Zhіnoche ülés kerékpárhoz. Segway. Egyszerűség és környezetbarát technológia

Megjelenés dátuma:

Ninі az Oroszország által ott vásárolt élelmiszerek 80%-át. A megvásárolt termékek akár 75%-át elutasítják az alacsony minőség miatt.

Így 2008-ban 4,5 ezer. tonna gyümölcsök és zöldségek némelyikében klórpirifosz, dimetoát, paration-metil felesleget mutattak, amelyek a szerves foszforlerakódásokon (FOS), valamint deltametrin, cipermetrin, fenvalerát - hasonló szintetikusak - felesleget mutattak. Az okremikh pártokban túl sok klórpirifosz 50-100-szor haladta meg a megengedett maximális szintet. Egy adag pekingi káposzta egyszerre 193-szor több klórpirifoszt talált a megengedettnél, és cipermetrint 19-szer. 2011-ben az almatételek többségében a Propargita transzfer 1,4-4-szerese volt a szarvasatkák ellen győztes MRL-nek. Beszívja az ember testét, funkcionális és szerkezeti károsodást okozva a májban, a szívben és a lélekben.

Körülbelül 2 millió tonna peszticidet használnak széles körben a világon. Oroszországban a її vicorist több mint 100 különböző növényvédő szerrel rendelkezik, a vad folyó kötelezettsége pedig їх virobnitstv – 100 tiszafa. t) A legnagyobb peszticidekkel szennyezett területek Krasznodar területe és Rosztovi régió (majdnem 20 kg/1 ha). Oroszországban egy lakosra jutó folyónként (köztük új emberek) körülbelül 1 kg növényvédőszer jut, a világ sok más ipari régiójában lényegesen magasabb az érték. Folyamatosan növekszik a peszticidek könnyű gyártása, valamint az ásványi adalékanyagok gyártása. Az erjesztett antropogén ökoszisztémában fontos a túlélés és a toxikogenikus szervezetek – mint kiderült – fejlődése. Kémiai reakciók esetén a bűz elősegíti az általuk termelt toxinok szintézisét. A túlzott mennyiségű „kémia” krém hatására a termékek több méreganyagot mutatnak.

Tehát az ember és a természet ellenállásában spirálszerűen megnövekszik, aminek az eredménye az ember immunrendszerének pusztulása, onkológiai megbetegedések növekedése, puffadás nélkül.

Egy ember, aki harcol a természettel, ahelyett, hogy megértse a törvényeket, és teljes együttműködésben kössön vele, ne pusztítsa el a természetes agrobiocenózist, hanem segítsen. Segíteni tudod a növekedést, ahogy az emberek, jelenleg nem tudod, ha már halálos betegség, de a jövőben gátat szabhatsz az immunrendszer védelmének és az életszakasz meghosszabbításának. A kor a természetes tudatban, ott, ahol az emberek soha nem keveredtek bele, a természet maga szabályozza a növekvő és teremtett szervezetek életfolyamatait. Az emberek menedzsere több mint elég ahhoz, hogy tiszteljen és segítsen másokat.

Svіtova spіlnota turbovan iznischennyam ґruntovoї rodyuchostі. Különböző irányokban készülnek az új készítmények, de nem minden bűz és padló biztonságos, mintha első pillantásra lenne. Egyre több embert inspirál, hogy a jó egészség és a bolygó egészségének rendje az ásványi műtrágyák és a vegyszervédelem egyedisége, az ökológiai gazdálkodásra való átállás.

Megszilárdul a klasszikus agronómia, hogy ásványi műtrágyák elhelyezése nélkül nem lehet rendszeres termést termeszteni, hogy csak az ásványi evés ad lehetőséget a maximális termés elérésére. Még gyakrabban írják maguk is, hogy az ásványi jóság JAVÍTJA a talajok termékenységét. Mennyire okos az ember? Az ásványi dobriva serkentheti a növények növekedését, de mivel kémiailag agresszív, a bűz csökkenti a talaj termékenységének alapját - a huminsavat és a talaj közelében élő baktériumokat. Az ásványi adalékok szisztematikus szisztematikus pangása, a talajok szerkezetromlása, leromlása, foszforilációja, a kémiailag agresszív beszédek felhalmozódása és ennek következtében a földek mezőgazdaságból való kivonása. A világon sok százezer hektárt vonnak el a mezőgazdaságtól. Civilizációnk nyugodt természete és az elavult kémia ésszerűtlensége, minden élőlény természetének fejlődési folyamatainak helytelen megértése veszélyt jelent a bolygónk életére. A túlélés érdekében az emberek lecserélhetik pidkhidüket a zagal és a zokrema növekedésével történő gazdálkodásra.

A szerves jóság nem elég ahhoz, hogy a talajt életelemekkel telítse, hanem a talaj szerkezetének megfestésére, szerkezet nélküli részecskéket ragasztva a mell mellé, és szabad teret teremtve közöttük. A szerkezeti talaj javítja a víz behatolását, hosszabb ideig megtartja a hőt és csökkenti a beszéd élettartamát. szerves jóság kevesebb zabrudnyayut földalatti víz, kiegyenlített helytelenül helyettesítő ásványi műtrágyákkal. Golovny nedolіkom szerves trágyákє ї ї dorozhnecha a povnyannі ásványi anyagban, їх szükséges több mennyiséget bevinni kis mennyiségű makroelemen és huminsavon keresztül. Fontos, hogy egyenletesen terüljön el a megművelt területen. A bevezetés utáni első folyóban kevés kultúra művelhető, főleg genny után. Nedolikom szerves trágyákє némelyikük helyett nátriumsót is, hogy kirabolják a qi-t dobriva fontos agyagos talajokra alkalmatlan, sótartalomig gyenge.

Könnyű alvás A többi szikla tanfolyamot végzett az ökológiailag tiszta élelmiszertermékek termesztéséről.

A biogazdálkodás természetesen gazdagabb és biztonságosabb, és reményt ad a jövő lehetőségére, a kémia segítségére, a megértés kedvéért. . Meg kell különböztetni az ökológiailag tiszta és az ökológiai gazdálkodást.

Az ökológiai gazdálkodás olyan gyújtóforrásokat ad át, mint a rothadó, komposzt, humusz, szapropel és tőzeg. Bevezetésük fáradságos és nem hatékony, maguk a szilánkok kerülnek át a beszédbe, kevés aktív huminsav és létfontosságú elem van a rendelkezésre álló formában. Rohadt azonban például, hogy bosszút álljon a nagyszámú nem biztonságos mikroorganizmuson, az emberek különféle betegségeinek kórokozóin és a roslinon és nagyszámú helmintpetéken, valamint fontos fémeken, antibiotikumok és más nem biztonságos barna házak, valamint készleteink előttünk. A komposzt és a humusz megbosszulja a nagyszámú polgárt és a talaj és a roslin közeli rothadásos folyamatokat. A szapropelben (a víz alsó multikládjai) lehetnek fontos fémek, kémiailag agresszív beszédek, radioaktív elemek, amelyek alommal fogyaszthatók, kígyók az utakról, híg öntözés.

Az ökológiailag tisztább gazdálkodás nem ültet be talajt és talajt, nem visz be semmi károsat, nem erősíti a természetes folyamatokat, növeli a talaj immunitását, véd a káros zzovn beáramlás ellen, semlegesíti, távolítja el a fontos fémeket és radioaktív elemeket. A legfenntarthatóbb környezetbarát készítmények és technológiák az egészséges embernek megfelelő környezetbarát termékeket is el tudják fogadni.

Ugyanakkor a készítmények viroblyayutsya, amelyeket befecskendeznek a roslin immunrendszerébe, amelyek növelik a stressz-ellenállásukat és így tovább. De lehetetlen megnézni a növekedést a vіdrivі vіd ґruntunál. Nemcsak magát a növekedést, az egészséges talaj alema szőnyegét, a környezetbarát készítményeket és a különféle növények termesztésének technológiáit kell javítani. A magas és stabil termények megszerzéséhez nem elég a mezőgazdasági növények biológiai potenciáljára támaszkodni, mivel ezek, amint úgy tűnik, gyakran vikorizálnak. Rendkívül szükséges a magas hozamú fajták vitorlázása, hatékony elfogadás mezőgazdasági fitotechnikák, dobriva, de még mindig lehetetlen nélkülözni a roslin növekedését szabályozó anyagokat, amelyek korunkban ugyanilyen fontos szerepet játszanak, de a növényvédő szerek és a dobriva.

A természetes szerves beszédek fenséges osztálya, amelyről a vegyészek sokáig és méltatlanul megfeledkeztek. Időnként a jövő kémiájába pillantva lehetőségeik határtalanok, lehetséges zastosuvanniáik terjedelme pedig már most is nagy. Mova a humán beszédekről.

A "BIO-BAN" orosz vállalkozást (Nagy Innovációs Régió - Biológia, Agrotechnika és Tudomány) 1995-ben alapították. és környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági ellátással foglalkozik.

A „FLORA-S” ökológiailag tiszta száraz tőzeg-humikus jószág egyedülálló, magas koncentrációjú huminsavak és jógi alapon a „FITOP-FLORA-S” készítmény, amely megbosszulja a baktériumok természetes törzsét. Bacillus subtilis (törzs VKPM V-7048) a kórokozó mikroflóra elleni küzdelemre, mind a talajban, mind a roslinokban.

Az Orosz Föderáció Állami Nyilvántartásába bejegyzett készítmények ( №1150-08-210-297-0-0-0-1, № 1179-08-210-293-0-0-0-1 ), ökológiai tisztaságát és biztonságosságát ökológiai tanúsítvány igazolja POCC HU: CCK/044/1376, valamint nemzetközi bizonyítványokISO 14001:2004 , ISO9001:2008 és EuroAzeko,CERES» 2012-ben Roci elvette az Orosz Föderáció Elnöke Adminisztrációjának tiszteletbeli oklevelét "A csúcstechnológiák vezetője az egészségügy területén és a dovkіllya-2012"

Zastosovuyuchi a gyógyszerek komplexumában a legrövidebb időn belül:

  • javítja a talaj szerkezetét és növeli a talaj termékenységét, csökkenti a humusz negatív egyensúlyát;
  • fordítsa meg a földet, kikerült a mezőgazdasági forgóból, elősegítve az agráripart;
  • a talaj vízfizikai és fizikai-kémiai erejének javításának lényege;
  • csökkenti a talajok savanyodását, karbonáttartalmát és sótartalmát, amelyek keresztezik a szántóföldi gazdálkodást;
  • a fontos fémek inert, a roslin számára hozzáférhetetlen formába történő átvitele, elősegítve a talaj környezeti erejét;
  • suttєvo csökkenti a sugárzás szintjét;
  • shvidko és hatékonyan elterjedt shkіdlі і otrujnі speakovina a bezpechnyh raktárakba;
  • a kémiai betegségek növekedést kiváltó hatásának semlegesítésére;
  • javítja az eredeti anyag minőségét és az elméjét;
  • próbáljon mikrobiológiai szinten vibrálni, ami más gyógyszerrel nem lehetséges;
  • a roslinok optimális növekedésének és fejlődésének biztosítása a vegetáció bármely fázisában, ami a terméshozam 20-40%-os, esetenként 90%-os növekedéséhez, a csírázás rövid távú éréséhez, rothadt betegségek megjelenéséhez vezet talajok;
  • növekedése mіst tsukrіv, vitaminok otrimuvanіy termékek;
  • mozog zmist illóolajokéteri harmatcseppekben;
  • a kertészek és kertek túlélésének elősegítése;
  • Elősegíti a szokásos kertészek elhagyását az óvodából;
  • a kiválasztott biztonsága érdekében szülök 85-95;
  • a feldolgozott termékek minőségének növelése (levek, konzervek, borok)
  • megoldja az üvegházhatású állapotok megújulásának és működésének problémáját, beleértve az üvegházi talaj hőkezelésének cseréjének szükségességét;
  • a talaj természetes termékenységének növelése;
  • megvédi a növedékeket a főbb betegségek komplexuma ellen lisztharmat, késői foltosodás, fuzáriózis stb.);
  • csökkentse az egészségügyi és járványügyi helyzetet az emberek és élőlények zsúfolt helyén, beleértve a az üdülőhely tengerparti övezetének közelében;
  • serkenti a bordaképződést;
  • a tojások életképességének növelése és a sütés darabos és természetes vízi utakon;
  • növelje a felnőtt ribi élettartamát;
  • zárja le a partvonalat vízzel;
  • zupiniti földek pusztasága;
  • a legrövidebb időtartam hasonló a talajcsaládhoz a természeti katasztrófák után - tűz, váratlan csapás, sárfolyamok toshcho;
  • csökkentsék a nagyvárosok toxikológiai hatását a tereprendezés céljából telepítendő növekedésre, elősegítve saját megélhetésüket és szolgáltatási idejüket;
  • megemelni az élelem árát a lények számára.

Egy jó jelentés ezeknek a készítményeknek az Orosz Föderációban való elérhetőségéről azt mutatja, hogy a magas hozamú termékekből stabil hozam érhető el az ásványi és szerves trágyák további stagnálása nélkül, valamint a betegségek elleni védelem. E technológiák melankóliájáról beszélhetünk a készítmények látszólag alacsony változatosságáról, valamint a stosuvannya egyszerűségéről is. Ezekhez a készítményekhez nincs szükség külön gyűjtésre, valamint egyéni védelem használatára a munkafolyamat során. Nagyon sok kifejezés létezik a csiszolásra. A készítmények a roslin növekedési időszakának bármely időszakában betakaríthatók, beleértve a virágzás, a gyümölcsérés, a betakarítás időszakát, bármely talaj-klimatikus zónában, bármilyen növényen.

Középen az egész szezonra 1-2 kg "FLORA-S" és 1-2 kg "FITOP-FLORA-S" vagy 3 tasak bőrkészítmény 100 négyzetméterenként kertészek és városlakók számára. 1 hektáronként. Erősen kopott talajnál a talaj termékenységének megújítása érdekében a kijuttatási mennyiség 2-3-szorosára nő.

Hazánk különböző régióiban és a kordonon túli kísérletek bizonyítják ezen készítmények nagy hatékonyságát.

A végén jelöld meg, mi van az elmédben piacgazdaság a mezőgazdasági termelők a vitrát csökkentésének és az iparágban rendkívül versenyképes, költséghatékony termékek eltávolításának módjain viccelődnek. Ebben az órában csak a környezetbarát termékek lehetnek versenyképesek.

A "Római Nyilatkozat az egész világ élelmezésbiztonságáról" egy történetet tartalmaz bárki megkötéséről hatáskörök biztosítsa a bőr személy hozzáférési jogát biztonságos az egészségre és az élelmiszerek fogyasztására ig érvényes megfelelő élelemhez való jog a szabadsághoz való jog az éhezés ellen.

A legkörnyezetbarátabb élelmiszertermékek nemcsak biztonságosak, de egy egészséges ember, különösen a felnövekvő nemzedék számára is kártékonyak.

Az energiaszektor az ipari és mezőgazdasági ipar szíve, és biztosítja az emberek kényelmét. A 19. század fő energiahordozói terjedelmesek voltak, ami a homályos, korom, forrásban lévő víz, hamu és bolyhos gázkomponensek fogyasztásának növekedéséhez vezetett: CO, SO2, nitrogén-oxidok stb. A tudományos és technológiai fejlődés fejlődése az ipar energetikai bázisának, a mezőgazdasági állapotnak, a helyek és más települések jelentős változásához vezetett. Jelentősen nőtt az olyan energiaforrások egy része, mint a benzin és a gáz, környezetbarát, alacsonyabb vugillya. Erőforrásaik azonban nem korlátlanok, ami kötelezettségeket ró az új alternatív energiaforrásokat kereső emberekre.

Előttük látható a Sony és az atomenergia, a geotermikus és napenergia, az árapály- és a szélenergia, a folyó- és a szélenergia. Látható az energia, kimeríthetetlen, és nem praktikus középen.

A legfejlettebb atomerőművek egyike sem - AES. A további atomenergiához szükséges villamosenergia-termelés aránya az alsóbb országokban sokkal magasabb: Litvániában ez meghaladja a 80%-ot, Franciaországban - 75%-ot, Oroszországban - 13%-ot. A következő lépés az AES biztonságának javítása volt, amit a csornobili és más atomerőművekben történt baleset is megerősített. Robotjaik üzemanyagbázisa gyakorlatilag nincs bekerítve, a tengerek és óceánok uránkészlete megközelítőleg 4 10 9 tonna.

Fejezze be szélesen geotermikus és szoláris hőenergia-források. A 2-3 km-es mélységben keringő víz a radioaktív folyamatok ingadozása miatt 100ºС-ot meghaladó hőmérsékletre melegszik fel, kémiai reakciók azok a más megnyilvánulások, amelyek abból fakadnak földi kanyaró. A föld alsó részein a víz feljön a felszínre. Hazánk jelentős tartalékai a Távol-Szkhodban, Skhidnoy Szibériában, Pivnicsny Kavkazban és más területeken. Fedezze fel a magas hőmérsékletű gőz és gőz-víz készleteket Kamcsatkában, a Kuril-szigeteken és Dagesztánban.

Az ilyen vizekből hő- és elektromos energia kinyerésére szolgáló technológiai eljárások jól eloszlanak, kompatibilitásuk 2-2,5-szer kisebb a nagy kazánházakból nyert hőenergiánál. Kamcsatkán egy 5 kW intenzitású geotermikus erőmű található. Lehetőség van sporadzhuvati átvitelére, ale puzhnishi - 100 és 200 MW-os egységekre. A Krasznodar Területen a felszín alatti vizek melegét az ipari vállalkozások, a lakosság, az állatkomplexumok és a numerikus üvegházak hőellátása biztosítja.

Az óra hátralévő részében minden szélesebb körben győzedelmeskedik álmos energia. Az álmos erőművek lehetnek termikusak, amelyekben a hagyományos gőzturbinás körforgást alkalmazzák, illetve fotoelektromos, egyes álmos helyeken speciális akkumulátorok segítségével elektromos árammá és hővé alakulnak át. Az ilyen naperőművek száma még mindig nagy. Az 5-100 MW won intenzitású állomások esetében 10-szeresére fogom felülmúlni a TES azonos intenzitású kapitális szélturbináit. Ezenkívül az energia kinyeréséhez nagyméretű tükrökre van szükség. A Sonyachny erőművek ígéretesek, a büdös bűz környezetbarát, az általuk termelt villamos energia mértéke pedig folyamatosan csökken a teljesen kidolgozott technológiai folyamatok, anyagok beállításának világában.

A vizet az ősidők óta úgy vikorálják az emberek, mintha energiaforrás lett volna. Az erőműveket ígéretes és környezetbarát energetikai létesítmények árasztják el az elme számára, hiszen életükre nem árasztják el az ártéri területeket és az erdei szenet.

Akár új energiaforrásokig a tenger árapályának energiája és. Az árapály erőművek elve azon alapul, hogy a zuhanás energiáját hajtják, az áthalad a hidroturbinákon, becsomagolja azokat és ütést ad az elektromos sugár generátorainak. A folyó alatti egymedencés árapály-erőműben, amely dagály emelkedése esetén egy órán át működik, 4-5 évig lehet előállítani a chotiri energiáját a termeléshez egy elárasztott és deformált medencével. Az ilyen erőművek blokkjait direkt és fordított üzemben kell használni, és mind villamosenergia-termelésre, mind vízszivattyúzásra szolgálnak. Franciaország közelében, a La Manche csatorna nyírfáján, a Rance folyó torkolatánál található egy nagy árapály-erőmű. Oroszországban 1968 egy kis erőművet helyeztek üzembe a Barents-tenger partján, a Kislov-öbölben. A nyírfán lévő Mezenskaya árapály-állomás projektjeit lebontották Fehér-tenger, valamint Penzhinskaya és Tugurskaya - az Okhotski-tenger nyírfáin.

Az óceán energiája hasznosítható, lévén egészséges erőmű, a tengeri áramlatok energiáját hasznosító létesítmények, a felszíni meleg és mélyhideg vizek hőmérséklet-különbsége vagy az alsó vízgömbök. Ilyen erőművek projektjeit az alsóbb országokban fejlesztik: USA, Japán, Oroszország.

Perspektíva vikoristannya Szélenergia. A szélerőműveket nem szabad a dovkillyai malomba önteni a főhatárig. Nagy intenzitású szélerőművek parkjai Németországban, Dániában, az Egyesült Államokban és más országokban. Az ilyen létesítmények intenzitása egyenként eléri az 1 MW-ot. Svédországban van a világ legerősebb szélerőműve, 2 MW intenzitással. Oroszországban vannak területek, barátságos élet szélerőművek - az Extreme Pivnochi, az Azov-Chornomorsk régióban, ahol folyamatosan elsötétül a pivnichno-skhidnі szél. A szélerőművek potenciális feszültségei, amelyek ezeken a területeken előidézhetők, jelentősen meghaladják az oroszországi erőművek főbb feszültségeit. A szélenergia-termelés ökológiai relevanciája a nagy léptékű villamosenergia-termelés és a szélenergia-berendezések energetikai rendszerekben történő fejlesztése szempontjából még mindig nem megfelelő. Doslіzhennya, levezényelt az USA-ban, hogy azokról a Yakshcho Vitratiról szóljon a Pirojenniy Brouses spóráin a Bareliv 1 milliárdja a paprika nafinál, hogy küldje el Budyvnitvynek, ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї 15 milliárd hordó. Ebből kifolyólag a gazdaság olyan értékes, mint a benzinnél, az erőművekben történő forrázás esetén középen lehet csökkenteni a benzin költségét.

Komoly dzherelom shkіdlivih beszédek dovkіllі є közlekedésben. Ebben az órában meglátszik az a lehetőség, hogy a szénhidrát tüzet, amely egyszerre viccelődjön, tiszta vízre cseréljük, amikor ég, megtelepszik a víz. Tse lehetővé tette a légköri szennyezés problémájának semlegesítését az autómotorok gázaival. A víz visszanyerése nehézkes, mert előállítási, szállítási és megtakarítási technológiája nem kellően kidolgozott ahhoz, hogy a villamos energia mennyiségét a villamos energia magas szintre emelje, és a víz előállításának óráját az elektromos áram módszerével és ezzel a magas víztartalommal. . A technológiai folyamatok kijelölésének fejlesztése lehetővé teszi a tűzesetté váló vízváltozékonyság csökkentését, az épületek hagyományos tűzzel versenyeznek a gazdaságos megjelenítésekért, az ökológiaiakért - azok felborításáért.

A szénhidrát üzemanyaggal üzemelő autók elektromos autókra cseréje szintén lehetővé teszi a dovkill terhelésének sebességének csökkentését. A cégünkhöz tartozó amerikai és japán cégek beszámolói azokról szólnak, amelyek a legjobb elektromos járművekkel rendelkeznek, amelyek nikkel-cink akkumulátorral működnek, két sötétebb, alacsonyabb ólomvezetékkel rendelkeznek, 80 km/év sebességgel, 40 km tesztelhető. Az ilyen elektromos járművek alapértékének általános együtthatója kicsi, és 2%, szemben a szénhidrát-szirovinon működő gépjárművek 4,2%-ával. A világban egyre több technológia lesz az elektromos járművek akkumulátorainak előkészítésére, amely lehetővé teszi a shkidlivy vplya dovkіllya cseréjét.

Környezetbarát jerela energia


12. előadás Az energia az ipari és a legerősebb iparágak szíve és az emberek kényelme. A 19. század fő energiaforrásai a vugill,

Környezetbarát jerela energia

"Környezetileg tiszta energia" ("zöld energia")- dzherelből, yakiból származó energia, emberi léptéken túl, є kimeríthetetlen. A fő elv vikoristannya élénkítő energia használják a її tapasztalt folyamatok, amelyek folyamatosan be a legfontosabb közeg, és nadanny technikai zastosuvannya. Az energia utánpótlás a természeti erőforrásokból származik, mint például: álmos fény, vízáramlás, szél, árapály és geotermikus hő, mint az inspiráció (természetes út ihlette).

2013-ban a fényenergia-ellátás mintegy 21%-át biztosították az energiaforrásokból.

Tartály biogáz előállításához, fotoelektromos panelek és szélgenerátor

2006-ban a fényenergia-ellátás mintegy 18%-a volt elégedett az energiaforrások regenerálásával, 13%-a a hagyományos biomasszából, például a falu elégetésével. 2010-ben a fényenergia-megtakarítás 16,7%-a az áramellátásból származott. 2013-ban a növekedés 21 százalékos volt. A hagyományos biomassza egy része fokozatosan kiszárad, ahogy a modern inspiráló energia egy része is megnő.

A vízenergia a megújuló energia legnagyobb forrása, 2010-ben a fényenergia-megtakarítások 3,3%-át és a könnyű energiatermelés 15,3%-át biztosította. A szél energiafogyasztása folyónként megközelítőleg 30 kW-tal nő világszerte a 2013-as 318 gigawatt (GW) beépített teljesítményhez képest, és széles körben használják Európában, az Egyesült Államokban és Kínában. A fotovoltaikus panelek száma rohamosan vibrált, 2008-ban a panelek száma összesen 6,9 GW (6900 MW) rezgést mutatott, ami 2004 júniusában hatszor nagyobb lehetett. A Sonyachny erőművek népszerűek Nimechchinában és Spanyolországban. Sleepy termálállomások az USA-ban és Spanyolországban találhatók, a Mojave-sivatag legnagyobb állomása pedig 354 MW hőteljesítményű. A világ legnagyobb geotermikus létesítménye a Kalifornia melletti gejzírek telepítése, névleges intenzitása 750 MW.

Brazília a világ egyik legnagyobb energiaforrás-visszanyerési programját hajtja végre a tűzifa-etanol nádból történő előállítása miatt. A kilencedik etil-alkohol az ország üzemanyag-fogyasztásának 18%-át fedezi. A Palivny etanol az Egyesült Államokban is terjeszkedik.

Dzherela inspiráló energia

Termonukleáris fúzió A napenergia több fajta megújuló energia forrása, a geotermikus energia pedig az árapály-energia forrása. A csillagászok rózsái mögött a Fiú elveszett életének trivialitása megközelíti az ötmilliárd évet, így az emberi léptéken túl is inspirálódik az energia, így olyan, mint a Fiú fia, Nem fenyegetem a száműzetést.

Szigorúan fizikai értelemben az energiát nem ismerik fel, hanem folyamatosan ingadozik az előrelátó dzhereltől. A Földre érkező álmos energiának csak egy kis része alakul át más energiaformákká, és a legtöbb csak az űrbe kerül.

A legújabb folyamatokat a különféle kopalin energiaforrások képviselik, mint például a kam'yane vugillya, a benzin, a földgáz vagy a tőzeg. Ugyanennek a széles barangoló bűze, de nem az emberek világain túl, azoknak ihletett, akiknek több száz millió évre lesz szükségük, hogy megvilágosítsák őket, és gazdagabb lesz a victoriájuk.

Tse energia galéria, amely a kinetikus energia átalakítására szakosodott, amely a légkörben lévő tömegeket elektromos árammá alakítja, és hőenergiává, legyen szó akár egy másik energiaformáról a népállam megnyerésére. Az átalakítás szélgenerátor (villamos energia kinyerésére), szélturbinák (mechanikai energia kinyerésére) és számos más típusú egység segítségével történik. A szél energiája a nap utolsó tevékenysége, ezért érdemes megújítani az energiát.

A szélgenerátor nyomásának azon a területen kell lennie, ahol a generátor lapátjai kidobódnak. Például a dán Vestas cég által gyártott 3 MW (V90) intenzitású turbinák belmagassága 115 méter, magassága 70 méter, lapátátmérője pedig 90 méter.

A legígéretesebb helyek a szélből és a part menti zónából származó energia számára. A tenger mellett, a parttól 10-12 km-re (bizonyos távolságra) tengeri szélerőművek lesznek. A szélgenerátorok tornyait 3 tenyér alapjaira szerelik fel, akár 30 méteres mélységig kalapálva.

A szélgenerátorok gyakorlatilag nem képesek lépést tartani a vikopny tűzzel. Egy 1 MW intenzitású szélgenerátor 20 éves üzemelés alatti üzemeltetése hozzávetőlegesen 29 ezret takaríthat meg. tonna fa vagy 92 tiszafa. hordó olaj.

A tervek szerint a jövőben a szél energiáját szélgenerátorok segítségével nyerik el, ráadásul rendhagyó rangban. Masdar (Egyesült Arab Emírségek) közelében egy erőművet terveznek működtetni, a p'ezofektі gyakorlataként. P'zoelektromos lemezekkel borított polimer törzsek erdeje lesz. Tsі 55 méteres tűzviharok zginatisya alatt a harmat szél és generál strum.

Offshore szélpark a British Breweryben

Ezeknél az erőműveknél a víz áramlásának potenciális energiája, mint a vizet forraló Nap, olyan, mint egy dzherelo energia, és a zuhanás láttán lezuhanunk a templomokra, és lefolyunk, folyókat képezve. A vízierőművek megszólalnak a folyókon, sporadzhuyu evezéseken és vízgyűjtőkön. Az ún. szabadon áramló (üreg nélküli) erõmûveken is lehetõség van a vízáramlás kinetikus energiájának felhasználására.

– A villamosenergia-kompatibilitás az erőműveknél alacsonyabb, minden más típusú erőműnél alacsonyabb

– A HPP generátorai az energiatakarékosság miatt szárazon és ősszel szárazon is üzemelhetők

– Az energia megújulása

- Lényegesen kevesebb beáramlás a felszínen a középső, alsó іnshі lásd erőművek

- Budіvnytstvo GES zazvychay big kapitalomіstke

– A hatékony HPP-k gyakran távolabb állnak a támogatóktól

– A tározók gyakran nagy területeket foglalnak el

– Az evezés leggyakrabban a halászati ​​állapot jellegét változtatja meg, a szilánkok elvágják az utat az áthaladó halak ívóhelyei felé, és gyakran magában a tározóban és a halászati ​​ívásban halmozódnak fel újabb ribeye állományok.

Az óceáni áramlatokon

2010-ben a vízenergia-ipar a világ villamosenergia-ellátásának 76%-ának, 16%-ának biztonságát biztosítja, 1015 GW vízerőművet telepítettek. A háztartási vízenergia-termelésben Norvégia, Izland és Kanada a vezető szerepet töltik be. A 2000-es évek legaktívabb vízerőműve Kína volt, amely számára a vízenergia jelenti a fő potenciális energiaforrást, a világ kis vízerőműveinek fele ebben az országban található.

Az árapály és árapály energiája

A vízi erőművek egy speciális fajtájának erőművei, a dagály helyettes energiája, de valójában kinetikus energia a Föld burkolója. Az erőművek dagálya a tengerek partján lesz, a Hold és a Nap degravitációs erői megváltoztatják a víz áramlását a termelés érdekében.

Az áramlásból az energia eltávolítása érdekében vagy a folyó torkolatát evezéssel keresztezzük, amelybe a vízerőmű van beépítve, amely generátor üzemmódban és szivattyú üzemmódban is használható (víz szivattyúzására a tározónál a további munkákhoz, árapály nélkül és víz). Az ősz további részében a bűzt víztároló erőműnek hívják.

A PEM előnyei a környezetbarátság és az alacsony energiafogyasztású kompatibilitás. Nedolіkami - magas vartistva budіvnitstvа és poguzhnіst, scho zminyuєtsya protyazh doby, scho PEM-en keresztül pratsyuvati csak egyetlen energiarendszerben más típusú erőművekkel.

Khvilyovі erőművek vikoristovuyut potenciális energia vigor, amely át az óceán felszínére. A csillapítási nyomás becsült kW/m. A szeles szélben ez az álmos energia, a szél energiája kimerítheti az állatot. Függetlenül a természet hasonlóságától az árapály, a befolyásoló és az óceáni áramlatok energiájával, a hvil energiája és bennük az élénkítő energia forrása.

Az álmos fény energiája

A dán típusú energiaipar az elektromágneses sony energiájának elektromos vagy hőenergiává való átalakításán alapul.

Sonyachni erőművek vikoristovuyut energia Sontsya mint bezperedno (fotovoltaikus SES, sho pratsyyuyut a megnyilvánulásairól a belső fotoeffektus), valamint - vikoristovuyuuchi kinetikus energiája a fogadást.

A legnagyobb napelemes CEC Topaz Solar Farm 550 MW intenzitású. Az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.

A CES előtt közvetett ї hazugság:

Bashtov - heliosztátokkal, amelyek az álmos fényt a központi vezhre koncentrálják, tele sós rózsákkal.

Moduláris - a CES-en általában a hőhordozó olajat a bőr parabola-hengeres tükörkoncentrátorának fókuszába állítják, majd a hőt átadják a párologtató víznek.

Sonyachni árak - egy kis medence mélység egy spratt méter, amely egy gazdag szerkezet. Felső - konvektív golyó - édesvíz; az alsó rothadás egy rossol koncentrációjú gradiens labda, amely az aljára nő; legalul egy meredek rossol golyó. Ennek a falnak az alja fekete anyaggal van bevonva az agyagos hő miatt. A melegítés az alsó golyóban van, így mivel magasabbra tud emelkedni, magasabb a vízszintnél, ami melegítéskor a forró víz sótartalmának csökkenése miatt nő, a golyók konvektív keverése nem emelkedhet fel 10 °C. A helyiségek sós közepe közelében egy cső alakú hőcserélő található, amely enyhén forrásban lévő vizet (ammónia, freon és benne) keringet, és melegítéskor elpárolog, átadva a gőzturbina mozgási energiáját. A legnagyobb ilyen típusú erőmű Izraelben található, intenzitása 5 MW, területe 250 000 m2, mélysége 3 m

Topáz Napenergia Farm

Az ilyen típusú erőművek hőerőművek, amelyek a meleg geotermikus szellőzőkből származó hőhordozó vizet kedvelik. A zv'yazku z vіdsutnistyu nebhіdnіstі vіdnіstі vіdnіstі vіdnіnіnі і vіd GeoTES є znachno bolshego miroy alsó TES környezetbarát. A GeoTES vulkáni területek közelében épül fel, ahol a sekély mélységekben a víz forráspontja fölé melegszik és felszivárog a felszínre, olykor gejzírek láttán megjelenve. Hozzáférés a Sverdlovin földalatti dzherel zdijsnyuetsya fúróihoz.

Ez az energiaipar bioüzemanyagból történő energiatermelésre specializálódott. Zastosovuєtsya mind elektromos energia, mind hőenergia formájában.

Biológiailag első generáció

Biopalyvo - palyvo biológiai szirovinából, általában a biológiai inputok feldolgozása eredményeként temperált. Vannak eltérő működőképességű projektek is, amelyek cellulózból és különböző típusú szerves inputokból bioüzemanyagok előállítására irányulnak, de a technológia a fejlesztés és a kereskedelmi forgalomba hozatal korai szakaszában van. Különálló:

kemény biopalyvo (faenergia: tűzifa, brikett, tűzifa granulátum, tőkehal, szalma, héj), tőzeg;

rіdke biopalyvo (motorokhoz belső tűz például bioetanol, biometanol, biobutanol, dimetil-éter, biodízel);

gázszerű (biogáz, biovíz, metán).

Biológiailag egy másik generáció

Egy másik generáció bioüzemanyagai - különböző típusú tüzek, amelyeket a biomassza pirolízisének különböző módszereivel nyernek, vagy más típusú tűz, tejszín, metanol, etanol, biodízel, amelyeket a „másik generáció” uraitól nyernek. Shvidky pyrolyz lehetővé teszi, hogy átalakítsa a biomasszát a hazájába, könnyebb és olcsóbb a szállítás, a mentés és a vikoristovuvat. A földből autót vagy tüzet építhet erőművek számára.

A syrovin mezek egy másik generáció bio-sápadtságához a ligno-cellulóz csíkok, amelyek lemaradnak, mivel a vikoristannya kellékei az élelmiszeriparban látható biológiai szirovina részét képezik. A Vykoristannya biomasszát egy másik generáció bioüzemanyagaihoz egy kis mennyiségű vikorisztáni földterületen egyenesítik ki, amely a mezőgazdasági állam kezeléséhez kapcsolódik. Roslyn előtt egy másik generáció dzherel sirovini feküdjön le:

Algák - egyszerű élő szervezetek, ragadtak a növekedéshez és szaporodáshoz fermentált vagy sós vízben (akár kétszázszor több, mint az olії, alacsonyabb, mint az első generáció, például a szovjet bab);

A Német Energia Ügynökség (Deutsche Energie-Agentur GmbH) becslései szerint (a іsnuyuchih tekhnologii számára) a biomassza pirolízis tüzek előállítása Németország autótüzek szükségletének 20%-át fedezheti. 2030-ig a technológiák fejlődésével a biomassza pirolízis biztosíthatja a német autók üzemanyag-fogyasztásának 35%-át. A termelés mértéke kevesebb, mint 0,80 euró/liter tűz.

Még ígéretesebb a tűlevelű fák pirolíziséhez használt ritka termékek kiválasztása. Például 70% gumiterpentin, 25% metanol és 5% aceton összege, így a gyantás fenyőfa száraz desztillációjának frakciója sikeresen használható az A-80 márkájú benzin helyettesítésére. Sőt, a victorium desztillálásához famegmunkálási inputokat használnak: gallyakat, csonkot, kérget. A szennyező frakciók kibocsátása egy tonna inputból 100 kg.

Harmadik generációs bioüzemanyag

A biológiai tűz harmadik generációja az algákból származó tűz.

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának 1978-tól 1996-ig sikerült elérnie, hogy a vízi fajok programban magas arányú algák jelenjenek meg. Dosledniki dіyshli vysnovku, scho California, Hawaiї és Új-Mexikó kiegészítők algák ipari előállításához vіdkritikh arányban. Hosszú ideig 6 víznövekedési szikla nőtt a cöveken, 1000 m2 területtel. Az új-mexikói árak nagy hatékonyságot mutatnak a CO2 tárolásában. Több mint 50 g alga hozzáadott 1 m2-enként naponta. 200 000 hektárnyi karó tüzet okozhat, ami elegendő az amerikai járművek 5%-ának folyami hajózásához. 200 000 hektár – az Egyesült Államok területének kevesebb, mint 0,1%-a, szomszédos algák termesztésére. A technológiával még mindig sok probléma van. Például az algák szeretik a magas hőmérsékletet (termesztésükhöz jó a sivatagi klíma), a protenak további hőmérséklet-szabályozásra van szüksége, amely megvédi a kultúrát, amely az éjszaka folyamán növekszik, csökkentve a hőmérsékletet („hűtés”). Például az 1990-es évek elején az ipari termelés területén nem indult el a technológia a piacon lévő feltűnően alacsony minőségű olajból.

Krim nagy arányú algák termesztése, algatermesztési technológiák fejlesztése erőművek közelében növekvő kis bioreaktorokban. Csökkentett hő a CHP épületből, hogy fedezze az algák növekedéséhez szükséges hőigény 77%-át. Ez az algakultúra termesztési technológiája védve van a magas hőmérséklettől, nem befolyásolja a füstös éghajlat - így gyakorlatilag a be-yakіy dyuchіy CHPP-re ültethető.

Gyere el, hogy támogasd az energia dzherel megújulását

Jelenleg nagyon sok felhívást kell teljesíteni a VIE támogatására. Deyakі z ők már bebizonyították, hogy hatékonyak és értelmesek a piac szereplői számára. Az ilyen látogatások közül nézze meg közelebbről a warto-t:

- A technológiai ellátás szellőztetése

- csatlakozási tarifák;

- Rendszer tiszta vimіru;

p align="justify"> A zöld tanúsítványok alatt olyan tanúsítványok találhatók, amelyek a VDE alapján igazolják a villamosenergia-termelést. Ezek az igazolások az állatorvos illetékes szerve által minősítettnél alacsonyabbak. A zöld tanúsítvány általában évi 1 MW termelését igazolja, bár a megadott érték ettől eltérő lehet. A zöld tanúsítványt akár egyszerre is el lehet adni a megtermelt villamos energiából, vagy anélkül, hogy aggódnának a villamosenergia-termelés többlettámogatásától. A "zöld tanúsítványok" kiadásának és tulajdonjogának igazolására speciális szoftvereket és műszaki dokumentumokat (WREGIS, M-RETS, NEPOOL GIS) ítélnek oda. Vіdpovіdno-ig deyakih programtanúsítványok felhalmozhatók (a távoli jövőre nézve), vagy kölcsönözhetők (vikonanny golyva egy streaming rociból). A zöld bizonyítványok megszerzésének mechanizmusának mozgatórugója az, hogy a cégeknek el kell nyerniük a golyva, a borokat önállóan és a rend által előírt módon. A külföldi szakirodalom "zöld tanúsítványokkal" rendelkezik, mint például: Megújuló Energia Tanúsítványok (REC), Green Tags, Renewable Energy Credits.

A technológiai betáplálás szellőztetése

A VDE-n alapuló projektek beruházási megvalósíthatóságának előmozdítása érdekében az állami hatóságok átruházhatják a generátorok technológiai ellátásának költségének magán- vagy teljes kompenzációját a merezh tekercselése alapján. Ezen a napon csak Kínában a merezhevy szervezetek vállalják a technológiai érkezés minden költségét.

2008-ban az egész világ 51,8 milliárd dollárt fektetett szélenergiába, 33,5 milliárd dollárt napenergiába és 16,9 milliárd dollárt bioüzemanyagba. Európa országai 2008-ban 50 milliárd dollárt fektettek be alternatív energiákba, Amerika országai 30 milliárd dollárt, Kína 15,6 milliárd dollárt, India 4,1 milliárd dollárt fektetett be.

2009-ben az egész világon 160 milliárd dollárt, 2010-ben pedig 211 milliárd dollárt fektettek be a megújuló energiába.

Környezetbarát energiaforrás.


Ökológiailag tiszta energiaforrás Bejelentkezés az oldalra Az oldal ismerősei Statisztika Főoldal "Környezetileg tiszta energia" ("Zöld energia")

Környezetbarát, nem hagyományos energiatechnológiai rendszerek

Gazdaságilag életképes koncentrált energiaforrással és szerves tüzelőanyaggal: benzin, gáz, szén. Az évtized hátralévő részében sorra vált atomenergiává a hőenergia. Ökológiai problémák tsikh vidіv energiki zagalnovіdomі. Az Ale nem kevésbé környezetbarát. Dosvіd ekspluatatsii AES bizonyítja, hogy a mai fontos gazdasági problémák, yakі előtt a sziklák nem voltak védettek. Kiderült, hogy az ökológiai normák betartása érdekében a dovkill radionuklidokkal való szennyezettsége olyan mértékű, hogy az atomenergia legközelebbi jövője még nem került átadásra. Csábító volt alternatív energiaforrások utáni energiakutatásokat folytatni a hátralévő sorsokkal. Ma már kevés volt a természetes környezetbarát energiaforrás. A fő probléma a tárgyévben felhasznált összes alternatív energiafajta alacsony költsége (koncentrációja), alacsony gazdasági hatékonysága és erősen koncentrált formában történő átalakítása.

Rizs. 3.5. Szélenergia generátor

1 - elektromos generátor; 2 - reduktor; 3 - tengely; 4 - az elektromos blokk alapja; 5 – pengeszabályzó; 6 - lapát; 7 - elektromos kábel; 8 - vezérlőblokk.

Az alternatív energiatermelés különböző lehetőségeit elemezve követni kell azt az emléket, hogy mindegyiknek nincs hibája az energiaellátási technológia működésének hiányosságaiban, biztosítani kell az energiaellátás működését. Fontos kiválasztani a legracionálisabb energiakoncentrációt a bőripari objektum számára, emlékezve arra, hogy az energia koncentrációja nagyobb, drágább. Nézzük az alternatív energiaformák átalakítását, amelyek ma győztesek a vidéki államokban.

A szélenergia átalakítás problémája nem ilyen egyszerű. A szélenergia és az erőforrások erejét hibáztatjuk. Fontos megjegyezni, hogy egy 1 millió km 2 -es területen a szél energiaforrása megközelíti a 0,5 GW-ot. Azonban a szempontból a koncentráció її vykoristannya az átalakítás a modern technológia elektromos áram kicsi. A legnagyobb SRSR-ben közel 200 szélerőmű generátort üzemeltettek, közel 1000 kW hőteljesítménnyel. Egy típusú ABEU-6 (automatikus szélvillamossági szerelés) a Sverdlovinyból 50-20 m 3 mélységű víz kinyerésére, vagy a ház megvilágítására és fűtésére alkalmas. A jelenlegi szélturbina generátorok intenzitása 50...100 kW legyen (3.5. ábra). Az ilyen létesítményeket széles körben kell telepíteni, például Dániában, ahol az éghajlatváltozás állandó, 9,5 és 24 m/s közötti széllel megy végbe. Őrülten, a szélturbina-generátorok széles körben elterjedt használata egy jelentős világban lehetővé teszi a villamosenergia-ellátás problémájának megoldását a különböző kormányzati létesítményekben a mezőgazdaságban és a pobutі. Priazovnál ezzel egy időben 50 MW összintenzitású turboelektromos generátorok telepítését végzik. Ha van megoldás az ipari energiaellátás problémájára, akkor egy ilyen feladat felállítása továbbra sem reális.

Sonyachny erőművek

Sonyachna energia- Ez a bolygónk összes élőlényének univerzális ereje a її optimális természetes intelligenciában. Ma már az emberek képesek növelni a Sony energia mennyiségét anélkül, hogy az energiát hő- és villamos energiává alakítanák át, bár mennyisége alacsony (a koncentráció nem haladja meg az 1 kW-ot a Föld felszínének 1 m 2 -én). Ukrajnában egy kísérleti álmos erőmű (SES) működik Krimu közelében. A її munka elve - a Nap fermentációjából származó Sony energia koncentrációja nagy területről kevésbé a tükrök segítségével. Egy ilyen rendszer 1600 heliosztátot tartalmaz, amelyek bőre 45 tükörbe van összehajtva, amelyek összterülete 25 m 2. Ezenkívül a dzerkal teljes területe 1600 x 25 \u003d 40 000 m 2. Az automatizálás és a PEOM segítségével a teljes tükörrendszer a Sonci és a vodbrazhaє yogo cseréjére van irányítva a gőzfejlesztő panel egy kis területén, némi gőzzel (250 kb. C és 4 MPa) közvetlenül a gőzturbinánál, blokkba szerelve elektromos generátorral. Az ilyen CEC intenzitása 5 MW, a kkd háromszor több, mint 10%, a villamos energia kompatibilitása jelentősen megegyezik a CEC-vel.

A CES környezetvédelmi szempontjainak védelme érdekében a legrosszabb állomások tervezése folytatódik. 1989 óta az Amerikai Egyesült Államok sikeresen üzemeltet egy 200 MW-os naperőművet Kaliforniában. Egy ilyen erőmű egy 300 000 fős hely villamosenergia-fogyasztását tudja biztosítani. Egy állomásról 1 kWh áram ára körülbelül 10 cent. Bár napi gazdasági szempontból egy ilyen álmos erőmű nem veheti fel a versenyt a modern energia termikus, őrülten környezetbarát alternatívájával.

Geotermikus erőművek

Ukrajnában jelentős tisztelet övezi a geotermikus energiát, mivel az nem hagyományos energiaforrásokon, tobto-n alapul. hogy 150 milliárd tonna intelligens üzemanyagot állítsanak elő Ukrajnában a Föld termikus hajóin.

Geotermikus erőmű - hőerőmű, amely a Föld melegkútjainak hőenergiáját használja fel villamosenergia- és hőellátásra. A geotermikus vizek hőmérséklete elérheti a 200 ºС-ot és még többet is. A geotermikus erőmű raktárába írja be:

a) Sverdloviny, amely a gőzvizet a felszínre hozza, vagy túlmelegíti a gőzt;

b) gáz- és vegytisztítási bővítés;

c) villamosenergia-ellátás;

d) műszaki vízellátás rendszere és be.

A geotermikus erőművek olcsók, könnyen hozzáférhetőek, és a gőz alacsony paraméterekkel rendelkezik, ami csökkenti a gazdaságosságot.

A geotermikus erőművek elrendezése ott igaz, a termálvizek vannak legközelebb a föld felszínéhez. A Kolisnij Szovjet Szocialista Köztársaságban Kamcsatkán megépült az első 5 MW intenzitású geotermikus erőmű, és a körút intenzitását 11 MW-ra emelték.

Ukrajnában az "Ukrenergoresursy" egyesület befejezte a projekt előtti munkát két GeoTES-ből - a Krím és a Lviv régió közelében. A probokokat kombinált technológiával hajtják végre - a geotermikus energia a víz előtt vibrál, így a szerves tűz elégetésekor gőzzé alakul. Ezenkívül az ukrán fakhivciket szivattyúzzák a víz melegítésére vibrált benzin- és gázfúrókból (min GeoTES hőteljesítmény 4-5 kW).

A kordon mögött - Olaszországban, Új-Zélandon, az USA-ban, Japánban, Izlandon - a GeoTES nyeri el a fűtés vezető helyét.

Környezetbarát, nem hagyományos energiatechnológiai rendszerek


Hatékonyan a koncentrált energia valódi erejével és szervesen

Tiszta dzherela energia

Ebben az órában a racionális erőforrás és erőforrások természetének védelmének problémája nagy fényes jelentőséget kapott. Az emberek látni fogják, hogy eljött az ideje a harcnak és a természetről: nem lehet elviselni, nem lehet hibáztatni a kalandvágyat, mintha az emberek győznének.

Ismerjük az energiakitermelés különböző típusait, és kísérletileg kétféle tiszta energiaforrást követünk nyomon egy szélerőmű és egy Sony erőmű modelljein.

1. A Gerel Energy ökológiai problémái

A földrajz órán ismernünk kell a természeti erőforrásokat, tanulnunk kell belőlük, és a módszert és a vidobutkát kell használni. Tehát azokról tudunk, mint a krai volodyat őket az egész világon, és jak feküdjön le a postachannyában a kordon mögül. A fizika órákon megtanuljuk a különböző energiafajták megváltoztatásának és az egyik energiafajtának a másikká átalakításának lehetőségét. A biológia tudást ad azokról, akik köpnek navkolishniy svitélő szervezeteken, i, zocrema, embereken. Ale emberek, változtatni a világot a természet a diyalnistyu, és nem jobb.

Szennyezés, kemény beszéd wikik, kén-dioxid, szén-oxid, nitrogén, szénhidrátok az ipari vállalkozásokban az összes wiki körülbelül 97%-át teszik ki. Látjuk a vízkészletek szennyvízzel való szennyezését, a légkör szennyezését a gázszerű folyók fűrészelése miatt. A szerves tűz elégetésekor annak teljes tömege a kijáratba kerül, és a sprattból származó tűztermékek egyszer elnyomják a tüzet póttűz tömegét, újra bekapcsolva a savanyt és a nitrogént (Malyunok 1).

A tájképekben sok jelentős változás történik. A kopalin bányászásakor hatalmas üres kőhalmok keletkeznek (Malyunok 2). A bűz néhány tucat kilométeres sugarú körben negatívan hat be a hatalmas területek vízrendszerébe: a kutak kiszáradnak, a sziklákba öntve nő a növekedés.

Minden, amit megváltottak, egyértelműen rámutat arra, hogy az energiaellátásra való átállás elkerülhetetlen.

1.1 Az energiaellátás újrafeltalálása.

Innovatív források - természetes erőforrások, Amelynek részvényei vagy gyorsabban feltámadnak, alacsonyabb vicory, vagy nem fekszenek be ráadásul victor büdös chi ni.

A kortárs fénygyakorlatban víz, sony, szél, geotermikus, hidraulikus energia kerül az energiaforrások közé; a tengeráramlatok energiája, a szél energiája, az árapály, a tengervíz hőmérsékleti gradiense, a talajtömeg és az óceán közötti hőmérsékletkülönbség, a Föld hőenergiája, a lények biomasszájának energiája, a harmatos és a butil trekking.

1.2.Az energiaellátás megújításának elmaradása.

Tse dzherela energії, yakі vikoristovuyut természeti erőforrások a föld, az eredmény a tartalékok nem pótolják. A fahіvtsіv előrejelzései szerint a legoptimistább megközelítés szerint a legéletképesebb és legolcsóbb olaj- és gázfajták készletei a jelenlegi növekedési ütemhez képest 30-50 év múlva fontosabbak lesznek, mint a vikorisztán. Ezen túlmenően ezek az erőforrások jelentik a vegyipar fő szirovináját, megkímélve őket a valóságban, és elcsendesítve a szintetikus anyagokból készült vegyszerek nagy számát.

Alkalmazzon nem erőforrásokat: benzin, vugillya, gáz, tőzeg, hidratált metán, fémérc, fa.

A tűz fel nem gyűjtött tartalékainak feldarabolásának útja negatívan befolyásolja a dovkilt. A tankhajókból ömlő benzin, amelyek ismerik a kötőjelet, elpusztítják a fény óceánját. vidobutok, i szállítás, i benzin finomítása poov'yazanі z shkіdlivimi vlivami on dovkіllya. Az olaj palackozását gyakran a Sverdlovin її fordulójának végén vagy a szállítás órája alatt végzik. Mi Bachimo, mint a Skoda, aki az olajszállító tartályhajókon történt természeti balesetekért felelős.

Bordákat és a partokon élő madarakat adva. Öblítse ki a benzint a part közelében, különösen a tengeri madarakra, a tojásokra és a fiatal bordákra, amelyek a part menti vizek közelében tartózkodnak a felszínen.

Naftovі vezі égő, zabrudnyuyuchi hangulat. A naftatermékek égetése során a légkörbe történő újrahasznosítás órájában nagy mennyiségű szén-dioxid szabadul fel.

2. Energiaellátás megújítása

A szél energiája először az üveghajókon győzött, később megjelentek a szélmalmok (Malyunok 3). A szél energiapotenciálja többé-kevésbé pontos: az All-World Meteorológiai Szervezet értékelése szerint a világ készletei 170 billió. kW év folyónként A szélerőműveket alapozottan bővítik és tesztelik a padlóburkolaton, ami úgy néz ki, mint egy modern kis szélmalom prózai képe, amely a gazdaságból egyszerre szolgáltatja az energiát a házaknak. A VEU győzelmének fő tényezője azok, amelyek ökológiailag tisztábbak és nem befolyásolják a környezet szennyezését.

A szél energiájának van egy sprattja több száz hiányosság. A Vaughn nagymértékben elszórtan található a nyílt térben, ami szélerőműveket (VEU) igényel, az épületeket tartósan korszerűsítik magas KKD-vel. A szél nem átadható - gyakran közvetlenül változik, a föld holtágainak legszelesebb vidékein a raptom elcsendesedik, és olykor olyan erősségű, hogy a szélmalmok összetörnek. A szélerőművek nem rövid életűek: a madarak és a rögök bűze zajt csap, körbetekeredett lapátokkal veri a rádiót. Az Ale tsі nedolіki megváltoztatható, különben visszahívjuk őket. Dániában a szélerőmű (VEU) hatékonyan működik a leggyengébb szél mellett. A gwent rövid lapátja automatikusan úgy van beállítva, hogy a lehető legnagyobb biztonságban lehessen a szél energiáját minél jobban megszerezni, és túl nagy szélsebesség esetén a lapát automatikusan szélkakas állásba kerül, hogy a balesetet kikapcsolják.

Az úgynevezett ciklon erőmű százezer kilowattig van feltörve, melegebb, melegebb, egy speciális, 15 méteres fátyolnál emelkedik, és a keringő széláramlástól elmozdulva egy darab „ciklont”, egyfajta burkolóanyagot hoz létre. Az ilyen telepítések hatékonyabbak a Sony akkumulátorok és a méretes szélmalmok esetében. A szélenergia már most győzedelmeskedik a mobiltelefonok töltésében (Malyunok 4).

Kompenzálni az alacsony szél, hogy sporadzhuyut fenséges szélerőművek. A szélmalmoknak sorban kell állniuk egy tágas területen. Ilyen "farmok" vannak az USA-ban, Franciaországban, Angliában, de a bűz sok helyet foglal el; Dania közelében a Pivnichnogo-tenger part menti tejvizére, de szeles, alacsony vidéken „szélerőművet” helyeztek el (Malyunok 5.).

A szél segítségével történő villamosenergia-termelés számos előnnyel járhat:

a) környezetbarát termelés nehéz ráfordítások nélkül;

b) a szűkösen költséges üzemanyag megtakarítása (hagyományos és atomerőművek számára);

d) gyakorlati láthatatlanság.

A WEU telepítési helye: a mezőkön, de jó trojandi szelek, a tengereken, ahol a nyomáskülönbség túlterhelődik és ismétlődő áramlások jönnek létre.

A WEU hatékonysága a rezsimben és a munkaterhelésben, a szezonális periodicitásban, a levegőben és közvetlenül a szélben.

Tse mi perevirimo kísérleti installációkról.

2) A SEU kísérleti modellje.

Két ventilátorból áll. Az egyik a szelet, a másik a NYEU-t imitálja (Malyunok 6). VEU-nk számítógépen keresztül kapcsolódik a szélenergia elektromos energiává alakításától, a mechanikai energiától, a rádiótelefon kapcsolati energiától a feltöltő áramkörig. A telepítőpanelen van egy billenőkapcsoló, amely minden funkciót átkapcsol.

a) Az első kísérletet az offenzívában alkalmazzuk: egy ventilátor-imitátor segítségével beállítjuk a szél erősségét úgy, hogy megközelítjük és meglátjuk a VEU-t képviselő ventilátortípust. A számítógépen felvesszük a szélnyomás és az elektromos sugár feszültségének táblázatát.

A kísérlet eredménye szerint a VEU energiájának intenzitásának grafikonját levették, amely a szél erejével rezeg:

Megállapítottuk, hogy energetikailag potenciálisan életképes ilyen területeken szélturbinát telepíteni, az átlagos szélsebességtől eltérni, és a szélsebességet gyakran ismétlődő 4 m/s és 9 m/s közötti tartományban változtatni.

b) A nagyobb energiavisszanyerés érdekében a szélkereket a szél áramlásának megfelelően ugyanabba a helyzetbe kell hozni, a különböző típusú szélmotorok automatikus orientációs rendszerrel rendelkeznek, hogy a kerékborítás területe merőleges legyen a szél irányára. szél.

A kísérletben a motorháztetőt közvetlenül a szélben cserélték ki, és a motorháztető alatti ventilátor-imitátort a VEU-ba helyezték át. A számítógépen ugyanakkor figyelembe vesszük az energiaintenzitás táblázatát, amely a ventilátor-imitátor forgására reagálva rezeg.

A kísérlet eredményei alapján grafikont készítünk az energia intenzitásának ugaráról, amelyet a WEU ingadozik, egyenesen a szélbe nézve.

c) A kísérlet másik lehetősége az akkumulátorokban a VEU-ból vett tárolt energiával volt. Amelyhez a telepítésnél van egy kapcsoló az energiaellátásban és az akkumulátorokban.

Fontos kommunikálni a robotos VEU megszakításaival a nappali szél és a szél erősségének csökkenésén keresztül, valamint a periódusos energia szélenergia lelassítása és lehetőségének elfogadása, átformálva és a periódus háta mögött tárolva. robot VEU.

1. fénykép

2. fotó (Rádió robot)

A szél energiája mechanikai energiává alakul.

Jó széllel különböző rádióállomásokat lehet rágalmazni.

A fényérzékelők kimutatják a feszültség jelenlétét a szélnyomásban. Ma a szélinstalláció egy szélkerék, amelyet magasan (50-100 méter) a talaj fölé szerelnek, így a szél sebessége a magassággal nő. A szélkerék átmérőjének a különböző országok tervezési projektjeiben 30-100 méternek kell lennie. Taki nagyszerű rózsák tápegység miatt vegyünk egy egységnyi nagyobb intenzitást, az elektromosság változékonyságának szilánkjai az intenzitás növekedésével változnak.

A Sonyachna energia környezetbarát energia. A szakértők megerősítik, hogy az állomás elegendő energiát tud termelni 8000 élet ellátásához. Az elektromos áramot vibráló álmos panelek sora körülbelül 60 hektárnyi területet foglal el Portugáliában, a leginkább álmos európai völgyben.

A Sleepy akkumulátorok egyszerűek és praktikusak a győzelmeknél, akár: házakra, lakóterek és szőlőültetvények falára, speciálisan többálmos napokon (például sivatagok közelében), és ruhába öltözteti őket (Malyunok 7).

A spanyol Sun Red cég kifejlesztett egy motorkerékpár-projektet, amelyet a Nap energiájának átvitelére terveztek. Mivel egy kétkerekű autóban nincs elég hely a sony akkumulátorok elhelyezésére, a Sun Red rózsaszín burkolatot biztosított a fotocellákhoz, amely elzárja a vizet (Malyunok 8).

Іsnuyut letaki, például a Solar Impulse nevei, amelynek alkotója Bertrand Picard, yakі repül az álmos energia kedvéért (Malyunok 9).

2) Alvó állomás (SES) kísérleti modellje.

Fotocellából áll, amelyet a napot utánzó lámpa világít meg. A Sonyachnaya Power Plant (CES) robotját utánzó fotocella. Minden adat egy további számítógéphez (Malyunok 10), és mint ilyen, a VEU számára modellezett.

Kivettünk három parlagot, és elvittük a következő eredményeket.

a) A rezgő energia kimerülése a CES lerakásához a befejezésig tartó órában. Megváltoztathatja a lámpa helyzetét, és ugyanilyen módon utánozhatja az óra változását.

b) A rezgő CES energiájának intenzitása a tér szélességében rejlik. A fotocella távolságának megváltoztatásával megváltoztatjuk a tér szélességi fokát, ahol a CES található.

(sétálj fel a fotocellához)

c) A CES megtermelt energiájának kimerülése a jövőben rejlik. A lámpa fényerejének megváltoztatásával megváltoztatjuk a sors idejét.

Így a CDW-hez hasonlóan a nap energiája akkumulátorokban tárolható és különféle célokra visszanyerhető. A Sony energiája mechanikai energiává alakul át ötletek előállításához, elektromos energiává a robot és az elektromos készülékek számára. Rádióhoz is átalakíthatja az energiát. A kísérletben van egy vevő a rádióállomások frekvenciáinak fogására.

3) A fotocellák elakadásának problémái.

A birtokolt energia ökológiai tisztaságától függetlenül a fotocellák maguk bosszulják meg a rideg beszédet, például az ólmot, kadmiumot, galliumot, mish'yak-ot stb., és férfiasságukkal megkímélik a többi nem biztonságos beszéd tömegét. Az ilyen fotóelemeket a szolgálati idő (30-50 év) övezheti, és a tömegmegállást a következő órára állíthatja súlyos betegїх hasznosítás, ami még nem fogadható el környezetbarát megoldással. Az óra hátralévő részében a vékony olvadású fotocellák gyártása kezd aktívan fejlődni, amelyek raktárában csak körülbelül 1% szilícium található. Ezért a vékonyfilmes fotocellák olcsóbbak a gyártók számára, környezetbarátabbak, de lehet, hogy kevésbé szélesek.

3. A vikoristannyam tiszta energiával kapcsolatos szakmák

Egy ilyen ember élete során sok tevékenységet megváltoztat, új szakmákat tanul, ezért meg kell nézni a különböző szakmákat.

A szakmákat az állomás megvalósításával kapcsolatos több szakaszban veszik figyelembe:

projekt tervezés(villamos gépészmérnök, repülőmérnök, geodézus mérnök);

telepítve(szerelő technikus, villanyszerelő, vishkomontazhnik) (Malyunok 11);

műszaki szolgálat(Energetikai rendszer menedzser);

állomás működése(Üzemeltető technikus).

Magasan képzett oktatók, az elméleti elektronika, az automata szabályozás elmélete, az ipari elektronika és a numerikus technika mély ismereteivel, hogy a legtöbb összecsukható széken és diagramon megértsék (Malyunok 12).

A mérnök-földmérő a havi térképek, tervek hajtogatásával foglalkozik. Vіn nalashtovuє geodéziai kiegészítők, állítsa össze a felmérés eredményeit, számolja ki a szükséges számításokat, határozza meg a VEU telepítési helyét és az álmos állomásokat.

3.2. Műszaki szolgálat:

Az áramellátó diszpécser gondoskodik az áramrendszer zavartalan működéséről, felügyeli a panelt, amely jelzi, hogy a rendszer robotja készen áll az esetleges balesetekre (Malyunok 13.).

3.3. Erőművek üzemeltetése.

Üzemeltetési technikus .

Az üzemeltető technikus határozza meg a VEU működési potenciálját, az üzemeltetés állam-gazdasági elméjének széljárását, a szélmotor hatásfokát.

Az emberiségnek azonnal, a természeti gazdagság elpazarlása nélkül át kell térnie a tiszta energiára. Nem a versenyképesség szempontjából kell a hagyományos energetikai módszerekkel egyformán mérlegelni, hanem be kell vezetni a fontos, kiegészítő irányító, építő, a már most győztes energiahatékonyságot hatékonyan kiegészítő, kiváltó szerepét. őket.

5. A győztes irodalom névsora

1. M. A. Stankovich, E. E. Shpilrein. "Energia. Problémák és kilátások”. Vidavnitstvo. Moszkva, Energia, 1981.

2. B. M. Berkovszkij, V. A. Kuzminov. "Vіdnovlyuvanі dzherel na sluzhі v ludstva" М: View "Світ". 1976. 295 p.

3. Globális energiaprobléma / Zag. szerk. I.D. Ivanova.- M.: Dumka, 198.

4. Krafft A. Erike. Jövő űripar M.: Mashinostroenie. 1979

5. J. Twydell, A. Weir. "A Dzherel Energia megújulása". Vidavnitstvo: M.: Vishcha shkola, rik: 1990.

6. B. Brinkworth "Napos energia a térért".

7. Ja.I. Shefter "A szél győzelmi energiája". M .: Vishcha iskola, 1983.

8. Enciklopédiai szótár A.B. Mygdala. Sofia: Tudomány és művészet, 1990.

Tiszta dzherela energia


Szórakoztató tudni az energia birtoklásának különböző típusairól, amelyek a természetes energiaforrások hatása alatt állnak az inspiráció és a megújulás hiányában. Kísérletileg kétféle tiszta energiaforrást tanulmányoznak egy szélerőmű és egy álmos erőmű modelljein.

A kerékpár ugyanaz a közlekedési eszköz, ami ugyanaz nagy sikerés az emberek és a nők között. Az új úton a gyerekek felnőttek és lovagolnak. A környezetbarát kétkerekű közlekedési létesítmény kereje mögött bárkivel találkozhat - diákkal, irodai dolgozóval, ébresztővel, vagy egy háztartási ajándékkal.

Ahhoz azonban, hogy egy kerékpár boros megelégedettséget és mohóságot hozzon, komolyan kell venni, hogy ne csak egy szállítómodellt összességében, hanem egy bőrszárítót is válasszunk benne. Tim nagyobb, a diakónusok "dribnitjei" nem is olyan jelentéktelenek az egészség és a kényelem szempontjából.

Ügyeljen a kerékpárülésre. És nem csak egy „oldalsó”, hanem egy női nyereg, amelyet az emberiség gyönyörű felének képviselőjének anatómiai és fiziológiai jellemzői alapján osztanak fel.

"Rossz" biciklinyereg, mintha valódi egészségügyi probléma lenne

Nyilvánvaló, hogy az emberi test medencéje ismeri a legnagyobb szükségét egy óra kerékpározásra. A női medence pedig különösen. És ehhez fontos, hogy olyan nyerget válasszunk, mintha megengednénk, csavarva a pedálokat, fájdalom és bőrkeményedés nélkül, hogy nagy győzelmeket arassunk.

A Jelszki Egyetem (USA) iskolái alacsony szintű vizsgálatot végeztek, és kijelentették, hogy a kerékpározás nem jelenthet veszélyt a nők szexuális egészségére! Bár korábban úgy vélték, hogy a kerékpáros ülés helytelen megválasztása kevésbé okoz merevedési zavart a férfiaknál, a nőkre vonatkozó negatív következményekről szóló orvosi adatok is torzultak.

Tudsz azokról, akik nem tudnak meggyógyulni, tudod, rácsodálkoznak a videóra:

Egy gazdag nő, aki rendszeresen megemeli a bicikli árát, vagy szobakerékpáron edz a fitneszteremben, kirándulások, edzések után időközben a nevekre, elutasításokra panaszkodik. A Tse azt jelenti, hogy a rosszul kiválasztott ülés már eltörte a „fekete jobboldalát”. Csak még néhány, és ezeknek a nőknek van egy szőke (vagy talán még egy szőlő is) valódi oka, hogy orvoshoz forduljanak.

A kerékpárülések tervezési jellemzői

A Zvichayne kerékpár-nyereg határvonalon egyszerű kialakítású lehet. Ebből van összehajtva:

  1. Fémváz V alakú, készülhet acélból, szénszálból, titán magból, króm-molibdénből, alumíniumötvözetből stb. Az üléskeret három ponton van rögzítve az alaphoz. A Deyak vázak rugóval vannak felszerelve, amelyek vezetés közben értékcsökkenést és lopást okoznak.
  2. Nyeregtalpok, amelyek általában kiváló minőségű szupermodern műanyagból készülnek - tömör vagy lyukkal a közepén (a nagyobb kényelem és a biztonságos szellőzés érdekében).
  3. Pom'yakshuvalna tömítés a nyereg keménységének megváltoztatásához. Habgumival vagy a közepén lévő zselés párnával összetörhető. Maga a gélpárna maximális kényelmet garantál a kerékpáros számára a nagy távolságokon.
  4. Zovnіshnє pokrittya, jak lehet vikonán természetes shkir, shkirozaminnik, szintetikus anyagok vagy szénszálas. Természetesen, ha ugyanazt az anyagot borítják, akkor jobb, ha a kerékpárülést szolgálják fel, megtakarítva a bemutatót. régi megjelenés. A kerékpáros számára ezen a napon a legkényelmesebb a természetes bőr védelme Kevlar betétekkel.

Tim, aki kerékpárt vásárol, vagy éppen a régi biciklinyerget cseréli ki egy újra, slud vrahuvat, ami egy órára kell majd, úgy tűnik, „megszólal” az új részletekre a hátsó erő alatt.

Kerékpárülés készítők

Egyszerre jó választás yakіsnyh kerékpáros ülések a іd іznyh virobnikіv. Ebben a galériában olyan cégeket találtam, mint a Selle Italia, San Marco, Fizik, Specialized és Ritchey. Bőrök modellsorozatukban a kerékpáros vagy kerékpáros kiválaszthatja a megfelelő ülést, mivel minden paraméterhez tökéletesen illeszkedik.

Nyilvánvalóan az anatómiai adottságok és az egyéni élettani adottságok (zocrema, üléskefék szélessége) javulása szerint kell kerékpárülést választani. Ezen túlmenően, hogy az anyának tiszteletben kell tartania a lovaglás karakterének erejét és az anyaság karakterét, amelyet fel lehet hozni.

Országúti és terepkerékpárokhoz általában keskeny és könnyű nyerget válasszunk. Kis és hibrid kétkerekű közlekedési eszközökhöz pedig puha és széles ülések vásárlása javasolt, hiszen három útra is ezek lesznek a legkényelmesebbek.

A "Tioga Spuder" kerékpárnyergekről különösen érdemes elmondani - a kiváló minőségű szupermodern modellek, akárcsak az épületek, alkalmasak arra, hogy a legtöbb kerékpárost és női kerékpárost inspirálják. Az ilyen ülések tervezési jellemzői a könnyű, rugalmas műanyagból készült, arctalan szellőzőnyílások.

A kerékpárülés megfelelő beállítása

Nem elég, ha külön-külön vásárolunk valamit, ami illik a kerékpárülésünkhöz, fontos, hogy helyesen állítsuk be, a sarló magasságának és vágási méretének beállításával. Nem könnyű megtenni, lépésről lépésre követheti a legegyszerűbb műveleteket:

  1. Az nyeregcső bilincsénél egy nedves ülést helyezünk be (és magát a csapot a kerékpárváz üléscsövébe helyezzük).
  2. Az ülés magasságát meg kell választani (a kerékpáros az ülésnél ül, és kézzel lendít úgy, hogy a kovácsolt sálak ne érjenek a talajhoz). Az alsó tűn van egy tábla, alatta egyszerűen nem lehet a gombostűt betenni.
  3. Az ülőcsap ülőbilincssel van rögzítve. І kell öltés, zokog nіs sat buv párhuzamos keretcsövek.
  4. A kerékpárszegély ülésének helyzete szabályozott. Itt egy adott kerékpáros leszállásának stabilitására kell összpontosítani.
  5. A nyeregtámasz magassága szabályozott. Az ülés a talajjal párhuzamosan felhasítható. Ha túl alacsonyra teszed az ülést, akkor a kerékpáros állandóan "z'zhzhdzhatime", de ha túl messzire húzod, akkor az ülés felületesebben szorul a medencére.
  • versenyek terepmodelleken, ha az ülés 5 vagy több centiméterrel megnövelhető egy kermo esetében;
  • egy óra alatti háromszoros turistautazás, ha az ülés 2-5 cm-rel magasabbra van szerelve, mint a kermó;
  • egy órás sétákra, ha az ülést a kermével azonos szintre (vagy 2 cm-rel lejjebb) kell állítani.

Beszámoló az ülőhely szabályozásáról - a videóban:

Ideálisan illeszkedik egy női kerékpárüléshez

A női kerékpárosoknak (az őket bérlőknek) három okból javasoljuk, hogy maguk válasszák a „nőket”:

  1. Tehát jobb a „nők” egészsége szempontjából.
  2. Tehát anatómiai szempontból.
  3. Úton vagyok, így sokkal kényelmesebb.

A szép állapot képviselőinek az oldalsó púposok között lényegesen nagyobb medencéje van, az alsó az embereké (132 mm vs. 90-100 mm), így a keskeny emberi bicikli-nyeregben való felhajtás kellemetlenséget okoz a hölgyeknek, ill. még több.

A női kerékpárülés rövidebb és szélesebb, mint egy személyé. Ám a bőrbiciklista saját maga vétkes a vibirati jógában „önmaga számára”, hogy megússza a vért szállító erek átvitelét (háromszor is) a comb közötti területen, és végső esetben megnevezi bizonyos testrészeit.

A Virobniki kerékpárülések női termékcsaládok egész sorát gyártják. A fő dolog az emberi lények megjelenése, nyilvánvalóan méretekben és lágyságban. De sok cég hangsúlyozza a különleges „női” dizájnt.

Ha többet szeretne megtudni az emberi és női kerékpárok kilétéről, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítőkről, javasoljuk, hogy nézze meg a videót:

A BMW bemutatta a környezetbarát kétkerekű járművek új generációját: a jövő Motorrad Concept Link koncepciórobogóját.

A német konszern szerint az újdonság alapvetően digitális és analóg fényforrás, amely a víz és a jógó igényeire összpontosítja a figyelmet. A továbbfejlesztett funkcionalitás és az új digitális technológiák átalakítják a kommunikáció szállítási költségeit.

A Motorrad Concept Link kialakítása mindenféle elektromos meghajtási rendszert átad. Zastosovano lemerült akkumulátorcsomagok és kompakt hátsókerék-hajtás.

A koncepciót a legerősebb modern mobilitás támogatja, valamint a gyors sebesség és az egyszerű kezelés támogatja. A tolatás megkönnyíti a manőverezést és segít a város legjobb utcáin történő parkolásban.

A robogó kis magassága miatt a leszállás nem a mindennapi nehézségek raktára. A teljesen állítható Motorrad Concept Link ülés egy vagy két személy szállítására alkalmas. A poggyászt speciális légajtókkal szállították át, ami lehetővé teszi, hogy különleges beszédet szállítson és pénzt takarítson meg.

Fényszórók, amelyek a könnyű és ipari elektrokémiai központok technológiája alapján készültek, vikonan minimalista stílusban. A hátsó lámpák az oldalsó panelekbe vannak beépítve, két C alakú lámpaelem láttán.

A robogó óránként minden szükséges információval ellátja a kémmestert. A szállítási költség elmenti a memóriából a víznaptárhoz rendelt összes dátumot, valamint fontos pontokat a térképen.

A Shvidkіst, vkazіvki navіgаtsіynoії sistemy és іnformatsija pro stan akumulyatorіv a іtrоve sloїm középpont nélkül vetítik a vízmezőn. További adatok a kerm alatti szélesvásznú képernyőn jelennek meg. A programozható érintőgombok gyors hozzáférést biztosítanak a gyakran használt funkciókhoz, ami segít megőrizni a tiszteletet az irányítási folyamatban.

A koncepciót a Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2017 eleganciaversenyen mutatták be.

Vono és rájött: Moszkva az éghajlati elméje szempontjából nem a legjobb hely a kerékpárosok számára. És egyszerre, a nyár csutkáján, egy kellemes óra egy könnyű és környezetbarát kétkerekű közlekedés kitalálására.

Tim nagyobb, mert a modern kerékpárok között vannak keskenyebb konstrukciók. Például povnoprivіdnі.

Naygolovnіshe, scho vіdrіznyає povnoprivіdny bike vіd zvichayny - vezetékes első kerék. Hogyan lehet átvinni a pillanatot az újba? Az első ciklus borjárása során többször felemelték az ételláncot, és... a zacskókat egy süket sarokba helyezték, útközben az emberek fantasztikus terveket készítettek további lándzsákkal, zirochkákkal, kardánokkal és egyéb mechanikus összekapcsolási módszerekkel. De építhetsz hibrid közlekedést is! A hátsó kereket tehát hagyományos módon hajtják, az első kereket pedig kefe nélküli villanymotor forgatja, ráhajtva az anyára. Az elektronikus vezérlőegység szinkronizálja mindkét kerék feltekerését az elektromos motor szélvédőjének automatikus szabályozásának útjával. A kerékpáros az áramellátást akkumulátorban hordja, amelyet vagy a vázon, a hátsó kerék feletti csomagtartóban, vagy a háta mögött egy hátizsákban helyeznek el. Egy ilyen döntés előnyei nyilvánvalóak, a mínuszok pedig az ár. Az alumínium vázas modell akkumulátorán és villanymotorján keresztül 20-22 kg-ot szállít.

Nagyon sokféle kivitel létezik, melyek dupla kerekes talppal vannak beépítve a sor elejébe. Ősszel minden autó „pozashlyahoviki” és „terepjáró” kategóriába sorolható. Maradjanak, ahogy napjainkban lenni szokott, nagyobbakká válnak, és nyugdíjasokhoz rendelik. A szélső lejtőn - a város zsákolóinak, zbudovanih meredek dombokon. Jobb oldalon az a tény, hogy a villanymotor nem csak a sebességet növeli, hanem csökkenti a kerékpáros testét érő fizikai igénybevételt is. Mindenekelőtt az aszfaltozott kerékpárutak minősége kerül előtérbe. Tim nagyobb, de a terepjáróknál a „kerékpárparkettákat” nem igazán ismerik fel. Tudsz arról beszélni, hogy milyen terepen állandóan női vázzal, egy kerek és sima gumikkal? A második a jobb oldalon - végig vezetett, a girsky modellek alapján, egy-két medállal. A bűzt nem csak egy kis váz és „fogas” kerekek lehelik, hanem a feszesség által hajtott villanymotor is. Ebben az órában a város "terepjárói" 24 voltos motorokkal vannak felszerelve, amelyek teljesítménye 180-240 W, és csak 250 wattos villanymotorokat szerelnek fel a "pozashlyahovikokra", amelyek 36 voltos akkumulátorral működnek. 10 Ah kapacitással.

A Pozashlyahovі modellek állandó új meghajtóval vannak felszerelve. A villanymotor felveszi a rangot, ahogy te kezded tekerni a pedálokat. A „terepjárókon” az első kerék össze van kötve, mintha egy különleges fontosságot akarna megszorítani.

A logika talán a következő: a hegyikerékpárok nem nyernek sima aszfaltos utakon, objektíven szükség van a legújabb hajtásra, és úgy tűnik, hogy más modellek is így működnek, például a pidomákon. Másrészt a részmunkaidő jelentősen növeli az elektromos kerékpár autonómiáját, ami fontos egy poshlyahovik számára. Különösen a túrák hónapja előtt kell eljutni a nagy autópályára. Tehát az energiatakarékosság érdekében csak be kell kapcsolnia az akkumulátorban lévő dartsokat. Akkor miért nem vezetik be a "fejváltó kapcsolót" a kermón? Az autonómia kínálata a beszédig még nem ér véget. A hibrid kerékpárok elvileg nincsenek felszerelve generátorral, amely feltölti a bi-akkumulátort egy órányi hosszú utazáshoz, egyenes úton. És ha ezt a generátort egy elsőkerék-motor hajtja, és egy „agyi mozdulattal” egészíti ki, akkor az akkumulátor automatikusan feltölthető parlagonkénti üzemmódban. Az ereszkedéseken ráadásul megvalósítható lenne a dvigunnal történő galvanizálás ötlete.

Vtіm, az összes terület "yakby és yakbi". Mindeközben az akkumulátorban tárolt energia maximum két évig tart a hegyi varratokon való lovagláshoz. Még jó, hogy megszűnt bennem az elektromosság, ha a kanyarhoz fentről le kellett menni. És a yakby még mindig egy szál pidjomiv volt, yakbi - átgondoltam - az "első tengely" nélkül egyszerűen nem voltam áram alatt?

Oszd meg barátaiddal vagy spórolj magadnak:

Lelkesedés...