Când generatoarele de energie electrică cu plasmă devin realitate

Când vor deveni generatoare de energie electrică cu plasmă?Aproape toți cei interesați de energie au auzit despre perspectivele generatoarelor de MHD. Dar puțini sunt cunoscuți faptul că aceste generatoare au avut statutul de promițător de mai bine de 50 de ani. Problemele asociate cu generatoarele de plasmă MHD sunt descrise în articol.

Povestea cu generatoare de plasmă sau magnetohidrodinamice (MHD) este surprinzător de similară cu situația cu fuziunea termonucleară.

Se pare că trebuie să faci un singur pas sau să depui puțin efort, iar conversia directă a căldurii în energie electrică va deveni o realitate familiară. Dar o altă problemă împinge această realitate la nesfârșit. În primul rând, despre terminologie. Generatoarele de plasmă sunt una dintre varietățile generatoarelor de MHD. Iar aceștia, la rândul lor, și-au primit numele prin efectul apariției unui curent electric ...

 

Transmisia de energie wireless: o istorie dificilă a devenirii

Transmisie de alimentare fără firDin lista lungă de idei tehnice fantastice implementate astăzi, doar visul transmisiei wireless a energiei electrice continuă să rămână inaccesibil. Descrierile detaliate ale razelor energetice din romanele de ficțiune științifică îi încurcă pe ingineri cu nevoia lor evidentă și, în același timp, cu imposibilitatea practică de implementare. Dar situația se schimbă treptat în bine. Încă de la începutul descoperirii energiei electrice, a existat o problemă a transmiterii acesteia către consumatorul final.

Dezvoltarea producției industriale a dus la o creștere accentuată a cererii de energie electrică. Firurile și stâlpii liniilor de transmisie electrică au devenit un element integrant al peisajelor. Dar doar specialiștii știu câți bani și efort se cheltuiesc pentru menținerea acestor linii în condiții de lucru și câtă energie se pierde în ele. Resursele fosile se termină treptat ...

 

Numeroasele fețe ale cuptorului cu microunde: bucătari, radiați ... mituri

Numeroasele fețe ale cuptorului cu microunde: bucătari, radiați ... mituriArticolul discută despre designul cuptorului cu microunde și mecanismele de încălzire a alimentelor. Este arătată inconsistența completă a zvonurilor despre efectele nocive ale microundelor asupra oamenilor și produselor.

Cuptoarele cu microunde sau microundele au intrat rapid în viața noastră de zi cu zi. Gazdele au apreciat rapid comoditatea lor - câteva zeci de secunde, iar mâncarea încălzită poate fi servită pe masă. Rețetele culinare și chiar cărțile axate pe utilizarea unui cuptor cu microunde au devenit o monedă de schimb între bucătarii de casă.

Imediat au apărut zvonuri despre nocivitatea extremă a cuptoarelor cu microunde pentru alimente și gospodine. Remediul a fost găsit aproape imediat: „testat” pe monitoarele de calculator și TV, cactus și alți reprezentanți spini ai florei de origine au migrat în bucătării, protejându-și gospodinele de efectele nocive ale noului „miracol” al electrocasnicelor ...

 

Parcul eolian de acasă: bun sau capriciu?

Parcul eolian de acasă: bun sau capriciu?Odată cu utilizarea energiei eoliene, omenirea a fost cunoscută încă din vremuri imemoriale. Odată ce un inventator necunoscut a ajutat navigarea la o navă plutitoare nepretențioasă și, cu ajutorul ei, secole mai târziu, întregul Pământ a fost examinat de navigatori inquisitivi. Morile de vânt, chiar și în timpul nostru în multe țări, servesc regulat omului.

Însă, astăzi, utilizarea vântului presupune, mai ales, generarea de energie electrică. Să încercăm să ne dăm seama cât de simplu, ieftin și convenabil este. Pentru cei care doresc să audă imediat rezultatul, concluzia: energia eoliană nu va fi niciodată mai ieftină decât energia primită din alte surse: centrale termice, nucleare sau hidroelectrice.

Prin urmare, are sens să se angajeze în centrale eoliene pentru locuință doar pentru cei care au mâini cu mâncărime pentru a adapta un generator gata pe care l-au primit „ocazional” sau pentru pasionații de energie curată care își doresc fanatic ...

 

Energia termonucleară: stare și perspective

Energia termonucleară: stare și perspectiveArticolul discută motivele pentru care, până în prezent, fuziunea termonucleară controlată nu a găsit aplicație industrială.

Când exploziile puternice de bombe termonucleare au șocat Pământul în anii cincizeci ai secolului trecut, părea că foarte puține au rămas înainte de utilizarea pașnică a energiei fuziunii nucleare: una sau două decenii. Au existat motive pentru un astfel de optimism: au trecut doar 10 ani din momentul utilizării bombei atomice până la crearea reactorului care a generat energie electrică.

Dar sarcina de a reduce fuziunea termonucleară a fost neobișnuit de complexă. Deceniile au trecut una după alta, iar accesul la rezerve nelimitate de energie nu a fost obținut niciodată. În acest timp, umanitatea, ars resursele fosile, a poluat atmosfera cu emisii și a supraîncălzit-o cu gaze cu efect de seră. Dezastrele de la Cernobâl și Fukușima-1 discreditează energia nucleară. Ceea ce ne-a împiedicat să stăpânim un proces atât de promițător și sigur ...

 

M. O. Dolivo-Dobrovolsky - inovator-electrician rus și invențiile sale

M. O. Dolivo-Dobrovolsky - inovator-electrician rus și invențiile saleUn talentat inginer și inventator rus Mikhail Osipovich Dolivo-Dobrovolsky este considerat unul dintre fondatorii tehnicii de aplicare a curenților alternanți. Numele său este asociat cu munca în domeniul creării tehnicii curenților alternanți trifazici. Este creatorul unui motor asincron simplu și de încredere de utilizat. Un motor al acestui design este folosit astăzi. Toate elementele sistemului trifazat au fost create de Dolivo-Dobrovolsky.

Mikhail Osipovich s-a născut la 2 ianuarie 1862 în familia unui oficial. A devenit primul născut dintr-o familie numeroasă Dolivo-Dobrovolsky, care în acea perioadă locuia în orașul Gatchina. În 1873, familia Dolivo-Dobrovolsky s-a mutat la Odessa, unde au trecut copilăria și tinerețea viitorului inventator talentat. Acolo, la Odessa, a absolvit genial Școala Reală din Odessa. Apoi a intrat la Institutul Politehnic Riga. Dar Mihail Osipovici nu a avut timp să o termine ...

 

Tranzistoare: scop, dispozitiv și principii de funcționare

Tranzistoare: dispozitiv și principii de funcționareTranzistorul nu a primit imediat un nume atât de cunoscut. Inițial, prin analogie cu tehnologia lămpilor, a fost numit triod semiconductor. Numele modern este format din două cuvinte. Primul cuvânt este „transfer” (aici amintesc imediat „transformator”) înseamnă un transmițător, convertor și transportator. Iar a doua jumătate a cuvântului seamănă cu cuvântul „rezistor” - un detaliu al circuitelor electrice, a cărui proprietate principală este rezistența electrică.

Această rezistență apare în legea lui Ohm și în multe alte formule de inginerie electrică. Prin urmare, cuvântul "tranzistor" poate fi interpretat ca un convertor de rezistență. Cam la fel ca în hidraulică, schimbarea debitului de fluid este controlată de o supapă. Pentru un tranzistor, o astfel de „supapă” modifică cantitatea de sarcini electrice care creează un curent electric. Această schimbare nu este decât o schimbare a rezistenței interne a unui dispozitiv semiconductor ...

 

Istoric tranzistor

Istoric tranzistorUna dintre invențiile semnificative ale secolului XX este considerată a fi invenția tranzistorului, care a ajuns să înlocuiască tuburile electronice.

Multă vreme, lămpile au fost singura componentă activă a tuturor dispozitivelor electronice, deși au avut multe deficiențe. În primul rând, este un consum mare de energie, dimensiuni mari, durată de viață scurtă și rezistență mecanică scăzută. Aceste deficiențe au fost resimțite din ce în ce mai accentuat odată cu îmbunătățirea și sofisticarea echipamentelor electronice.

O revoluție revoluționară în domeniul ingineriei radio a avut loc atunci când lămpile învechite au fost înlocuite cu dispozitive de amplificare cu semiconductor - tranzistoare, lipsite de dezavantajele menționate. Primul tranzistor operațional s-a născut în 1947, datorită eforturilor angajaților companiei americane Bell Telephone Laboratories.Numele lor sunt acum cunoscute în întreaga lume. Este vorba de oameni de știință - fizicienii W. Shockley, D. Bardin și W. Brighten ...