Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: 100 великих... или Who is who... :: С.А. Мусский - 100 великих чудес техники
<<-[Весь Текст]
Страница: из 203
 <<-
 
тысячи ветроустановок, так что суммарная установленная мощность фермы превышает 
100 МВт.
      Обычно для снижения зависимости от капризов ветра в систему включают 
маховики, частично сглаживающие порывы ветра, и разного рода аккумуляторы, в 
основном электрические. Но вместе с тем используют и воздушные. В этом случае 
ветряк нагнетает воздух в баллоны. Выходя оттуда, его ровная струя вращает 
турбину с электрогенератором. Еще один вариант – гидравлические аккумуляторы. 
Здесь силой ветра вода поднимается на определенную высоту, затем, падая вниз, 
она вращает турбину. Ставят даже электролизные аккумуляторы. Ветряк дает 
электрический ток, разлагающий воду на водород и кислород. Их запасают в 
баллонах. Потом по мере необходимости водород и кислород сжигают в топливном 
элементе либо в газовой турбине, вновь получая ток, но уже без резких колебаний 
напряжения, связанных с капризами ветра.
      В Испании довольно долго работала удивительная ветроустановка, сама 
создававшая для себя ветер! Обширный круг земли в основании выстроенной высокой 
трубы покрыли полиэтиленовой пленкой на каркасных опорах. Жаркое испанское 
солнце нагревало и землю, и воздух под пленкой. В результате в трубе возникала 
ровная постоянная тяга, а встроенная в трубу крыльчатка вращала генератор. Тяга 
не прекращалась даже в пасмурные дни и ночью: земля долго хранит тепло. Однако 
эксплуатация такой установки оказалась довольно дорогой. Постепенно 
металлическая труба проржавела, а пленка разрушилась. После очередного урагана 
ремонтировать систему не стали.
      ВЭУ занимались и занимаются и в России. В начале 1990х годов была 
создана ветроустановка небольшой мощности «Конвет1Э» двух модификаций – с 
асинхронным генератором (2 кВт, 230 В) и индукторным генератором постоянного 
тока (12 или 24 В). Ветроколесо с двумя лопастями вращает генератор. Благодаря 
применению инвертора или выпрямителя можно обеспечивать энергией телевизор, 
холодильник, радиоприемник, заряжать аккумуляторную батарею. В зонах со 
среднегодовыми скоростями ветра 56 метров в секунду стоимость 1 кВтч от такой 
ВЭУ в 1,41,7 раза ниже, чем от равноценного по мощности бензинового агрегата. 
Масса установки – 460 килограммов.
      Как известно, беда многих ветряков – мощные воздушные потоки, под 
действием которых они нередко ломаются. В «Конвет1Э» применили различные 
автоматические устройства, чтобы не дать колесу чрезмерно раскрутиться при 
сильном ветре. Конструкторам удалось добиться аэродинамического КПД в 4648 
процентов. Это достигнуто за счет применения высококачественных неметаллических 
лопастей с более совершенным, крученным по длине профилем.
      Быстроходные ветроустановки иностранных фирм работают главным образом, 
начиная со скоростей ветра 56 метров в секунду. Особая конструкция лопастей и 
специальные приспособления позволяют «Конвету1Э» эффективно начинать работать 
уже при силе ветра 4 метра в секунду.
      Суммарная мощность ветроустановок в мире быстро возрастает. По 
использованию ВЭУ в мире лидируют США, в Европе – Германия, Англия, Дания и 
Нидерланды.
      Германия получает от ветра десятую часть своей электроэнергии, а всей 
Западной Европе ветер дает 2500 МВт электроэнергии. По мере того как ветряные 
электростанции окупаются, а их конструкции совершенствуются, цена «воздушного» 
электричества падает. Так, в 1993 году во Франции себестоимость 1 кВтч 
электроэнергии, полученной на ветростанции, равнялась 40 сантимам, а к 2000 
году она снизилась в 1,5 раза.
      
Ядерные реакторы на быстрых нейтронах
      
      Первая в мире атомная электростанция (АЭС), построенная в городе Обнинске 
под Москвой, дала ток в июне 1954 года. Мощность ее была весьма скромной – 5 
МВт. Однако она сыграла роль экспериментальной установки, где накапливался опыт 
эксплуатации будущих крупных АЭС. Впервые была доказана возможность 
производства электрической энергии на основе расщепления ядер урана, а не за 
счет сжигания органического топлива и не за счет гидравлической энергии.
      АЭС использует ядра тяжелых элементов – урана и плутония. При делении 
ядер выделяется энергия – она и «работает» в атомных электростанциях. Но можно 
использовать только ядра, имеющие определенную массу – ядра изотопов. В атомных 
ядрах изотопов содержится одинаковое число протонов и разное – нейтронов, изза 
чего ядра разных изотопов одного и того же элемента имеют разную массу. У урана,
 например, 15 изотопов, но в ядерных реакциях участвует только уран235.
      Реакция деления протекает следующим образом. Ядро урана самопроизвольно 
распадается на несколько осколков; среди них есть частицы высокой энергии – 
нейтроны. В среднем на каждые 10 распадов приходится 25 нейтронов. Они попадают 
в ядра соседних атомов и разбивают их, высвобождая нейтроны и огромное 
количество тепла. При делении грамм урана выделяется столько же тепла, сколько 
при сгорании трех тонн каменного угля.
      Пространство в реакторе, где находится ядерное топливо, называют активной 
зоной. Здесь идет деление атомных ядер урана и выделяется тепловая энергия. 
Чтобы предохранить обслуживающий персонал от вредного излучения, 
сопровождающего цепную реакцию, стенки реактора делают достаточно толстыми. 
Скоростью цепной ядерной реакции управляют регулирующие стержни из вещества, 
поглощающего нейтроны (чаще всего это бор или кадмий). Чем глубже опускают 
стержни в активную зону, тем больше нейтронов они поглощают, тем меньше 
нейтронов участвует в реакции и меньше выделяется тепла. И наоборот, когда 
регулирующие стержни поднимают из активной зоны, количество нейтронов, 
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 203
 <<-