Hogyan építsünk 10 oroszországi Sayano-Shushensky vízerőművet hat hónap alatt ?!

Sayano-Shushenskaya vízerőműStatisztikai adatok alapján a gazdaság kiszámítása és téves kiszámítása.

Az energiafogyasztás növekedése Oroszországban ugrásszerűen halad. A jelenlegi 210 GW-os generációval az összes típusú erőmű esetében ez még mindig nem elég. A termelés csak 2020-ra, 1,5-szeresére, 350 GW-ra növekszik.

De van lehetőség arra, hogy mindössze hat hónapon belül növelje az egyenértékű energiatermelést. Ugyanakkor a vállalkozások berakodása válsághelyzetben nem működik, tehát csökkenti a munkanélküliséget.

Mi ez az út? Vizsgáljuk meg mindent részletesen. A szakértők szerint az előállított energia 80% -át energiatakarékos technológiák segítségével lehet megtakarítani. Ez 210 x 0,8 = 168 GW. Összehasonlításképpen: Oroszország legnagyobb vízierőműve, Sayano-Shushenskaya, 6,4 GW-t termel. És ez volt a baleset előtt ...

 

Az általánosan elfogadott elektromágneses elmélet hátrányai

Az általánosan elfogadott elektromágneses elmélet hátrányaiA modern elektromágneses elmélet vitathatatlan sikerei ellenére, az olyan területeken alapuló létrehozása, mint az elektrotechnika, a rádiótechnika, az elektronika, nem indokolja ezt az elméletet teljesnek tekinteni. Az elektromágnesesség jelenlegi elméletének fő hátránya a modellkoncepciók hiánya, az elektromos folyamatok lényegének megértésének hiánya; ennélfogva az elmélet továbbfejlesztésének és továbbfejlesztésének gyakorlati lehetetlensége. Az elmélet korlátozottságaiból számos alkalmazott nehézség is következik.

Nincs oka feltételezni, hogy az elektromágnesesség elmélete tökéletesség. Valójában az elmélet számos mulasztást és közvetlen paradoxont ​​halmozott fel, amelyekre nagyon kielégítő magyarázatokat találtak, vagy ilyen magyarázatok egyáltalán nem léteznek.

Például, hogyan lehet megmagyarázni, hogy két egymástól mozdulatlanul azonos töltést, amelyeket a Coulomb törvény szerint egymástól el kell távolítani, valójában vonzzák, ha egy viszonylag régóta elhagyott forráshoz költöznek? ...

 

Könnyű véletlenül meghalni az elektromos áram miatt, de rendkívül nehéz egy személy szándékos megölése elektromos árammal


A figyelmet befolyásoló tényező befolyásolja az elektromos sérülések következményeit

A figyelmet befolyásoló tényező befolyásolja az elektromos sérülések következményeitA végzetes elektromos traumák - a légzőrendszer károsodása vagy a szívmegállás - elsődleges problémája nagyrészt a központi idegrendszer hatalmas szerepéből fakad, amely váratlanul összezavarja az elektromos áram működési mechanizmusával kapcsolatos elképzeléseinket. Egyes esetekben a központi idegrendszer kényszeríti a kóros változások visszafordíthatatlan fejlődését, másokban éppen ellenkezőleg, védekező (védő) vonalakat hoznak létre velük szemben.

A kísérleti elektromos trauma nem képes egyértelműen értelmezni ezeket a titokzatos körülményeket. A tanulmány fő tárgya túl bonyolult - az ember, ezért a kísérleti elektromos trauma során a modellnek, azaz az állatnak okozott adatok továbbítása túl feltételes. Mindenekelőtt feltételes, mert egy ilyen átadás nem veszi figyelembe az ember központi idegrendszerének állapotát, amelynek a legfontosabb szerepe az áramütés során kétségtelen.

 

A Daedalus találmányai: Rezgő villamos

A Daedalus találmányai: Rezgő villamosA legtöbb járműnek ütéscsillapító felfüggesztésre van szüksége a sima utazás biztosításához. Ez alól kivételt képeznek a légpárnás eszközök (WUA-k), de fizetniük kell az óriási mennyiségű levegő folyamatos szivattyúzásának lágyságáért. Ezért a Daedalus új szállítási módot próbál megépíteni, amely köztes helyet foglal el a kerekes és a WUA-k között.

A Daedalus autón (amelynek prototípusa vibrációs szállítószalag volt) kerekek helyett speciális futók vagy „cipők” vannak, amelyek az eszköz teljes hosszában vannak felszerelve és gyors függőleges rezgéseket hajtanak végre, így a jármű előrehaladva úgy mozog, mintha gyors rövid ugrásokkal járna.

Ha a cipő kellően rugalmas (például a babagolyók készítéséhez használt csodálatos gumiból készül), akkor az energiaveszteség kicsi és a mozgáshoz felhasznált energia kevés.

Az új szállítás sebessége, amelyet az elv logikus fejlesztésének tekinthetünk ...

 

A Daedalus találmányai: Elektromos tisztítás

A Daedalus találmányai: Elektromos tisztításA kémiai technológia szempontjából az edények mosása rendkívül gazdaságtalan folyamat: egy kis szennyeződés elmosására hatalmas mennyiségű vizet kell fogyasztani. A pazarlás még nyilvánvalóbb példái a mosás és a fürdés, és sok ipari folyamat még rosszabb.

Mindegyik szennyeződés-részecskét egy mosószer-molekula (mosószer) rétegébe burkolják, amely szuszpenzióban tartja azt egy folyadékban, így ez a drága termék végül egy kifolyócsőbe is megy.

Megtakarítási intézkedéseket keresve a Daedalus felidézte a galvanizálást - a fémbevonatok felvitele módszerét a fém elektrolitikus lerakásával a termék felületére. Hasonlóképpen, állítja a Daedalus, a tisztítóoldat szennyeződései lerakódhatnak a megfelelő elektródra.

Amint az elektródot szennyeződésréteg borítja, a mosószer molekulái felszabadulnak - így tiszta, habos tisztítószert kapunk, amely alkalmas újrahasználatra ...

 

A Daedalus találmánya: Földalatti villamosenergia-tárolás

A Daedalus találmánya: Földalatti villamosenergia-tárolásA Daedalus az angol tudós, David Jones álneve. Sok éven át vezette a New Scientist magazin Daedalus oszlopát, ahol megosztotta ötleteit és találmányait a magazin olvasóival.

A Daedalus ötletes fantáziája mindig a tudományos valóságon alapszik. És furcsa módon, a találmányok valamilyen formájának kb. 17% -át később komolyan vették, szabadalmazták, bevezettek, és néhányat, mint kiderült, már korábban is végrehajtották! A Daedalus magazinban közzétett néhány gondolatát „a gyakorlatban” mutatták be - a televíziós népszerű tudományos műsorokban ...

A földi mágnesesség homopoláris elmélete kijelenti, hogy a Föld magjában a bolygó mágneses tere hatására mozgó olvadt konvekciós áramokban elektromos áram keletkezik, amely viszont támogatja ezt a mezőt.

Daedalus ezeknek az áramoknak a meglétét látja kulcsként az energiaprobléma megoldásában - csak annyira le kell engednie az elektródokat, hogy csatlakozzon a mély áramokhoz ...

 

Az egyenáramú rendszerek jövője?

Az egyenáramú rendszerek jövője?A huszadik század elején heves viták zajlottak a szakemberek között az egyenáramú és váltakozó áramú áramkörök áramellátásának előnyeiről és hátrányairól. Így történt, hogy a háromfázisú váltakozó áramköröket részesítették előnyben. Az ipari szereplők, az energiaellátó rendszerek létrehozásához szükséges tőkeköltségek kiszámításakor, úgy tűnik, a legoptimálisabb megoldást választják.

A háromfázisú váltóáramú hálózatok mindennapi életében döntő szerepet játszott a minimális fázisszámú nyomaték elérésének egyszerűsége. Az egyenáram ellen ilyen érveket terjesztett elő, mint a motorok magas költsége és alacsony megbízhatósága, az energiaátalakítás összetettsége. De akkor volt az. Mi van most? A villamosenergia-ipar fejlesztésében sok éven át szerzett gyakorlati tapasztalat véleményem szerint pusztító eredményeket hoz.

Az első. A villamosmérnöki elméleti alapok ismeretében ismert, hogy ahhoz, hogy váltakozó áramú áramkörökben a maximális teljesítményt a terheléshez továbbítsák, teljesíteni kell a hálózati ellenállás és a terhelési ellenállás egyenlő forrásállóságának feltételeit. Ebből következik, hogy az AC áramkörök elméletileg elérhető hatékonysága 33% ...

 

Tudjuk, mi az anód?

Tudjuk, mi az anód?A szerző leginkább attól tart, hogy a tapasztalatlan olvasó nem olvassa tovább a címet. Hisz a meghatározásban kifejezések anód és katód Minden hozzáértő ember tudja, hogy egy keresztrejtvény megoldásakor, amikor megkérdezik a pozitív elektróda nevét, azonnal beírja az anód szót, és minden belefér a cellákba. De nem sok olyan dolog van, amely rosszabb, mint a fél tudás.

A közelmúltban a Google keresőmotorjában, a „Kérdések és válaszok” szakaszban még egy olyan szabályt is találtam, amelyben a szerzők javasolják, hogy emlékezzenek az elektródák meghatározására. Itt van:

«katód - negatív elektróda az anód pozitív. És ez a legkönnyebb visszaemlékezni, ha a betűket szavakkal számolja. az katód annyi betű, mint a “mínusz” szóban és a anód rendben, annyiban, mint a „plusz” kifejezésnél. A szabály egyszerű, emlékezetes, ha helyes lenne, akkor azt kellene felajánlani az iskolásoknak. Bár a tanárok azon vágya, hogy a mnemónia (a memorizálás tudománya) segítségével a tudást a hallgatók fejébe tegyék, nagyon dicséretes. De vissza az elektródjainkhoz.

Először egy nagyon komoly dokumentumot veszünk, amely a tudomány, a technológia és természetesen az iskola törvénye. Ez "GOST 15596-82. A jelenlegi kémiai források. Fogalmak és meghatározások”. Ott, a 3. oldalon a következőket olvashatja: „A kémiai áramforrás negatív elektródja egy olyan elektróda, amely kisüléskor anód”. Ugyanez a helyzet: „A kémiai áramforrás pozitív elektródja egy olyan elektróda, amely kisüléskor van katód”. (A kifejezéseket kiemelem. BH). De a szabály és a GOST szövege ellentmond egymásnak. Mi a baj? ...