Бесплатная техническая библиотека
Чему равна энергия ветра? Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Альтернативные источники энергии
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).
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.
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.
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:
Оптимальная продолжительность сна
12.11.2025
Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам.
Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта.
Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>
Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота
12.11.2025
Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски.
Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота.
В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>
Омега-3 помогают молодым кораллам выживать
11.11.2025
Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов.
В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам.
Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>
Случайная новость из Архива Влияние кофеина на устойчивость к лекарственным препаратам
17.09.2020
Исследователи Эдинбургского университета провели масштабный эксперимент, посвященный изучению влияния кофеина на устойчивость к лекарственным препаратам.
В течение длительного периода времени ученые считали, что устойчивость к лекарствам может развиваться только после каких-либо изменений в ДНК. Однако недавно проведенное научное исследование дало понять, что на самом деле это не так. Оказалось, что под воздействием кофеина у грибков появляются эпигенетические изменения. Отличие эпигенетических изменений от генетических в том, что они меняют не сам генетический код, а так называемую упаковку спирали ДНК.
Исследование проводилось на дрожжах, обработанных кофеином. По словам специалистов, некоторые гены были упакованы в гетерохроматин, подавляющий активность других генетических последовательностей. В результате формировалась устойчивость организма к лекарствам.
|
Другие интересные новости:
▪ Мобильники с 3-мегапиксельными камерами появятся уже в этом году
▪ Математики разработали идеальный кофе эспрессо
▪ Гибридный грузовик Volvo Concept Truck
▪ Водолечение спины
▪ Реверсив-контрацептив
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Опыты по химии. Подборка статей
▪ статья На переправе лошадей не меняют. Крылатое выражение
▪ статья Почему в Европарламенте невозможно голосование от чужого имени? Подробный ответ
▪ статья Плато Путорана. Чудо природы
▪ статья Музыкальный квартирный звонок. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Волшебный огурец. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025