTilastotietoihin perustuvat talouden laskelmat ja virheelliset laskelmat.

Sähkönkulutuksen kasvu Venäjällä on harppaus. Nykyisellä 210 GW: n sukupolvella kaiken tyyppisissä voimalaitoksissa se ei vieläkään riitä. Tuotannon on tarkoitus kasvaa vain 1,5-kertaisesti 350 GW: iin vasta vuonna 2020.

Mutta on mahdollisuus lisätä vastaavaa sähköntuotantoa vain kuudessa kuukaudessa. Samaan aikaan kuormittamalla yrityksiä, joutokäynnissä kriisiin, vähennetään siten työttömyyttä.

Mikä tämä on? Tarkastellaan kaikkea yksityiskohtaisesti. Asiantuntijoiden mukaan 80% tuotetusta energiasta voidaan säästää energiaa säästävien tekniikoiden avulla. Tämä on 210 x 0,8 = 168 GW. Vertailun vuoksi Venäjän suurin vesivoimala Sayano-Shushenskaya tuottaa 6,4 GW. Ja se oli ennen onnettomuutta ...

 

Elektromagnetiikan yleisesti hyväksytyn teorian haitat

Elektromagnetiikan yleisesti hyväksytyn teorian haitatHuolimatta nykyaikaisen sähkömagneettisuuden teorian kiistattomista menestyksistä, sen pohjalta syntyneiden alueiden kuten sähkötekniikan, radiotekniikan ja elektroniikan luomisesta, ei ole syytä pitää tätä teoriaa täydellisenä. Nykyisen sähkömagneettisuuden teorian keskeisin haittapuoli on mallikäsitteiden puute, sähköisten prosessien ymmärryksen puute; siten teorian jatkokehityksen ja parantamisen käytännöllinen mahdottomuus. Ja teorian rajoituksista seuraa myös monia sovellettuja vaikeuksia.

Ei ole mitään syytä uskoa sähkömagneettisuuden teorian olevan täydellisyyden korkeus. Itse asiassa teoriaan on kertynyt joukko puutteita ja suoria paradokseja, joille on keksitty erittäin epätyydyttäviä selityksiä tai niitä ei ole lainkaan.

Esimerkiksi, kuinka selittää, että kaksi molemminpuolisesti liikkumatonta identtistä latausta, joiden on määrä hylätä toisistaan ​​Coulombin lain mukaan, todella houkuttelee, jos ne liikkuvat yhdessä suhteellisen kauan hylätyn lähteen kanssa? ...

 

Sähkövirrasta on helppo kuolla vahingossa, mutta on erittäin vaikea tappaa tarkoituksella henkilö sähkövirralla


Huomiokerroin vaikuttaa sähkövammojen tuloksiin

Huomiokerroin vaikuttaa sähkövammojen tuloksiinRatkaisematon kysymys siitä, mikä on ensisijainen kohtalokkaassa sähkötraumassa - hengitysjärjestelmän vaurioissa tai sydämenpysähdyksissä - johtuu pitkälti keskushermoston valtavasta roolista, joka odottamatta sekoittaa ajatuksemme sähkövirran toimintamekanismista. Joissain tapauksissa keskushermosto pakottaa patologisten muutosten peruuttamattoman kehityksen, toisissa päinvastoin, päinvastoin, se luo puolustavia (suojaavia) linjoja niitä vastaan.

Kokeellinen sähkötrauma ei voi antaa yksiselitteistä tulkintaa näistä salaperäisistä olosuhteista. Tutkimuksen päätavoite on liian monimutkainen - henkilö, ja siksi mallille, ts. Eläimelle aiheutetun kokeellisen sähkövamman aikana saatujen tietojen siirto on liian ehdollinen. Se on ehdollinen ensinnäkin siksi, että tällainen siirto ei ota huomioon ihmisen keskushermoston tilaa, jonka tärkein rooli sähköiskun lopputuloksessa on kiistaton ...

 

Daedalusin keksinnöt: Tärisevä raitiovaunu

Daedalusin keksinnöt: Tärisevä raitiovaunuUseimmat ajoneuvot tarvitsevat iskunvaimentavia jousituksia sujuvan ajon varmistamiseksi. Poikkeuksena ovat ilmatyynylaitteet (WUA), mutta niiden on maksettava valtavan määrän ilman jatkuvan pumppaamisen tarpeen pehmeydestä. Siksi Daedalus yrittää rakentaa uuden kuljetusmuodon, ottaen väliaseman pyöräkuljetusten ja WUA: ien välillä.

Daedalus-autossa (jonka prototyyppi oli värähtelevä kuljetin) on pyörien sijasta erityisiä juoksuja tai "kenkiä", jotka on asennettu laitteen koko pituudelle ja suorittavat nopeita pystysuuntaisia ​​tärinöitä, jotta ajoneuvo liikkuu eteenpäin ikään kuin nopeilla lyhyillä hyppyillä.

Jos kengät ovat riittävän joustavia (esimerkiksi valmistettu ihanasta kumista, jota käytetään vauvojen pallojen valmistukseen), niin energian menetykset ovat pienet ja liikkeelle kulunut voima on pieni.

Uuden kuljetuksen nopeudet, joita voidaan pitää periaatteen loogisena kehityksenä ...

 

Daedalusin keksinnöt: sähköpuhdistus

Daedalusin keksinnöt: sähköpuhdistusKemiallisen tekniikan kannalta astianpesu on erittäin taloudellinen prosessi: pienen lian pesemiseksi kuluu valtavasti vettä. Vielä räikeämpiä esimerkkejä tuhlauksesta ovat pesu ja uiminen, ja monet teolliset prosessit ovat vielä huonompia.

Jokainen likahiukkaset on koteloitu pesuainemolekyylikerrokseen (pesuainetta), joka pitää sen suspensiona nesteessä, niin että tämä kallis tuote lopulta menee myös tyhjennysputkeen.

Säästötoimenpiteitä etsiessään Daedalus muistutti galvanoinnista - menetelmästä metallipinnoitteiden levittämiseksi levittämällä metallia elektrolyyttisesti tuotteen pinnalle. Samoin Daedalus väittää, että puhdistusliuoksen lika voi asettua vastaavaan elektrodiin.

Kun elektrodi peittyy likakalvolla, pesuainemolekyylit vapautuvat - niin saamme puhtaan, vaahtoisen pesuaineliuoksen, joka soveltuu uudelleenkäyttöön ...

 

Daedalusin keksintö: Maanalainen sähkön varastointi

Daedalusin keksintö: Maanalainen sähkön varastointiDaedalus on salanimi englantilaiselle tiedemiehelle David Jonesille. Monien vuosien ajan hän johti Daedalus-saraketta New Scientist -lehdessä, missä hän jakoi ideoitaan ja keksintöjään lehden lukijoille.

Daedalusin kekseliäs fantasia perustuu aina tieteelliseen todellisuuteen. Ja omituisen kyllä, noin 17% muodoista tai toisesta keksinnöistä otettiin myöhemmin vakavasti, patentoitiin, toteutettiin, ja osa, kuten osoittautui, oli jo toteutettu aiemmin! Jotkut Daedalus-lehdessä julkaistuista ideoista esiteltiin "käytännössä" - television populaaritiedeohjelmissa ...

Maan magneettisuuden homopolaarisessa teoriassa todetaan, että maapallon ytimessä planeetan magneettikentän vaikutuksesta liikkuvan sulan raudan konvektiovirroissa syntyy sähkövirta, joka puolestaan ​​tukee tätä kenttää.

Daedalus näkee näiden virtojen olevan avain energiaongelman ratkaisemiseen - sinun on vain laskettava elektrodit niin syvälle, että ne muodostavat yhteyden syviin virtauksiin ...

 

Tasavirtajärjestelmien tulevaisuus?

Tasavirtajärjestelmien tulevaisuus?1900-luvun alussa asiantuntijoiden välillä käytiin kiihkeitä keskusteluja tasa- ja vaihtovirtapiirien käytön virransyötön eduista ja haitoista. Niin tapahtui, että etusija annettiin kolmivaiheisille vaihtovirtapiireille. Teollistajat, laskiessaan virtalähdejärjestelmien luomiseen liittyviä pääomakustannuksia, ovat valinneet optimaalisen vaihtoehdon.

Ratkaisevaa roolia kolmivaiheisten vaihtovirtaverkkojen yleisyydessä pelasi yksinkertaisuus saada vääntömomentti minimimäärällä vaiheita. Tasavirtaan verrattuna esitettiin sellaisia ​​argumentteja kuin moottorien korkeat kustannukset ja alhainen luotettavuus, energian muuntamisen monimutkaisuus. Mutta se oli silloin. Mitä nyt? Monien vuosien aikana saatu käytännön kokemus sähköntuotannon kehittämisestä antaa mielestäni tuhoisia tuloksia.

Ensimmäinen. Sähkötekniikan teoreettisten perusteiden perusteella tiedetään, että jotta voitaisiin siirtää maksimiteho kuormaan vaihtovirtapiireissä, on täytettävä edellytykset, jotka vastaavat lähteen virtavastuksen ja kuormitusvastuksen yhtäläisyyttä. Tästä seuraa, että vaihtovirtapiirien teoreettisesti saavutettavissa oleva hyötysuhde on 33% ...

 

Tiedämmekö mikä on anodi?

Tiedämmekö mikä on anodi?Kirjailija pelkää eniten, että kokematon lukija ei lue otsikkoa tarkemmin. Hän uskoo määritelmän termit anodi ja katodi Jokainen pätevä henkilö tietää, että kun häneltä kysytään positiivisen elektrodin nimeä, hän ratkaisee ristisanatehtävän kirjoittaessaan heti sanan anodi ja kaikki mahtuu soluihin. Mutta ei ole monia asioita, jotka ovat pahempaa kuin puolitietoisuus.

Äskettäin löysin Google-hakukoneen Kysymykset ja vastaukset -osiossa jopa säännön, jonka kirjoittajat ehdottavat muistavan elektrodien määritelmän. Tässä se on:

«katodi - negatiivinen elektrodi anodi on positiivinen. Ja tämän muistaminen on helpointa, jos lasket kirjaimet sanoin. katodi niin monta kirjainta kuin sanassa “miinus” ja tuumaa anodi vastaavasti, yhtä paljon kuin termiä “plus”. Sääntö on yksinkertainen, mieleenpainuva, sen pitäisi tarjota koululaisille, jos se olisi oikein. Vaikka opettajien halu laittaa tietoa mielenkiinnontaa käyttäville oppilaiden päille (muistamisen tiede) on erittäin kiitettävää. Mutta takaisin elektrodoihimme.

Aluksi otamme erittäin vakavan asiakirjan, joka on tieteen, tekniikan ja tietenkin koulun LAIN. Se on "GOST 15596-82. NYKYISEN KEMIKAALIN LÄHTEET. Termit ja määritelmät". Siellä sivulla 3 voit lukea seuraavan: ”Kemiallisen virtalähteen negatiivinen elektrodi on elektrodi, joka purkautuessaan on anodi". Sama asia, ”Kemiallisen virtalähteen positiivinen elektrodi on elektrodi, joka purkautuessaan on katodi". (Korostan termit. BH). Mutta säännön ja GOST: n tekstit ovat ristiriidassa keskenään. Mikä asia on? ...