Каждое лето такая картина. Ашкелон, Израиль. Купаться в море невозможно.
Десятки тысячи медуз облепили в четверг, 4 июля, тепловую электростанцию "Рутенберг" в Ашкелоне. Нашествие медуз приняло такие масштабы, что возникла реальная угроза работе предприятия.
В сообщении "Хеврат-хашмель" (Электрической компании Израиля) говорится, что медузы скопились в очистных сооружениях, которые фильтруют поступающую на станцию морскую воду. Вода используется в производственном цикле для охлаждения.
Скопления медуз ставят под угрозу работу электростанций и опреснительных установок, расположенных на Средиземноморском побережье.
"Хеврат-хашмаль" сообщила о том, что работники электростанции с раннего утра пытаются очистить фильтры от медуз, чтобы обеспечить свободный доступ воды в систему охлаждения.
Шмулик Лев, инженер Электрической компании, сказал корреспонденту Ynet, что на станции подготовились к отражению нашествия морских организмов, увеличив численность персонала, следящего за состоянием фильтров. Скопление медуз было обнаружено своевременно, до приближения к берегу. Однако очистить электростанцию от пришельцев, общая масса которых достигает нескольких тонн, непростое дело.
Инженер подчеркнул, что очистные сооружения работают круглосуточно в автоматическом режиме, и при необходимости интенсивность их работы можно увеличить.
По оценкам, основанным на величине скопления медуз (несколько сотен километров), они пробудут у берегов Израиля около месяца.
Как сообщали "Вести", часть медуз уже добралась до местных пляжей и создает помехи купающимся на пляжах Нетании, Бат-Яма и пригородов Хайфы (Крайот).
Основной вид медуз, который встречается у берегов Израиля, - это Rhopilema nomadica ("ха-хутит ха-нодедет"), и жители приморских городов уже видели их в районе пляжей. В частности, сообщается об их наличии на пляжах Сиронит и Полег в Нетании, на пляже Села в Бат-Яме и на пляжах Кирьят-Яма и Кирьят- Хаима.
У всего есть две стороны. Даже у, казалось бы, однозначно хороших вещей. Ветряные генераторы, с одной стороны, помогают получать энергию буквально из воздуха, а с другой — становятся погибелью для птиц, летучих мышей и вещателем тревоги для всей живности вокруг. Какой выбор гуманнее?
Нельзя сказать, что ветрогенераторы — чистое зло, и нужно непременно все их запретить. Есть в них огромный плюс: по сравнению с тепловыми и газовыми электростанциями, ветряки вообще не требуют ни грамма топлива, а значит, и не производят никаких вредных выбросов в атмосферу. Так что в общем плане обуздание энергии ветра выходит куда экологичнее старых способов выработки электричества. Однако в более мелких масштабах каждая турбина — это настоящая мясорубка для всего живого.
Два главных убийственных фактора ветряков — инфразвук и лопасти. Причём одно исходит из другого: когда лопасти вращаются под действием ветра, на их концах образуются завихрения, которые и являются источником инфразвука. Из-за этого гибнут сотни тысяч птиц, летучих мышей и насекомых. А сколько остальной живности страдает, не счесть!
Согласно данным американской службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, в одной только Америке от столкновения с лопастями ветряков за год погибает 234 тысячи птиц. Они врезаются в лопасти из-за особенностей восприятия мира — не всегда пернатым удаётся адекватно воспринимать огромные и медленно вращающиеся штуковины в воздухе.
В глобальных масштабах это не так много. Кошки, например, за то же время истребляют до 2 с лишним миллиардов (!) птиц. Только вот усатые охотятся в черте города и деревень, где видовое разнообразие и без того оставляет желать лучшего. А ветряные генераторы устанавливают в чисто-поле, где с ними сталкивается куда большее число видов. Подсчёт простой: если коты уничтожат 100 голубей, популяция этих пернатых такого урона даже не заметит. Но если те же 100 особей исчезающего вида погибнут от лопастей генератора, будет куда хуже.
Летучие мыши от ветряков страдают не меньше. Они, конечно, могут использовать эхолокацию, детально увидеть каждый генератор и увернуться от всех лопастей, но их это всё равно не спасает. Дело в том, что за ветряком образуется область пониженного давления. И когда животинки оказываются в ней, то из-за своей маленькости они сразу погибают от кровоизлияния в лёгкие.
На всех остальных надземных и подземных зверей колоссальное воздействие оказывает инфразвук. Влияние этих частот изучено не до конца, но все имеющиеся данные говорят о том, что живые организмы при воздействии инфразвука ощущают головную боль, тревожность, усталость и апатию.
Само собой, жить в таких условиях невыносимо — поэтому животные массово переселяются подальше от шайтан-машины. Пищевые цепочки нарушаются, и места размещения ветряков становятся зонами отчуждения, где даже букашки не летают!
На сельхоз животных инфразвук тоже влияет негативно. Стадо уходит подальше от ветряков, что сказывается на маршрутах выпаса.
Вот так, спасая планету, приходится жертвовать тысячами жизнями. А что бы выбрали вы?
Каждый, кто бывал на юге Израиля, а особенно в окрестностях Беэр-Шевы, пугался висящего в небе огненного столпа. Виден он километров за 40. Возможно и дальше, но особенности рельефа его скрывают.
Это гелиотермальная электростанция "Ашалим" в Негеве. Она является крупнейшим израильским проектом в области использования возобновляемых источников энергии и знаменита самой высокой в мире, до недавнего времени, энергетической башней (250 метров).
В ближайшие годы в Израиле планируется введение в эксплуатацию трех солнечных электростанций – в Тимне, в Ашалим и в Димоне, совокупная мощность которых будет достигать 600 мегаватт.
На территории в 4 квадратных километра пространство из 50 тысяч зеркал отражает солнечные лучи на поверхность центрального башенного приемника, который генерирует электроэнергию. В работе Ashalim Power Station применяют сразу два способа обработки солнечной энергии. Две станции функционируют на гелиотермальном принципе, третья — на фотогальваническом. Плюс ко всему, новые технологи позволяют накапливать излишки тепловой солнечной энергии днем и использовать их для получения электричества в темное время суток.
Этот "зелёный" проект начал коммерческую эксплуатацию в июле 2018 году, но, несмотря на всю "зелёность" технологий, кто-то что-то явно не досмотрел - в окрестностях ежегодно находят сотни мертвых тушек птиц и обгорелых летучих мышей, обожжённых отражёнными концентрированными солнечными лучами.
Электростанция имеет систему аккумулирования тепловой энергии на основе расплавленных солей. Расплавленные соли имеют высокие температуры кипения, низкую вязкость, низкое давление пара и высокую объемную теплоемкость. Соли нагреваются и хранятся в изоляционном контейнере в нерабочее время. Когда требуется энергия, соль закачивается в парогенератор, который кипятит воду, вращает турбину и вырабатывает электричество. Это позволяет ей работать дополнительно 4,5 часа в день на полной мощности после захода Солнца.
Как и дама (что возникает на видео) я тоже сделал выборку ,и не вставил туда ответы дам которые согласились бы и на низкого и на нищего парня. Зачем я так сделал? ну я просто поступил ровно так же как она. (кстати если обратите внимание то кудрявый парень в начале ролика и в конце ,дает ответы которые одновременно должны умилять и рвать пукан фемкам)
Сегодня с 17:00 в Израиле ужесточили ограничения по карантину. Отдаляться от дома можно не более, чем на 100 метров. Выходить за продуктами и лекарствами на ограниченное время. Транспорт почти весь перекрыли.
Раздался сегодня звонок из соцслужбы. Спросили, как мы себя чувствуем, сидим ли в карантине. Сказали, что привезут продукты. И вот только что приехали волонтёры с большой коробкой.
В коробке в основном консервы и сладости. А так же сахар, хлеб, рис, зачем-то уксус, тунец, какао, шампуни, мыло. А самое главное туалетная бумага и салфетки для носа.
И ещё мешок картошки, морковь и чеснок.
Странноватый набор продуктов, но и на этом спасибо.
Бабушке с дедушкой уже несколько дней привозят готовые обеды - курицу с рисом, шницеля с кускусом. Молодцы, в общем.
У меня уже был такой пост. Но так как в этот отпуск удалось доехать туда лично и поснимать, то пишу повторно.
Итак, если ехать на юг Израиля, в сторону Эйлата, то в небе можно заметить необычное яркое свечение вроде маленького солнышка.
Мы его увидели километров за 50.
Это электростанция на солнечной энергии "Ашалим". Она состоит из трёх участков с тремя различными технологиями, благодаря которым станция комбинирует три вида энергии: солнечную тепловую , фотоэлектрическую и газовую.
Не буду вдаваться в технические характеристики. Скажу только, что там установлено более 50 тысяч зеркал-отражателей.
И да, птички на подлёте, к сожалению, анигилируются. Радует, что птичек там практически нет. Как и воды, растительности, полезных ископаемых))
Воздух на протяжении всего пути именно так и выглядит - серый густой кисель, с разрезающими его странными лучами. Пустыню как будто накрыли огромной крышкой и включили настольную лампу.
Медуза Deepstaria enigmatica и изопода Anuropus bathypelagicus внутри ее колокола
Морские биологи из Института океанологии Шмидта запечатлели на видео глубоководную медузу Deepstaria enigmatica, которая не имеет щупалец и ловит добычу увеличенным колоколом. Беспозвоночное засняли во время исследования Чилийского желоба у западного побережья Южной Америки с помощью дистанционно управляемого аппарата. Помимо самой медузы, устройство запечатлело сидящего внутри ее колокола равноногого рачка Anuropus bathypelagicus. Видео опубликовано в инстаграме* Института океанологии Шмидта.
Некоторые медузы живут на больших глубинах и почти не попадаются на глаза зоологам. Например, гигантскую Stygiomedusa gigantea из семейства Ulmaridae, которая обладает колоколом метрового диаметра и десятиметровыми щупальцами, за 125 лет с момента открытия наблюдали всего около ста раз. В основном это были особи, пойманные тралом, и потому сильно поврежденные.
Не менее редки встречи с медузами из принадлежащего к тому же семейству рода Deepstaria, который был описан в 1967 году и получил научное название в честь подводного аппарата Deepstar 4000. Согласно современным представлениям, к нему относятся два вида: D. enigmatica и D. reticulum. Оба они обитают на глубинах от 600 до 1750 метров. Точный ареал рода не установлен, однако его представителей находили в Центральной Атлантике, Карибском море и Мексиканском заливе, у побережья Калифорнии и даже в водах вокруг Антарктиды. В отличие от большинства других медуз, Deepstaria лишены щупалец со стрекательными клетками и охотятся на рыбу и мелких беспозвоночных, обхватывая их колоколом и закрывая вход в него.
Морские биологи из Института океанологии Шмидта столкнулись с D. enigmatica в конце июня 2024 года, во время экспедиции по изучению Чилийского желоба — глубоководной впадины у западного побережья Южной Америки. Дистанционно управляемый аппарат с видеокамерой запечатлел необычную медузу на глубине 843 метра. На кадрах, снятых устройством, хорошо заметны особенности ее анатомии: прозрачное тело, закрывающееся отверстие колокола и многочисленные каналы гастроваскулярной системы, служащие для переваривания добычи и распределения питательных веществ по телу.
На нижней стороне тела D. enigmatica, внутри ее колокола, ученые увидели окрашенного в оранжевый цвет равноногого рачка Anuropus bathypelagicus. Этих слепых изопод, достигающих восьми и более сантиметров в длину, уже не раз замечали на телах медуз из рода Deepstaria. Однако остается неясным, какие отношения связывают A. bathypelagicus с его хозяевами. Возможно, эти рачки живут только внутри медуз, воруя у них добычу или даже заживо поедая их самих. Согласно альтернативной версии, A. bathypelagicus используют Deepstaria в качестве транспортного средства и защиты от хищников.
Ранее мы рассказывали о том, как зоологи из Австралии и Великобритании запечатлели на видео глубоководного кальмара Taningia danae. Этот головоногий моллюск считается обладателем самых крупных светящихся органов в природе — фотофоры у него располагаются на концах ловчих щупалец и достигают размера человеческого кулака.
Перед вами удивительные кадры из самого необычного озера на земле. За 12 000 лет существования водоёма, живущие в нём медузы эволюционировали в нечто потрясающее. Теперь эти золотые и лунные медузы абсолютно безопасны для человека, ведь со временем они отказались от стрекательных клеток - в изолированном озере защищаться нет нужды. Также у озёрных медуз нет придатков щупалец и характерных тёмных пятен на теле.
Увидеть эту красоту можно в Республике Палау, неподалёку от Филиппин. Бронируйте скорее билеты, 30 миллионов медуз ждут вас!
Пока мир ждёт запуска гигантского международного реактора ITER, который строится уже два десятилетия и регулярно сдвигает сроки, частный сектор делает свой ход. Type One Energy – американский стартап, в финансировании которого участвовал Билл Гейтс, подал первую в истории заявку на лицензию для строительства термоядерной электростанции. Это не очередной лабораторный эксперимент – речь идёт о реальном лицензировании с участием регуляторов штата Теннесси, что означает переход термоядерной энергетики из стадии "вечных экспериментов" в стадию бюрократической подготовки к строительству.
Вот ключевые особенности проекта:
Инвестиции составили более 160 миллионов долларов, следующий раунд Series B будет уже на 250 миллионов
В качестве локации выбрана площадка бывшей угольной станции Булл-Ран в Клинтоне, штат Теннесси
Прототип Infinity One планируется запустить уже в 2029 году
Коммерческую станцию Infinity Two мощностью 350 МВт начнут строить уже в 2028 году
Для понимания масштаба – 350 МВт это примерно столько, сколько потребляет город на 250–300 тысяч жителей.
Почему это не очередной токамак
Главная особенность данного проекта термоядерного синтеза в самой технологии. Type One Energy ставит не на токамаки, которые доминируют в отрасли (включая тот же ITER), а на стеллараторы. Разница в том, что токамаки удерживают плазму комбинацией внешних магнитов и мощных электрических токов, проходящих через саму плазму, что создаёт проблемы с нестабильностью.
В то же время, стеллараторы полностью полагаются на сложнейшие трёхмерные магнитные катушки – их значительно труднее спроектировать (требуются суперкомпьютерные расчёты), но зато они способны работать в непрерывном режиме, избегая нестабильностей.
Конечно, все это не гарантирует, что оба стеллатора сразу начнут вырабатывать энергию – сначала их необходимо построить. После этого начнется самое сложное – добиться позитивного уровня выделения энергии. То есть, они должны вырабатывать больше, чем требуется на поддержание термоядерной реакции. Сегодня в мире пока не существует термоядерных реакторов, способных работать выделять больше энергии продолжительное время.
У портативных аккумуляторных электростанций имеется несколько параметров, и важных из них всего два.
Параметры в порядке убывания их значимости:
1. Самый важный параметр определяет запас энергии, который может храниться в аккумуляторе электростанции — это количество Ватт-часов. Почему именно Ватт-часов? Это самый простой способ сравнивать аккумуляторы с разным напряжением и ёмкостью. При одинаковой ёмкости, но разном напряжении количество Ватт-часов будет больше там, где больше напряжение. Ватт-часы это номинальное напряжение аккумулятора, помноженное на ёмкость. Этот же параметр является основой стоимости изделия, так как это самое дорогое, что есть в портативной электростанции. Чем больше Ватт-часов, тем дороже стоит батарея (как в электромобиле), тем больше времени проработает подключенная нагрузка на одном заряде батареи. Пример: Если в электростанции запас энергии 100 Ватт-часов, это означает, что с на грузкой в 20 Вт данная электростанция отработает чуть меньше 5 часов (сказываются потери на преобразование примерно 15- 20 %), а с нагрузкой 100 Вт - отработает чуть меньше 1 часа (как правило, меньше на 15 - 20 %).
2. Второй важный параметр (если электростанция имеет выход 220 В) — это мощность преобразователя. Номинальная, долговременная, непрерывная и пиковая. Номинальная мощность определяет широту возможностей подключения всевозможных нагрузок. Чем выше мощность, тем больше возможностей для подключения различных устройств и техники к электростанции.
3. Вес электростанции и размер зависит не только от ёмкости аккумулятора (Ватт-часах) и мощности инвертора, но и химией аккумулятора. Электростанции на основе LiFePO4 аккумуляторов, почти в 2 раза тяжелее, чем на основе Li-ion (Li-NMC) аккумуляторах. И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки.
4. Все остальные параметры, такие как: количество USB портов, розеток, возможность заряда от прикуривателя авто - уже не очень важны. - Количество розеток просто и дёшево увеличить с помощью тройника (или более), а в него уже не проблема подключить столько адаптеров USB, сколько вам нужно, и той мощности, которая нужна. Главное, чтобы станция справилась с данной нагрузкой. - Почему зарядка от прикуривателя — это не очень нужная вещь в случае использования вами электростанции с серьёзной ёмкостью аккумулятора? Пример 1: возьмем электростанцию с инвертором номинальной мощностью 1500 Вт и аккумулятором 140 А-час 11 Вольт. Запас энергии в данной электростанции - 1540 Ватт-часов. С разъёма прикуривателя, в долговременном режиме, брать ток более 4 - 5 А не получится, так как он перегреется и выйдет из строя. Соответственно мощность, которую мы можем получить от разъёма прикуривателя получится 5 Ампер х 13 Вольт = 65 Ватт. А нам запас энергии нужно восполнить на электростанцию 1540 Ватт-часов. Делим 1540 Ватт-часов на 65 Ватт, получаем, что нам понадобится заряжать от прикуривателя эту электростанцию в течении 23-х часов! То есть почти сутки до полного заряда! Даже за 2 часа, от прикуривателя, эта электростанция получит менее 10% своей ёмкости. Мы ещё не учли потери на проводах и преобразователе. Пример 2: если ваша портативная электростанция имеет запас энергии всего 100 Ватт-часов, то в этом случае за пару часов получится её зарядить, но от такой электростанции мало что получится запитать.
Как правильно подсчитать необходимую мощность портативной электростанции.
С потребителями энергии: 1. Которые в своей основе имеют нагревательный элемент (фен, паяльник, лампа накаливания, электрочайник, мультиварка, электроплита, электрогриль и другие), всё просто - к мощности потребления добавляете 20-30% и получаете требуемую номинальную мощность инвертора.
2. Которые имеют в своей основе индуктивную нагрузку (микроволновки, трансформаторные блоки питания и другое), чуть сложнее - тут к мощности потребления нужно добавить сначала 30%, а потом ещё 20-30% и получите требуемую номинальную мощность инвертора.
3. Потребители с коллекторными моторами (пылесосы, электроинструмент: дрель, шуруповерт, циркулярная пила и другое), считается как в пункте 2, но нужно учитывать ещё и пусковой ток, который может превышать полученную номинальную мощность в 2 - 7 раз.
4. Компрессорные холодильники: при мощности компрессора всего в 150-200 Вт, стартовая (пусковая) мощность может доходить до 2000 Вт!!! По причине старта компрессора под нагрузкой, последнее относится и к кондиционерам. Если кондиционер или холодильник имеет инверторное управление, то стартовый ток значительно ниже и не превышает номинальный ток, примерно, более чем в 2-3 раза.
5. Все потребители, которые имеют импульсный блок питания (компьютеры, телевизоры, зарядные устройства, сварочные аппараты (инверторы) и прочее). Импульсные блоки питания делятся на 2 типа — это простые и оборудованные корректором коэффициента мощности (ККМ), или Power Factor Correction (PFC).
- С импульсными блоками питания оборудованными ККМ, все просто: его потребляемая мощность практически равна выходной за минусом КПД (коэффициент полезного действия), в среднем потери на КПД составляют 14 - 17 %.
- А вот с остальными блоками питания не всё так просто. Среднее значение потребления считается как в случае блоков питания оборудованных ККМ, но они потребляют энергию из сети не равномерно, и амплитуда тока импульса отличается от среднего значения тока потребления в 3 раза (и более).
Подсказка: на многих блоках питания производитель указывает не только значения выходного напряжения и тока, но и входного. То есть можно ориентироваться на входные данные (блока питания) при выборе инвертора.
Пример 1:
Блок питания ноутбука. Выход: 19.5 В 2.31 А = 62 Вт., но производитель пишет 45 Вт. Вход: 100-240 В 1.4 А = 336 Вт., но на самом деле не Ватт, а Воль-ампер, этот блок питания всегда потребляет им пульсы тока 1.4 А, не зависимо от входного напряжения. При напряжении 120 В длина импульса будет ровно в два раза больше, чем при входном напряжении 240 В. У этого блока питания амплитуда тока (мощности) импульсов потребления в 5,4 раз превышает среднее значение потребления мощности (336 Вт / 62 Вт = 5,4 раза). Для данного блока питания потребуется инвертор с номинальной мощностью не меньше 336 Вт (Вольт-ампер, так как эти две характеристики у инверторов совпадают) + 20% = 400 Вт (Вольт-ампер). Данный блок питания потянет и 330 Вт инвертор, но для инвертора это работа с перегрузкой, что существенно отразиться на его сроке службы. А инвертор с номинальной мощностью - 270 Вт будет уходить в перегрузку (напоминаем, что мощность блока питания всего 60 Вт).
Блок питания от ноутбука HP
Пример 2:
Блок питания. Выход: 9 В 2.0 А = 18 Вт. Вход: 100-240 В 0.6 А = 144 Вт (Воль-ампер). У этого блока питания амплитуда тока (мощности) импульсов потребления в 8 раз превышает среднее значение потребления мощности (114 Вт / 18 Вт = 8 раз). Для работы данного блока питания потребуется не 20 Вт инвертор, а минимум 150 Вт.
Пример 3:
Блок питания ноутбука Apple. Выход: 30 Вт Вход: 100 - 240 В 0.75 А = 180 Ватт (Воль-ампер). У этого блока питания амплитуда тока (мощности) импульсов потребления в 6 раз превышает среднее значение потребления мощности (180 Вт / 30 Вт = 6 раз). Для питания данного ноутбука Apple потребуется инвертор мощностью от 200 Вт. (при потреблении ноутбука всего до 30 Вт.)
Комментарии