Menu English Ukrainian Russian Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Чему равна энергия ветра? Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Альтернативные источники энергии

Комментарии к статье Комментарии к статье

Основным показателем силы ветра является его скорость. Скорость воздушного потока определяется тем расстоянием (в метрах), которое проходит воздух в единицу времени (секунду). Говорят, что ветер имеет, например, скорость 7 метров в секунду. Чем больше скорость ветра, тем больше его сила.

Для определения скорости ветра имеются специальные приборы - ветромеры. Одним из таких приборов служит флюгер Вильда (рис. 14).

Чему равна энергия ветра?
Рис.14. Флюгер Вильда

Скорость ветра можно определить и без приборов - наблюдая за полетом легких предметов, например маленького листочка бумаги, по ветру. Брошенный в воздушный поток такой предмет движется в нем примерно с той же скоростью, какую имеет ветер.

Силу ветра принято также в зависимости от его скорости выражать в особых единицах - баллах.

Существует общепринятая шкала ветров. Вот она:

Баллы Скорость ветра в метрах в секунду Название ветра Действие ветра
0 0-0,5 Штиль Дым поднимается отвесно
1 1-1,5 Тихий Отклоняется дым из труб
2 2-3 Легкий Шелестят листья деревьев
3 4-5 Слабый Колышатся тонкие ветки деревьев
4 6-8 Умеренный Качаются сучья деревьев; ветер поднимает пыль
5 9-10 Свежий Качаются тонкие стволы деревьев; шумят верхушки деревьев; на воде появляются волны с барашками
6 11-12 Сильный Качаются толстые сучья деревьев
7 13-15 Крепкий Заметно гудят телеграфные провода; качаются верхушки деревьев
8 16-18 Очень крепкий Ветер ломает тонкие ветки и сухие сучья деревьев
9 19-21 Шторм Ветер срывает черепицу с крыш и кирпичи с дымовых труб
10 22-25 Сильный шторм Значительные разрушения; деревья вырываются с корнем
11 26-29 Жестокий шторм Большие разрушения (наблюдаются очень редко)
12 30 и более Ураган Очень большие разрушения (наблюдаются очень редко)

Ветер в пять баллов (9-10 метров в секунду) давит на поверхности тел с силой около 10 килограммов на каждый квадратный метр площади. Ветер, дующий со скоростью 20 метров в секунду, производит на встречные тела давление, равное уже примерно 50 килограммам на квадратный метр поверхности. Ураганы, скорость которых достигает 50-60 метров, оказывают давление в 200 и более килограммов на квадратный метр!

Такова сила ветра.

Чтобы представить себе эту силу, достаточно вспомнить, какие разрушения производят подчас ураганные ветры.

В 1860 году над Францией пронеслась буря; ветер был настолько силен, что опрокинул с рельс два железнодорожных состава!

Ураган 1703 года в Англии и Франции вырвал с корнем, поломал и разбросал на огромных расстояниях около 250 тысяч деревьев, разрушил около тысячи домов и церквей, разбил о берег 400 кораблей, убил несколько тысяч человек.

Огромные разрушения производят тропические циклоны. В 1780 году так называемый "великий ураган" опустошил Антильские острова. Многие города были уничтожены этим ураганом полностью. Ветер снимал с земли траву и вырывал с корнем вековые деревья! В море затонуло более сорока военных судов.

Чему равна энергия ветра?
Рис.15. Местный ветер "сарма", дующий на озере Байкал, налетая внезапно, сбрасывает в воду огромные камни

В океанах такой ветер поднимает волны высотой в десять-пятнадцать метров. Обрушиваясь на отлогий берег, они смывают в море целые поселки!

Морской прибой ежегодно разрушает не один десяток кубических километров берегов. Это неудивительно - ведь морские волны, поднимаемые ветром, ударяются о берег с силой в десятки тонн на квадратный метр!

Все эти примеры говорят о том, что энергия ветра, или, как ее образно называют, энергия "голубого угля", огромна.

Академик П. П. Лазарев подсчитал, что энергия угля, ежегодно сжигаемого во всем мире, в 3000 раз меньше той энергии, которую может нам дать за то же время ветер.

Чему равна энергия ветра?
Рис.16. Морские волны, поднимаемые ветром, сильно разрушают берег моря

Известно, что более сильные ветры наблюдаются на морских побережьях. Среднегодовые скорости воздушных потоков здесь достигают 6-8 метров в секунду. Такие ветры дуют, например, на побережье Каспия, на берегах Северного Ледовитого океана, на берегах Балтийского моря. Если бы мы могли полностью использовать энергию ветра этих районов, то на каждом квадратном километре поверхности земли мы получили бы в течение года до миллиона киловатт-часов электрической энергии!

Так велика энергия ветра.

Запасы "голубого угля" в природе неистощимы. Ведь движение в атмосфере происходит, как мы уже говорили, за счет энергии солнечных лучей.

Возникает заманчивая мысль об использовании энергии воздушных потоков. Ее преимущества очевидны - энергия ветра огромна, она имеется всюду, ее не нужно добывать, подобно углю, из шахт.

Автор: Кармишин А.В.

Смотрите другие статьи раздела Альтернативные источники энергии.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Искусственная кожа для эмуляции прикосновений 15.04.2024

В мире современных технологий, где удаленность становится все более обыденной, сохранение связи и чувства близости играют важную роль. Недавние разработки немецких ученых из Саарского университета в области искусственной кожи представляют новую эру в виртуальных взаимодействиях. Немецкие исследователи из Саарского университета разработали ультратонкие пленки, которые могут передавать ощущение прикосновения на расстоянии. Эта передовая технология предоставляет новые возможности для виртуального общения, особенно для тех, кто оказался вдали от своих близких. Ультратонкие пленки, разработанные исследователями, толщиной всего 50 микрометров, могут быть интегрированы в текстильные изделия и носиться как вторая кожа. Эти пленки действуют как датчики, распознающие тактильные сигналы от мамы или папы, и как исполнительные механизмы, передающие эти движения ребенку. Прикосновения родителей к ткани активируют датчики, которые реагируют на давление и деформируют ультратонкую пленку. Эта ...>>

Кошачий унитаз Petgugu Global 15.04.2024

Забота о домашних животных часто может быть вызовом, особенно когда речь заходит о поддержании чистоты в доме. Представлено новое интересное решение стартапа Petgugu Global, которое облегчит жизнь владельцам кошек и поможет им держать свой дом в идеальной чистоте и порядке. Стартап Petgugu Global представил уникальный кошачий унитаз, способный автоматически смывать фекалии, обеспечивая чистоту и свежесть в вашем доме. Это инновационное устройство оснащено различными умными датчиками, которые следят за активностью вашего питомца в туалете и активируются для автоматической очистки после его использования. Устройство подключается к канализационной системе и обеспечивает эффективное удаление отходов без необходимости вмешательства со стороны владельца. Кроме того, унитаз имеет большой объем смываемого хранилища, что делает его идеальным для домашних, где живут несколько кошек. Кошачий унитаз Petgugu разработан для использования с водорастворимыми наполнителями и предлагает ряд доп ...>>

Привлекательность заботливых мужчин 14.04.2024

Стереотип о том, что женщины предпочитают "плохих парней", долгое время был широко распространен. Однако, недавние исследования, проведенные британскими учеными из Университета Монаша, предлагают новый взгляд на этот вопрос. Они рассмотрели, как женщины реагируют на эмоциональную ответственность и готовность помогать другим у мужчин. Результаты исследования могут изменить наше представление о том, что делает мужчин привлекательными в глазах женщин. Исследование, проведенное учеными из Университета Монаша, приводит к новым выводам о привлекательности мужчин для женщин. В рамках эксперимента женщинам показывали фотографии мужчин с краткими историями о их поведении в различных ситуациях, включая их реакцию на столкновение с бездомным человеком. Некоторые из мужчин игнорировали бездомного, в то время как другие оказывали ему помощь, например, покупая еду. Исследование показало, что мужчины, проявляющие сочувствие и доброту, оказались более привлекательными для женщин по сравнению с т ...>>

Случайная новость из Архива

Получена новая форма аморфного льда 07.02.2023

Команда британских химиков смолола в шаровой мельнице обычный лед при температуре 77 кельвинов и получила новую форму аморфного льда. Так называют лед, что в отличие от кристаллического льда Ih не имеет упорядоченной молекулярной структуры. Открытая форма оказалась стабильной при атмосферном давлении до отметки в 1,1 гигапаскаля. Ученые дали ей название аморфный лед средней густоты.

На фазовой диаграмме воды обнаруживается около 20 кристаллических ее форм, а также две аморфные фазы, характеризующиеся отсутствием порядка в расположении молекул. Последние разделяют на два вида: аморфный лед высокой и низкой густоты. При атмосферном давлении и температуре в 77 кельвинов первая обладает плотностью в 1,13 г на кубический сантиметр, а вторая - 0,94 г на кубический сантиметр. При этом они известны еще с прошлого века, а никаких аморфных форм льда за это время в промежутке плотности между ними найти не удалось.

Однако любопытство ученых не ослабевает, ведь именно аморфный лед, как считается, является самым распространенным во Вселенной. И в своей работе химики из Университетского колледжа Лондона смогли обрести неизвестную ранее форму аморфного льда.

В своих экспериментах ученые использовали популярный для исследования аморфных форм материалов метод с использованием шаровой мельницы. С его помощью аморфизация происходит через взаимодействие с шарами, влияющими на кристаллы силами сжатия и сдвига, внося дефекты. Для льда раньше этот метод не использовали, поэтому в своей работе химики стали первыми, кто решил смолоть обычный лед Ih в такой мельнице. Для этого его охладили до температуры жидкого гелия - 77 кельвинов - добавили в лед шарики из нержавеющей стали, а затем тряхнули их вместе. За 80 циклов такого измельчения ученые получили образец, анализ которого указал, что им удалось обрести новую аморфную форму льда.

Общий вид полученного во мельнице льда представляет собой крупные куски плотно утрамбованного порошка, плотность которого ученые оценили в 1,06 г на кубический сантиметр. Это значение находится как раз в промежутке между уже известным аморфным льдом низкой и высокой плотности, поэтому ученые дали новой форме название аморфный лед средней густоты. Сравнения дифракционных характеристик всех трех форм указывают, что открытый химиками лед имеет уникальную структуру. При повышении давления (и при постоянной температуре в 77 кельвинов), после отметки в 1,1 гигапаскаля, лед начинает переходить в аморфный лед высокой густоты.

Перемалывание таким же способом других фаз льда (II, IX и V) новых форм ученым не принесло, что может говорить о том, что именно "обычный" лед l особенно подвергается аморфизации.

Другие интересные новости:

▪ Зеленый чай может предотвращать инфаркты и инсульты, вызванные атеросклерозом

▪ Li-Pol аккумуляторы EEMB с повышенным током разряда

▪ Разрушение на заданных условиях

▪ Обнаружены топологические фононы в графене

▪ Робот обманывает робота

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электромонтажные работы. Подборка статей

▪ статья Ремень безопасности. История изобретения и производства

▪ статья Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? Подробный ответ

▪ статья Работы с подъемника, находящегося на автомотрисе АДМ. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Переключатель светодиодной гирлянды. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Оконечный каскад УМЗЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





All languages of this page

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024