Statische elektriciteit in de natuur en technologie

Statische elektriciteit in de natuur en technologieVoor het eerst werd de elektrificatie van vloeistoffen tijdens het breken gezien bij watervallen in Zwitserland in 1786. Sinds 1913. het fenomeen wordt het ballo-elektrische effect genoemd. Het effect van elektrificatie wordt niet alleen waargenomen bij watervallen in open gebieden, maar ook in grotten. Microscopische waterdruppeltjes en moleculaire complexen, die na het breken van het wateroppervlak breken en in de omgeving worden gebracht, laden de lucht bij de watervallen op. Het belangrijkste effect van luchtelektrificatie wordt waargenomen bij de grootste watervallen ter wereld ...

Voor de kust van de zee krijgt lucht een positieve lading door de spray van zout water. Op het oppervlak van de zeeën en oceanen begint waterspray met een windsnelheid van meer dan 10 m / s, wanneer er sint-jakobsschelpen van schuim op de golven verschijnen. De verhouding tussen positieve ladingen en negatieve ladingen in de lucht boven de Zwarte en Azovzee bereikt 2.04 met een stormachtige zee en 1.48 met deining.

In 1953 constateerde N. Tensing, een overwinnaar van de Jomolungma, in de regio van het zuidelijke zadel van deze bergtop op een hoogte van 7,9 km boven zeeniveau bij -30 ° C en een droge wind tot 25 m / s, sterke elektrificatie van ijzige canvas tenten die in elkaar werden gestoken. De ruimte tussen de tenten was gevuld met talloze elektrische vonken ...

 

Over de lamp van Ilyich

Ilyich's lamp"Ilyich's lamp" is de omgangstaal in de USSR voor een huishoudelijke gloeilamp die zonder plafond wordt gebruikt.
De uitdrukking "Ilyich's lamp" verscheen na V. I. Lenin's reis naar het dorp Kashino in 1920 ter gelegenheid van de lancering van een lokaal "krachtstation" met een bedradingsnetwerk gemaakt van oude telegraafdraden. Aanvankelijk verwees het concept van "de bol van Ilyich" naar de elektrificatie van Rusland, met name het platteland.
De reis van V.I. Lenin naar Kashino vond plaats op 14 november 1920 en was op tijd voor de vakantie ter ere van de opening van de energiecentrale. De bouw van de lokale krachtcentrale en het stroomdistributienetwerk werd geïnspireerd door de toespraak van V.I. Lenin op het XX congres van de Komsomol, waar hij wees op de noodzaak om een ​​op elektriciteit gebaseerde economie te ontwikkelen. Het distributienetwerk werd gebouwd ten koste van het agrarische partnerschap door de bewoners zelf in hun persoonlijke tijd uit een telegraafdraad die lange tijd niet was gebruikt. Dynamo auto werd gemaakt in Moskou. In een van de huizen had Vladimir Iljitsj een gesprek met lokale boeren. Na het gesprek namen V.I. Lenin en N.K. Krupskaya foto's met de boeren en sprak hij tijdens een bijeenkomst.

Deze reis had een grote impact ...

 

Bouw niet onder hoogspanningsleidingen!

Bouw niet onder hoogspanningsleidingen!De jongen, die nauwelijks de luiers had kunnen verwijderen, maar al met de 'mobiel', of de oma, in wiens boodschappentas de mobiele telefoon struikelt, is niemand vandaag verrast. Het teken van de tijd, zijn attribuut, zo vertrouwd en onmisbaar als een computer, televisie, elektrisch paneel in de gang. Dit alles creëert een elektromagnetische achtergrond, volledig onzichtbaar en onhoorbaar. Hoe milieuvriendelijk is het?

De wetenschap weet het niet, maar waarschuwt ...

Sommigen maken ons bang met kanker, seksuele impotentie, dementie en miskramen. Anderen stellen gerust - het is goed, ze behandelen zelfs magnetische velden! Over het algemeen maakt al het gif en al het medicijn, alleen de dosis dit of dat, zoals de oude Aesculapius zei. De experts van het Research Institute of Occupational Medicine van de Russian Academy of Medical Sciences en het Centre for Electromagnetic Safety van het Institute of Biophysics van het Ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie namen de oprichting van deze "dosis" over. Voor de duidelijkheid: alle apparaten die elektriciteit verbruiken, behalve elektrische velden, maken ook magnetische apparaten.

Dit zijn hoogspannings- en kabellijnen, schakelborden, transformatoren en draden van voedingssystemen, trolleybussen en trams, metro's en forenzentreinen, huishoudelijke apparaten inbegrepen in het stopcontact ... En als er geen problemen zijn met elektrische velden, zijn ze lang bestudeerd en zijn ze vrij eenvoudig afgeschermd (voldoende obstakels in de vorm van versterkte betonnen muur of metalen gaas), zegt de adjunct-directeur van het Center Eugene Bicheldey, de wetenschap weet tot nu toe weinig over het biologische effect van magnetische velden, en het is technisch zeer moeilijk om zich ertegen te verdedigen en duur. Een persoon zonder speciale apparaten kan zijn aanwezigheid niet herkennen - hij heeft niet zo'n sensorisch orgaan.Hoewel de wetenschap heeft vastgesteld dat magnetische velden levende organismen ongunstig kunnen beïnvloeden. Maar hoe gevaarlijk zijn ze ...

 

Creëerde een robotelektricien voor het repareren van bovenleidingen

altIedereen weet dat niemand veilig is voor de gevolgen van stormen, orkanen, stormen en andere natuurrampen. Daarom is het de moeite waard om nuchter te beseffen dat de volgende regenbui met dezelfde waarschijnlijkheid zowel een klein kantoor als een enorm bedrijf zonder licht kan verlaten. Wat te doen bij een kabelbreuk of een storing? Elektriciens bellen? Of huur een robot die zelfstandig al het werk veel sneller en mogelijk beter doet. Zeg fictie? Natuurlijk, wie gaat robotelektriciens ontwikkelen, als er meer interessante toepassingen zijn voor deze siliciumwezens. En u hoeft niet ver te gaan - robotachtige zangers en barmannen, kindermeisjes en leraren, artsen, speelgoed. En hier ben ik het niet mee eens.

Wetenschappers hebben een robot gemaakt die in stand-alone modus vele kilometers van de stroomkabel onafhankelijk kan testen of diagnosticeren, problemen kan identificeren en mogelijk zelfs "voorlopige" storingen kan identificeren, die in de toekomst netwerkproblemen kunnen veroorzaken.

Professor, elektronisch ingenieur Alexander Mamishev vertelde de pers dat een dergelijke ontwikkeling de eerste in de industrie is ...

 

Elektrische energie van planten - groene energiecentrales

altDe directe transformatie van lichtenergie in elektrische energie ligt ten grondslag aan de werking van generatoren die chlorofyl bevatten. Chlorofyl kan elektronen geven en hechten bij blootstelling aan licht.

In 1972 kwam M. Calvin op het idee om een ​​zonnecel te creëren, waarin chlorofyl zou dienen als een bron van elektrische stroom, in staat om elektronen van bepaalde specifieke stoffen onder verlichting weg te nemen en over te dragen naar anderen.

Calvin gebruikte zinkoxide als een geleider in contact met chlorofyl. Bij het verlichten van dit systeem verscheen er een elektrische stroom met een dichtheid van 0,1 microampère per vierkante centimeter.

Deze fotocel had een relatief korte levensduur, omdat chlorofyl snel zijn vermogen om elektronen te doneren verloor. Om de duur van de fotocel te verlengen, werd een extra elektronenbron, hydrochinon, gebruikt. In het nieuwe systeem gaf groen pigment niet alleen zijn eigen weg, maar ook de hydrochinon-elektronen.

Berekeningen laten zien dat zo'n fotocel van 10 vierkante meter een vermogen van ongeveer kilowatt kan hebben.

De Japanse professor Fujio Takahashi gebruikte chlorofyl gewonnen uit spinaziebladeren om elektriciteit op te wekken. De transistorontvanger waarop het zonnepaneel was aangesloten, werkte succesvol.

Bovendien zijn er studies aan de gang in Japan om zonne-energie om te zetten in elektrische energie met behulp van ...

 

Vooruitzichten voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde elektrische aandrijving

Vooruitzichten voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde elektrische aandrijvingDe bijzonderheden van de ontwikkeling van de moderne beschaving, vooral in de afgelopen tien jaar, veranderen kardinaal ons leven. Twee trends verdienen de meeste aandacht.

De eerste is de snelle ontwikkeling van alles wat met computertechnologie te maken heeft. Dit is niet alleen een computer in elk huis en elke werkplek, niet alleen internet en 'speelgoed'. Als je beter kijkt, dan zijn we al lange tijd gijzelaars van computertechnologie. Bijna elk apparaat heeft nu een besturingschip in zijn samenstelling, die in principe dezelfde kleine computer is. Dit is een tv en een wasmachine en een mobiele telefoon en een camera en een sleutelhanger voor de auto en de auto zelf ...

Nu op mijn werk op mijn werk ongeveer 60! CPU-besturing ... Dit is al heel serieus! Als de microprocessor vroeger tientallen en honderden dollars kostte, kunt u nu een besturingschip kopen voor minder dan een dollar!

De tweede trend is een stijging van de energiekosten en alles wat met de mijnindustrie te maken heeft ...

 

Waarom het bestaan ​​van een eeuwige gloeilamp niet mogelijk is

altIn de stad Livermore (Californië, VS) is er een unieke gloeilamp, die in 1901 werd geschroefd en sindsdien ononderbroken brandt. Dit is een absoluut record dat is opgenomen in het Guinness Book of Records. Bij Fire Station No. 6 is een webcam voor een unieke gloeilamp geïnstalleerd, zodat de gloeilamp op internet te zien is. Hoe was dit mogelijk?

Het is bekend dat het belangrijkste gezicht van het doorbranden van gloeilampen de geleidelijke slijtage van een wolfraamgloeidraad is. Deze gloeidraad wordt bijna tot het smeltpunt van wolfraam (3300 ° C) verwarmd, anders ontvangt u geen intense lichtstroom. Bij deze temperatuur trillen de wolfraamatomen in het kristalrooster intensief en sommigen komen los en gaan de ruimte in en nestelen zich op de wanden van de kolf. Geleidelijk wordt de draad dunner en op de dunste plaats gaat de temperatuur boven het smeltpunt, de draad brandt uit.

Het is duidelijk dat om de levensduur van de lamp te verlengen, een dikkere draad moet worden geïnstalleerd. Maar tegelijkertijd, om de weerstand van de draad te behouden, is het noodzakelijk om de lengte ervan te vergroten. Een dubbele toename van de diameter van de gloeidraad leidt tot een toename van de massa wolfraam met 8 keer. En wolfraam is een duur metaal, dus de huidige fabrikanten van gloeilampen proberen het te redden.

Maar er is nog een reden voor lampenslijtage, die bijna niemand kent. Het ding is ...

 

Energie van de toekomst

altAan het einde van de vorige eeuw was natuurkundige Nikola Tesla, een Serviër, een van de eerste Nobelprijswinnaars, die hij weigerde te ontvangen. In 1885 demonstreerde hij de werking van zijn transformator, en van een turbine van de Niagara Hydroelectric Power Station (vermogen 5000 pk) en brandende koolstofvrije gloeilampen zonder draden of schakelaars binnen een straal van 25 mijl.
Daarna kreeg een van zijn energieprojecten steun en werd hij gefinancierd door Morgan. N. Tesla creëerde op een speciaal oefenterrein zijn eigen energiecentrales die werken volgens het principe van "vrije energie" (vandaag zouden we zeggen - gebaseerd op vacuümenergie). Toen Morgan hun werk in 1898 ontmoette, beval hij alle installaties en de stortplaats te vernietigen, omdat hij besefte dat als ze de weg zouden vinden, de mensheid nooit meer organische brandstof nodig zou hebben. Sindsdien is de wereld "op zoek naar energie" ...

Dit experiment over het ontsteken van elektrische kolenlampen op een afstand zonder geleidingsdraden kon alleen worden herhaald door de Russische wetenschapper Filippov, die vanuit de installatie die hij creëerde vanuit St. Petersburg elektrische lampen aanstak in Tsarskoye Selo. Hij was een unieke universele wetenschapper: hij was doctor in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en filosofie. In de winter van 1914 stuurde hij een besluit naar de generale staf van Rusland, waardoor het mogelijk was oorlog uit te sluiten van de praktijk van de mensheid - zeven dagen later werd dit gepubliceerd in de gele pers en nog eens drie dagen later werd hij vermoord aangetroffen in zijn kantoor aan huis, en de gendarmes konden de methode van moord niet bepalen. ..