Интересные факты о солнечной энергии. Презентация "Интересные факты и легенды из истории энергетики"

04/02/2019

По сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на ЦДУ ТЭК, среднесуточная нефтедобыча в Российской Федерации в прошлом месяце увеличилась в годовом выражении на 3,9%, а в месячном – сократилась на 0,7%, достигнув уровня в 11,376 млн баррелей нефтяного сырья в день. В октябре 2018 года – месяце, взятом для отсчета уровня сокращения добычи нефти OPEC+ в […]

, 04/02/2019

Российский бензин остается одним из самых дешевых в Европе, при этом РФ занимает только 20-е место по объему топлива, которое может приобрести на среднюю зарплату россиянин. В абсолютных ценах самая низкая стоимость наблюдается в Казахстане, здесь в пересчете на рубли 1л АИ-95 обойдется автолюбителю в 30,9 руб. На II-й строчке рейтинга расположилась Россия – в […]

, 31/01/2019

По версии СКАН В исследовании собраны данные за 2018 год по присутствию в СМИ компаний, занимающихся выработкой тепловой и электрической энергии, и подготовлены рейтинги по их упоминаемости в СМИ, заметности, репутационным рискам и качеству работы пресс-служб. А также показана динамика изменений показателей по сравнению с 2017 годом. СКАН - система комплексного анализа СМИ и соцсетей, […]

, 14/12/2018

По сообщению издания «Ведомости» со ссылкой на свои источники, «Газпром» собирается выкупить у «Газпром нефти» высочайшее здание Европы – 462-метровый «Лахта центр» в Питере, превратив его в свою новую штаб-квартиру. Закрытие сделки ожидают в самое ближайшее время, а стоимость приобретения газового гиганта превышает 120 млрд руб. Осведомленный о сделке источник сообщил газете, что озвученная сумма […]

, 06/12/2018

4 декабря Общественной палатой РФ были подведены результаты всероссийского online-голосования по присвоению 47-ми российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, внесших значительный вклад в развитие региона. Теперь после завершения конкурса «Великие имена России» аэропорт Сургута может получить имя советского и российского геолога и первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. Всего к голосованию было предложено 3 варианта, заслуженный […]

, 01/11/2018

По сообщению «ЛУКойла», прямая доля президента российской нефтекомпании Вагита Алекперова после сокращения уставного капитала «ЛУКойла» выросла до 2,825% с 2,491%, а вице-президента Леонида Федуна увеличилась до 1,34% с 1,18%. В релизе указывается: «Изменение размера доли участия в уставном капитале ПАО «ЛУКойл» связано с уменьшением уставного капитала ПАО «ЛУКойл»». Датой изменения долей в уставном капитале эмитента […]

, 03/10/2018

Издание «Forbes» в очередной раз составило рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. В этом списке нефтяная компания Вагита Алекперова «ЛУКойл» уже не первый год занимает лидирующие позиции. Ее выручка за 2017 год составили 5475,2 млрд руб, увеличившись с 4743,7 млрд руб в прошлогоднем рейтинге. На 3-е место по версии «Forbes» поднялась темная лошадка российской нефтянки […]

, 01/10/2018

Суммарное состояние самых богатых россиян за первые три квартала нынешнего года выросло на $18,422 млрд. Причем лидерство в списке уже 2-й месяц подряд сохраняет совладелец компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, где миллиардеры имеют доли. По ряду компаниям расчет ведут исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA […]

Только 10% энергии электрической лампы используется для освещения. Остальная энергия уходит на выделение тепла. С другой стороны, компактные флюоресцентные лампочки используют на 80% меньше электроэнергии и служат в 12 раз дольше.

Холодильники в США поглощают примерно такое же количество энергии, которое производится 25 крупными электростанциями.

Энергии солнечного света вполне достаточно, чтобы обеспечить все нужды человечества.

Существует два базовых вида энергии: возобновляемая энергия (энергия биомассы, геотермальная, солнечная, энергия воды и ветра) и невозобновляемая (энергия, получаемая при сжигании ископаемых углей, нефти и газа, а также ядерная энергия). Три четверти мировой потребляемой энергии образуется при сжигании ископаемых видов топлива.

Ожидается, что с 2008 по 2030 год мировое потребление энергии увеличится более, чем на 55%.

5000 лет назад среднему человеку для выживания требовалось потреблять 12 000 килокалорий в день, в начале 15 века ему стало нужно 26 000 килокалорий в день. После Промышленной Революции в третьей четверти XIX века средний потребитель энергии использовал 77 000 ккал. К 1975 году потребление энергии человеком утроилось и достигло 230 000 килокалорий в день.

Дата-центр Google использовал 260 млн мегаватт энергии в 2010 году. Google использует около 0.013% мирового потребления энергии. Ее бы хватило на постоянное снабжение около 200тысяч жилищ.

Половину энергии в США получают, сжигая уголь. Китай использует уголь для генерирования трех четвертей необходимой энергии. Еще больше количество угля в процентном соотношении используется в Австралии, ЮАР и в Польше. В целом из угля генерируется 2/5 всей электроэнергии, производимой на нашей планете.

10 стран добывают 2/3 всей мировой нефти и обладают таким же соотношением разведанных запасов. Список этих стран возглавляет Саудовская Аравия.

10 стран добывают 2/3 всего мирового природного газа и обладают тем же соотношением его запасов.

На атомных станциях Соединенные Штаты производят больше электроэнергии, чем любая другая страна – около 1/3 мирового производства. Вторым по величине производителем такой энергии является Франция, которая генерирует ¾ своих электрических энергоресурсов на ядерных реакторах.

Самой мощным гидроэлектрическим комплексом в мире являются китайские Три Великих Плотины. Противоречивая по своему значению гигантская станция снабжает электричеством миллионы китайских сельчан и генерирует более 22 000 мегаватт при помощи 6 турбин.
В 2007 году энергия ветра производила 1,3% мирового электричества. Самая большая в мире ветровая электростанция – это ветровой энергетический центр в городе Абилин, штат Техас. Занимая территории 238 квадратных километров, центр имеет 400 турбин, расположенных на опорах 80 метров высотой. Они производят в общей сложности 735 мегаватт электроэнергии.

Около 30%, которой снабжаются все типы зданий, используется либо неэффективно, либо без особой необходимости.

Стоимость охлаждения и отопления составляет приблизительно половину суммы счета за оплату электроэнергии в США.

В среднем один насос для закачивания воды в бассейн потребляет 44% от всей электроэнергии, используемой в типичном частном домовладении в Калифорнии. В Америке — около 7 миллионов бассейнов.

В последние 50 лет количество углекислого газа в атмосфере увеличилось до беспрецедентной величины за последние 400 тысяч лет. Основной выброс газа CO2 в атмосферу происходит от сгорания ископаемых видов топлива.

Американские больницы являются одними из самых энергоемких зданий на планете.

Джеймс Хансен, директор НАСА (института по космическим исследованиям) заявил, что уголь является одной из самых больших угроз для цивилизации и всей жизни на планете. В Америке сгорающий уголь выбрасывает в атмосферу больше газа CO2, чем все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, взятые вместе.

В жаркий летний полдень Калифорния поглощает энергию равную полной отдаче двух больших ядерных реакторов на перекачивание воды в бассейнах.

Китай обогнал СЩА как крупнейший в мире потребитель электроэнергии и как страна выбрасывающая в атмосферу наибольшее количество газа CO2.

Первым значительным энергетическим изобретением человечества было разведение огня. Только около 5тысяч лет назад люди начали использовать такие источники энергии как ветер. В Америке первые газовые горелки начали использоваться для освещения в 1821 году. Первый нефтяной колодец был вырыт в 1859 году. Первый автомобиль с бензиновым двигателем был построен в 1892 году.

Первую электростанцию построил Томас Эдисон: в 1882 году эта электростанция на Перл-стрит снабжала электроэнергией 85 домов. Поначалу люди боялись электричества, и родители не позволяли своим детям находиться вблизи от источников света.

Английский эрудит Томас Юнг (1773-1829) стал первым, кто начал использовать слово «энергия» в том смысле, который мы вкладываем в него в наши дни. Оно заменило традиционный латинский термин « vis viva», что значит «живая сила».

Америка потребляет половину производимого в мире бензина.
Семь наиболее крупных потребителей потребляет более половины нефти, добываемой в мире. Только Соединенные Штаты потребляют больше четверти от ее общего количества.

«Ватт» — это единица мощности, используемая для измерения объемов произведенной или использованной энергии. Это название произошло от фамилии шотландского инженера Джеймса Уатта (1736-1819), который разработал модифицированный паровой двигатель. Уатт измерил мощность своего двигателя в лошадиных силах. Одна лошадиная сила с равна 746 ватт.

Энергия не может быть уничтожена или создана – она может быть только трансформирована.

Согласно всемирной Книге Фактов запасов нефти хватит до 2052 года, а резервов газа – до 2065 года.

Ураган высвобождает от 50 триллионов до 200 триллионов Ватт тепловой энергии. Столько энергии может высвобождаться, если бомбу в 10 Мегатонн будут взрывать каждые 20 минут.

События

Большинство людей согласятся с тем, что ископаемому топливу нужно положить конец. Оно является причиной загрязнения окружающей среды, войн и климатических изменений.

К счастью, в течение многих лет ученые ищут альтернативные решения , такие как энергия ветра и солнечная энергия. Но не везде и всюду можно будет использовать энергии ветра и солнца.

Поэтому ученые продолжают поиски дешевой и эффективной энергии , исследуя малоизвестные источники. Некоторые из них могут показаться немного необычными, даже смешными и нереальными, а в некоторых случаях и ужасными.

"Я думаю, что к решению предстоящих энергетических потребностей , нам следует подойти довольно серьезно", - рассуждает Бобби Самптер (Bobby Sumpter) , старший научный сотрудник в национальной лаборатории Oak Ridge. Это может быть чем-то природным и при этом доставаться нам бесплатно и быть эффективным.

"Мы не должны отклонять даже самые необычные идеи", - отмечает Диего дель Кастильо Негрете (Diego del Castillo Negrete) из той же лаборатории.

Итак, 10 наиболее необычных и странных источников энергии , которые практически вне известных и принятых норм. Но, кто знает, может быть, когда-нибудь мы будем использовать сахар для зарядки ноутбука, бактерии в качестве топлива для автомобиля или мертвые тела для обогрева зданий.


Сахар

Если положить сахар в бензобак автомобиля, то можно испортить его двигатель - это общеизвестный факт. Но однажды сахар может стать отличным топливом для машины.

Исследователи и химики из Технологического университета Вирджинии разрабатывают способ преобразования сахара в водород, который можно будет использовать в топливных элементах.

Ученые комбинируют сахар, воду и 13 мощных ферментов в реакторе, превращая смесь в водород и двуокись углерода. Водород прокачивается через топливный элемент для выработки энергии. Этот процесс обеспечивает в три раза больше водорода, чем при других традиционных методах, что выражается в экономии средств.

Но, к сожалению, пройдут еще десятки лет, прежде чем потребители действительно буду добавлять сахар в свои бензобаки. Скорее намного раньше мы будем заряжать ноутбуки, мобильники и другую электронику батареями на основе сахара: в краткосрочной перспективе планируется использовать эту же технологию для создания подобных батарей.


Солнечный ветер

В сто миллиардов раз больше энергии, чем нужно в настоящее время всему человечеству, доступно в космосе. Энергия эта называется солнечным ветром - потоком заряженных частиц, разливающимся от солнца.

Брукс Харроп (Brooks Harrop) и Дирк Шульце-Макуш (Dirk Schulze-Makuch) надеются захватить эти частицы при помощи спутника, который будет вращаться вокруг Солнца и Земли.

Спутник будет иметь длинный медный провод для захвата электронов. Через инфракрасный лазер эта энергия будет отправляться на Землю.

Но у спутника есть некоторые технические проблемы, которые исследователи пытаются устранить: у него нет защиты от космического мусора и часть энергии будет потеряна, к тому же соорудить лазерный луч, способный преодолевать многомиллионные мили, тоже задача не из простых.

Более реалистичным кажется использование этого спутника для обеспечения энергией близлежащих космических кораблей.

Экскременты

Многие думают, что экскременты должны быть немедленно утилизированы. Но фекалии содержат метан - бесцветный газ без запаха, который можно использовать также, как и природный.

Так, существуют два проекта, направленные на преобразование собачьих экскрементов - Park Spark в Кембридже и Norcal Waste в Сан-Франциско.

В обоих случаях для тех, кто выгуливает своих домашних питомцев предлагается использовать биоразлагаемые мешки, которые после их заполнения размещают в большой контейнер-реактор. Внутри него микроорганизмы обрабатывают экскременты, выделяя метан в качестве побочного продукта.

В Пенсильвании на одной из молочных ферм используют коровий навоз для получения энергии. Шестьсот коров, которые производят 18 тысяч галлонов навоза ежедневно, помогают ферме сэкономить 60 тысяч долларов в год.

Отходы используются для производства электроэнергии, в качестве удобрения и топлива для обогрева.

Не остаются в стороне и отходы жизнедеятельности человека. Инженеры из Wessex Water посчитали, что отходы из 70 домов могут сгенерировать газ, которого будет достаточно для того, чтобы автомобиль смог проехать 10 тысяч миль.

В Эдинбургской школе инженерных и физических наук ученые ищут способ создать первый в мире топливный элемент из... мочи. Мочевина является доступным, нетоксичным, органическим соединением, богатым азотом.


Люди: живые и мертвые

Когда посреди лета вы стоите в переполненном метро, помните, тепло человеческого тела может греть все здания, вкупе с офисами, квартирами и магазинами.

Именно таким способом компания Jernhuset собирается обогревать сооружения в Стокгольме, Швеции и Париже. Тепло, которое исходит от пассажиров, путешествующих через центральный вокзал Стокгольма, будет обогревать воду в трубах, которая затем будет прокачиваться через системы вентиляции здания.

В Париже будут внедрять проект, согласно которому тепло человеческого тела будет использовано для обогрева 17-ти квартир в здании, расположенном прямо над станцией метро.

В Великобритании в одном из крематориев газы, выделяющиеся после кремации также используют для обогрева здания.


Вибрации

Клуб Watt в Роттердаме (Нидерланды) использует вибрации от людей на танцполе для создания светового шоу. Колебания улавливают "пьезоэлектрические" материалы.

Использование пьезоэлектрических технологий для производства энергии рассматривают и в армии США. Они вставлены в сапоги солдат и энергия используется для зарядки радиоприемников и других портативных устройств.

Хотя это интересный возобновляемый источник энергии с большим потенциалом, он по сути своей недешевый.

Клуб потратил 257 тысяч долларов на 270 квадратов танцпола. Но в будущем планируется улучшить производство, так что танцевальные движения могут на самом деле быть электрическими.


Шлам

Только калифорнийский муниципалитет производит 700 тысяч тонн шлама - нерастворимых отложений из воды в паровых котлах в виде ила или твердых кусков. Этого материала достаточно для того, чтобы создать электроэнергии на 10 миллионов киловатт-часов в сутки.

В университете Невады этот осадок сушат, чтобы сделать из него горючее для процесса газификации, который превращает его в электричество. Машина превращает липкий ил в порошок-биотопливо при относительно низкой температуре в кипящем слое песка и соли.

Технология направлена на то, чтобы компании могли экономить на перевозке отходов и электричестве. И хотя исследования еще продолжаются, предварительные оценки показывают, что система потенциально может генерировать 25 тысяч киловатт-часов в день.


Медузы

Медузы, которые светятся в темноте, содержат сырье для нового вида топливных элементов. Их свечение создается за счет зеленого флуросцентного белка, называемого GFP.

Команда ученых из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) поместила каплю GFP на алюминиевые электроды и выставила ее на ультрафиолетовый свет.

Белок выпустил электроны, которые можно использовать для производства электроэнергии.

Такие же белки были использованы для создания биотопливных элементов, которые создают электроэнергию без внешнего источника света. Вместо него в устройстве была использована смесь химических веществ, таких как магний и ферменты люциферазы, которая есть у светлячков.

Эти топливные элементы могут быть использованы в малых нано-устройствах, которые, к примеру, могут быть имплантированы для диагностики или лечения заболеваний.


Взрывающиеся озера

В мире известны три "взрывающихся озера", названные так из-за высокого содержания в своих недрах метана и углекислого газа, которые накапливаются вследствие различия в температуре и плотности воды.

Когда меняется температура, газы выходят на поверхность: эффект, как от потрясывания бутылки содовой. Газы убивают животных и людей, живущих неподалеку. Подобное произошло 15 августа 1984 года, когда камерунское озеро Ниос выбросило огромное облако концентрированного углекислого газа, мгновенно удушающего сотни людей и животных.

В Руанде таким место является озеро Киву. Но местное правительство взяло инициативу в свои руки и построило электростанцию, которая высасывает вредные газы озера, приводящие в действие три больших генератора.

Они производят 3,6 мегаватт электроэнергии. Есть надежда, что ближайшие пару лет, энергии будет достаточно для одной трети страны.


Бактерии

В дикой природе живут миллиарды бактерий. Как и у любого живого организма, когда ограничен запас пищи, у них есть своя стратегия выживания.

Бактерии кишечной палочки хранят топливо в виде жирных кислот, которые напоминают полиэстер. Жирные кислоты нужны для производства биодизельного топлива.

Так, ученые ищут способ для генетического модифицирования микрооганизмов кишечной палочки для перепроизводства кислот.

Они удалили ферменты из бактерий, чтобы повысить количество жирных кислот.

Затем обезвожили жирные кислоты, чтобы теперь уже избавиться от кислорода, превратив таким образом бактерии в дизельное топливо.

Получается, одни и те же бактерии делают нас больными и могут послужить топливом для транспорта.


Углеродные нанотрубы

Углеродные нанотрубы представляют собой полые трубы из атомов углерода.

Среда потенциального использования этих труб ширится от ткани для брониматериалов до лифта, который может курсировать между Землей и Луной.

Ученые из Массачусетского технологического института нашли способ использования нанотруб для сбора солнечной энергии.

Нанотрубы могут работать в качестве антенны для сбора солнечного света на солнечных батареях.


Электрический бог
В основу электрической сварки металлов положено явление электрической дуги, открытое русским академиком В. В. Петровым в 1802 году. Петров заметил, что угли, образующие электрическую дугу, могут нагреваться до 3000 градусов, и рекомендовал использовать это явление для сварки металлов. Так называемая кузнечная сварка применялась задолго до открытия Петрова. Но металл нужно было очень долго греть в печи, что делало сварку трудоемким и малопроизводительным процессом. Первым в мире электротехником, успешно применившим электрическую дугу для сварки, стал Н. Н. Бенардос, крупнейший русский изобретатель позапрошлого века. В 1886 году Бенардос получил патент на способ соединения металлов действием электрического тока. Свое изобретение Бенардос назвал «Электрогефест», что означает «Электрический бог огня».
Как говядину превратить в телятину
Паровой двигатель, преобразующий тепловую энергию в работу, изобрел в 1679 году французский врач Дени Папен. Стремясь извлечь из открытия практическую пользу, Папен направил свои усилия на службу кулинарии. Поместив механизм внутрь небольшого котла, изобретатель представил на суд научного королевского общества первую в мире скороварку. «Благодаря этому аппарату самая старая и жесткая говядина станет мягкой и вкусной, как телятина», — гласила рекламная аннотация. Идея использовать паровой двигатель в мореплавании тоже принадлежит Папену. Правда, пароход появился уже после смерти изобретателя. Модификация парового двигателя — паровая турбина — сегодня вырабатывает электричество на всех тепловых электростанциях мира.
Новый Нострадамус
В 1978 году в США был опубликован фантастический роман Артура Хейли «Перегрузка». В нем рассказывается об энергетическом кризисе в Калифорнии. Причины катастрофы — невнимание недальновидных политиков к насущным проблемам энергетики, вмешательство в дело государственной важности проходимцев-интриганов и террористов. Несмотря на самоотверженный труд энергетиков в сложившихся экстремальных условиях, печальный результат не заставил себя ждать — техника вышла из строя, начались веерные отключения и катастрофический рост тарифов. Уже в 2000 году предсказанный в книге энергетический кризис в Калифорнии стал реальностью.
Я — лягушка из клана Маклаудов!
Желание найти секрет бессмертия одолевало людей во все времена. На рубеже XVIII-XIX веков появилась гипотеза, что добиться вечной жизни можно при помощи электрического тока. Однажды профессор анатомии из Болоньи Луиджи Гальвани по рассеянности положил препарированную лягушку рядом с электрической машиной. Через некоторое время он обнаружил, что лапки амфибии дергаются. Ученый решил, что внутри животного находится источник электрического тока. Свои выводы Гальвани изложил в трактате «Об электрических силах в мускуле». Врачи, физики и философы всех мастей незамедлительно приступили к экспериментам по оживлению умерших. Первоначально результаты превзошли ожидания: удалось заставить стрекотать мертвого кузнечика, дышать повешенного и вращать глазами труп. Однако мечтам о бессмертии так и не суждено было осуществиться. Зато спасать и продлевать жизнь людям при помощи электричества врачи научились уже в XIX веке. А электротерапию иногда и сейчас называют гальванизацией.
Электричество из болота
В начале ХХ века электростанции использовали в качестве топлива нефть или уголь. В Москву топливо нужно было привозить, и поэтому электричество было далеко не всем по карману. Российский инженер Роберт Классон решил использовать торф, чтобы удешевить процесс получения электричества. В 1912 году на подмосковном торфяном болоте было начато строительство первой в мире электростанции, работающей на торфе. Станция «Электропередача» (сегодня ГРЭС-3 в Ногинске) была введена в строй в 1914 году.
Апельсиновый заряд
Индийские ученые изобрели батарейки, в состав которых входят фрукты и овощи. Внутри батарейки содержится паста из переработанных бананов, апельсиновых корок и других овощей и фруктов, в которой размещены электроды из цинка и меди. От четырех таких батареек могут работать настенные часы, электронная игра или карманный калькулятор. Новинка рассчитана в основном на жителей сельских районов, которые могут сами заготавливать фруктово-овощные ингредиенты для подзарядки батареек.

Водородное будущее
Идея использовать водород для приведения в движение машин родилась в Англии еще в 20-е годы XIX века. Сто лет спустя водородные двигатели использовались на дирижаблях, перелетающих через Средиземное море. Первый водородный автомобиль появился в 70-е годы в Австрии. В СССР были созданы водородные автомобили марки «Жигули», «Москвич» и «Волга». Со временем идея перехода на водородное топливо становится все более актуальной. В США вскоре появится электровоз для метро на топливных элементах на основе водорода, а правительство Исландии планирует перевести на водород весь транспорт, включая рыболовный флот.
Что написано пером – то и татуировка
В 1883 году американский изобретатель Томас Альва Эдисон создал самопишущий аппарат. Заостренный стальной стержень электрического пера приводился в движение мини-двигателем, питающимся от батареи. Перо «писало» на листе бумаги буквы, состоящие из мельчайших отверстий. Через эти отверстия краска с типографского валика попадала на другой лист бумаги и получалась трафаретная копия. Изобретение послужило основой для создания копировальной машины – мимеографа. Машина пользовалась большим спросом у бизнесменов того времени. Еще через восемь лет перо Эдисона получило еще одно весьма неожиданное применение – его стали использовать для быстрого и менее болезненного нанесения татуировок электрической тату-машинкой.
Дыма без огня не бывает
Каждый городской житель знает, что градирни – это железобетонные конусообразные башни высотой с большой дом, установленные на территории электростанций. А вот само слово «градирня» пришло в энергетику совсем из другой области. Немецкое слово «gradieren» означает «сгущать соляной раствор». Первоначально градирни служили для получения соли выпариванием, сегодня же так называют сооружение для охлаждения воды атмосферным воздухом. Применяются градирни главным образом в системах циркуляционного водоснабжения промышленных предприятий, в том числе – в энергетике. Огромные белые облака, которые валом валят из любой градирни – это не дым, а водяной пар.
Все идет по плану
В декабре 1920 года VIII Всероссийским съездом Советов был принят план ГОЭЛРО, согласно которому за 10-15 лет объем мощности московской энергосистемы намечалось увеличить почти в четыре раза (с 93 тыс. до 340 тыс. кВт.). Всего в Советском Союзе, согласно плану ГОЭЛРО, было построено тридцать районных электростанций. К 1931 году государственный план электрификации был выполнен. К середине 1930-х годов установленная мощность станций достигла 820 тыс. кВт. В то время по выработке электроэнергии СССР занимал второе место в Европе и третье в мире.
Трамвай перегнал цыпленка
До 1899 года главным общественным транспортом в Москве была железнодорожная конка, скорость которой не превышала восьми километров в час. Москвичи шутили: «Конка, конка, догони цыпленка!» В 1898 году для электропитания трамвая была построена подстанция мощностью 320 кВт постоянного тока. Кабельная линия связывала ПС с электростанцией, расположенной на Раушской набережной (МГЭС-1). Открытие движения трамвая по первой в Москве линии от Бутырской заставы по Нижней и Верхней Масловке до Петровского парка состоялось 25 марта 1899 года.
Эх, раз, еще раз !
Томас Альва Эдисон, известный всем как создатель лампочки, был выгнан из школы еще в первом классе – учителя посчитали, что ребенок либо слишком глуп, либо невменяем. С 12 лет мальчик был вынужден работать разносчиком газет, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Повзрослев, юноша стал телеграфистом, а после 20 лет — изобретателем. Его «болезнь» продолжалась всю жизнь и в самой тяжелой форме. Только для выбора нужного материала нити лампы накаливания, которую он изобретал, были проведены тысячи проб с различными металлами и углями. Когда Эдисона обвинили в том, что он «ошибся 69 раз», он ответил: «Я не ошибался 69 раз. Я успешно обнаружил, что было неправильным все эти 69 раз». Эдисон вошёл в историю, как один из величайших изобретателей в мире. Он запатентовал рекордное количество изобретений – 1093 и стал миллионером.
Обратная сторона
Картина «Свет электричества», на которой изображены ученые и инженеры, сделавшие современность веком технического прогресса, считается одной из самых больших в мире. Ее нарисовал в 1930-е годы известный художник Рауль Дюфи. В парижский музей современного искусства, более известный как Центр Помпиду, она попала в 1964 году. Однако в 2001 году выяснилось, что полотно покрыто с обратной стороны асбестом, повышающим риск возникновения рака и болезни легких. Стоимость работ по очищению панно, состоящего из 250 деревянных пластин общей площадью 600 квадратных метров, от канцерогенного материала была оценена в миллион долларов.
Пьем воду при свете
Японские ученые разработали уникальную технологию, позволяющую не только использовать океаническую воду для производства электроэнергии, но и опреснять ее. Предполагается, что одна станция, работающая по этой технологии, сможет удовлетворить потребности 20 тысяч жителей Японии в электричестве и питьевой воде. Принцип работы комплексной гидроэлектростанции будущего основан на использовании разницы температур в глубине и на поверхности океана. Похожая технология производства электричества (правда, без опреснения воды) уже введена в действие в Индии.
Драгоценное электричество
Первый в мире электрический шлифовальный станок для огранки хрусталя и стекла сконструировал в 1891 г. девятнадцатилетний юноша из Чехии Даниэль Сваровски. Идея делать искусственные камни для украшений с помощью электричества пришла в голову молодого человека годом раньше во время посещения Всемирной электротехнической выставке в Париже. Станок позволил Сваровски ускорить процесс производства, увеличить производительность мастерской отца, шлифовавшего стекла для бижутерии для известной ювелирной фирмы, и существенно улучшить качество выпускаемых изделий: магическим образом электричество перетекало в волшебный свет хрустальных граней.
Открытия рыцаря-пивовара
Английский физик Джеймс Прескотт Джоуль был потомственным пивоваром. Опыты по превращению различных форм энергии в тепловую он ставил с ранней юности. Постепенно комната мальчика превратилась в лабораторию, а увлечение стало профессией. Опытным путем Джоуль установил зависимость количества теплоты, выделяемого током в проводнике, от величины силы тока. Он также экспериментально обосновал закон сохранения энергии, регулярно измеряя температуру воды у вершины и подножия живописного водопада. В 32 года физик-самоучка был избран членом Лондонского королевского общества и получил от королевы рыцарское звание. Позже международный конгресс электриков принял решение назвать единицу измерения энергии в его честь.
Электрический стул до лампочки
Томас Эдисон прославился благодаря изобретению электрической лампочки. Немногим известно, что на счету известного американского изобретателя более 1000 патентов. Первым его ноу-хау был телеграфный аппарат, а через несколько лет Эдисон изобрел многоканальный телеграф. Затем ученый сделал аппарат для записи звука человеческой речи — фонограф. Один из своих первых фонографов Томас Эдисон подарил Льву Толстому. Благодаря этому голос писателя был сохранен для потомков. Эдисону также принадлежит идея при разговоре по телефону говорить «алло» вместо «эй, кто там?». Помимо этого Эдисон изобрел прибор для измерения количества использованной электроэнергии – электрический счетчик. И… электрический стул.
Уходя, гасите свет!
Тарифы на электроэнергию во многих западных странах варьируются не только в зависимости от сезона, но и от времени суток, интенсивности нагрузок. При заключении договора с энергоснабжающей организацией потребитель может выбрать оптимальный тариф. Так, во Франции в настоящее время действует множество видов тарифных систем. Стоимость энергии при максимальной нагрузке может быть в двадцать раз больше, чем в базовом режиме.
Лень – двигатель прогресса
По одной из версий механизм автоматического распределения пара в паровой машине изобрел в первой половине 18 века английский мальчуган по имени Гемфри Поттер. Непоседа был приставлен к механизму для выполнения скучной обязанности – поочередно поворачивать краны впуска пара и воды в цилиндр. Через некоторое время вдумчивый молодой человек прицепил веревки, идущие от кранов, к коромыслу, и конструкция начала сама регулировать работу. Скептики считают эту историю злым вымыслом недоброжелателей выдающегося механика Джеймса Уатта, усовершенствовавшего паровую машину. Так или иначе, предание оказалось настолько убедительным, что в Советском Союзе в тридцатых годах была опубликована книга под названием «Изобретение Гемфри Поттера».
Электрическая мина
Прообразом современного трансформатора была индукционная катушка – первый электроприбор, в котором использовалась электромагнитная индукция. В середине XIX века во время Крымской войны российский академик Якоби применил индукционные катушки в военных целях: ему удалось оградить Кронштадт подводными минами, пороховые заряды которых воспламенялись с их помощью. Один из кораблей непобедимой англо-французской эскадры подорвался на электрической мине, и остальные в панике покинули Финский залив.
Ученые в метро
Каждая станция Московского метрополитена по-своему уникальна. Например, вестибюль «Электрозаводской» украшен барельефами М. Ломоносова, Н. Яблочкова, А. Попова, М. Фарадея. Кроме того, «Электрозаводская» – самая освещенная из всех подземных станций столичного метро. В своды зала вмонтировано более 300 светильников, и на платформе необычайно светло. Недавно правительство Москвы включило станцию «Электрозаводская» в список исторических памятников
Спасительный обед
В 1753 году российские ученые М.В. Ломоносов и Г.В. Рихман разработали теорию атмосферного электричества. Чему предшествовало огромное количество опытов. В частности, с помощью специального прибора ученые пытались измерить электрическую силу молнии. Рихману этот эксперимент стоил жизни. Во время июльской грозы каждый из ученых производил самостоятельные опыты дома. Супруге Ломоносова небезосновательно показалось, что эксперимент не безопасен, и она потребовала, чтобы муж шел обедать. Ломоносов подчинился. В это самое время Рихману угодил в лоб огненный шар, и ученый скончался на месте. Его нашли уже бездыханным.
Громоотвод президента
Громоотвод был изобретен в середине 18 века будущим президентом США Бенджамином Франклином, чей портрет сейчас красуется на 100-долларовой банкноте. В молодости Франклин изучал электрические явления. Однажды естествоиспытатель предположил, что при грозе возникает гигантская искра статического электричества. Предположение нужно было проверить, и Франклин решил провести опыт. Зная, что молнии попадают в заостренные предметы, возвышающиеся над поверхностью, он решил поймать молнию воздушным змеем с гвоздем на конце. Молния ударила в змея, веревка, которую ученый держал в руках, намокла от дождя, и только по счастливой случайности ученый не пострадал. Именно из этого опыта Франклин сделал вывод, что электрические заряды, возникающие во время грозы, можно ловить и отводить в безопасное место.
Электромузыка
Идея улучшить качество звучания музыкальных инструментов с помощью электричества захватила умы отечественных и иностранных изобретателей в начале двадцатых годов прошлого столетия. Попытки скрестить электричество и музыку привели к появлению целого ряда инструментов с причудливыми названиями: терменвокс, эмиритон, траутониум, виолен. Все они были предками электрогитары – инструмента, без которого существование большей части музыкальных направлений ХХ века были бы просто невозможно. Именно с изобретения электрогитары началась всемирная «эпидемия» рок-музыки.
Электричество и злые духи
Обычай устанавливать в домах наряженные елки существует уже много веков. Вечнозеленые ветви ели были призваны отгонять от очага злых духов холода и мрака. Появление первых наряженных елок относится к 1605 году. А промышленное производство елочных игрушек началось в 1850 году. Примерно в то же время появились на елке и гирлянды огней. Первоначально это были свечи. Позже они уступили место гирляндам из электрических лампочек. Первая электрическая елочная гирлянда появилась в начале прошлого столетия в США.
Долой дым!
В конце XIX века в Москве были предприняты попытки применения паровой тяги для целей городского транспорта. На пригородных линиях в Петровско-Разумовском и на Воробьевых горах вместо лошадей, натужно тянущих неуклюжие вагоны, появились небольшие мощные паровички. Локомотив тащил за собой несколько вагонов от конки с пассажирами. Это оказалось выгодным. Однако дым, копоть и искры, летящие из паровозной трубы, значительно ограничивали применение паровой тяги в городах, и широкого распространения она не получила. Ее заменила электрическая.
Электростанция как храм искусства
Как известно, государственный выставочный зал «Малый Манеж» находится в здании первой московской электростанции «Георгиевская». Это далеко не единственный пример вторжения искусства в пространство социально-экономической жизни современного города. Уже существуют музеи-фабрики, музеи-вокзалы, музеи-электростанции, строится даже музей-пляж. Самый известный музей, разместивший свою экспозицию в здании бывшей электростанции — лондонский Новый музей современного искусства «Тейт Модерн». Менее известный, но не менее стильный и оригинальный музей античного искусства «Электростанция Монтемартини» находится в Риме. Особенно радуют глаз посетителя античные статуи в инженерном интерьере машинного зала.
Трамвайчик «Сименс»
На Всероссийской промышленной ярмарке, проходившей в 1882 году в Москве, дочерняя компания немецкой фирмы «Сименс и Гальске», возглавляемая Карлом Сименсом, пустила маленький электрический трамвайчик, который произвел настоящий фурор. Результатом этого шоу стал заказ на первую в России трамвайную линию. Вскоре «Общество электрического освещения» (прародитель ОАО «Мосэнерго»), образованное под руководством Сименса, получило монопольное право на электрификацию Москвы. В 1890-е годы москвичи платили за киловатт-час 50 копеек — самую высокую цену за электричество в Европе.
Электрическую выставку сожгла проводка
В 1900 году исполнилось 100 лет со дня великого открытия Алессандро Вольты — изобретения электрической батареи. В память о талантливом итальянском исследователе в его родном городе Комо была устроена электрическая выставка. Посетители могли ознакомиться с уникальными приборами, собственноручно собранными изобретателем. По иронии судьбы пожар, возникший из-за неисправности электропроводки, полностью уничтожил выставку. Нетронутым остался только сенаторский меч Наполеона, подаренный Вольте великим императором. Увы, благодарные потомки уже никогда не смогут испытать эффект присутствия одного из родоначальников электротехники, прикоснувшись к подлинникам его изобретений.
Планета энергетиков
13 марта 1781 года англичанин Уильям Гершель, учитель музыки, открыл седьмую планету Солнечной системы. Этот факт не только сделал безвестного учителя богатым и знаменитым, но и превратил его в профессионального астронома, совершившего впоследствии множество замечательных открытий. Планета получила имя греческого бога молний Урана и стала считаться покровительницей электричества и света. Дело в том, что открытие Урана совпало по времени с овладением тайнами электрической энергии, повлекшим за собой настоящий переворот в области научных знаний. По сей день Уран удивляет исследователей своим необычайным поведением: в отличие от всех других планет Солнечной системы, он вращается, лежа на боку, да еще и в обратную сторону. За это его называют планетой революций, свободы и демократии.
Ток Клеопатры
Согласно преданию, ювелиры царицы Клеопатры умели превращать металл в золото. Ученые предполагают, что речь идет о покрытии металлов тонким слоем золота в электролитической ванне. Во время археологических раскопок в Древней Месопотамии был найден глиняный сосуд с медным цилиндром внутри. В цилиндре находился обернутый асфальтовой прокладкой окислившийся железный брусок. Эксперименты с древней находкой показали, что это настоящий гальванический элемент. Заполняя сосуд жидкостью с электролитическими свойствами — вином, морской водой, уксусом, исследователи получали электрический ток. Объединяя такие элементы в батареи, можно было еще 2 тысячи лет назад создавать источники тока для практического использования.
Компьютерное одеяло
Первое электрическое одеяло было изобретено в 1946 году. С тех пор техника шагнула далеко вперед. Сегодня любой желающий может приобрести двухспальное электроодеяло, управляемое двумя автономными пультами — чтобы каждый пользователь мог выбрать температуру на свой вкус. Пульт подсвечивается, так что им легко пользоваться в темноте. Одеяло можно постирать при температуре +40 градусов, отстегнув пульт. Наряду с одеялом к приборам так называемого «мягкого тепла», предназначенным для местного обогрева в домашних условиях, относятся электропледы, электроковрики и электросапоги. Последняя техническая новинка в этой уютной сфере — изобретенное японцами электроодеяло, работающее не от батарейки или розетки, а от компьютерного USB-порта.
ПРОСЫПАЛ СОЛЬ НА РЕЛЬСЫ? ОТПРАВЛЯЙСЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ!
Самые нелепые законы, действующие до сих пор в разных странах
Законы бывают хорошие, плохие и глупые. По части последних впереди планеты всей почему-то оказались американские города и штаты. Вот лишь некоторые примеры.
Если вы вдруг решили проехаться по США, выбрав в качестве средства передвижения (или попутчика) осла, то при остановке в Канзасе ни в коем случае не кладите его в ванной. За это вам грозит штраф, причем довольно крупный. В том случае, если вы находитесь в Алабаме и у вас в сумке соль, то наш вам совет – обходите подальше железнодорожное полотно. Не дай Бог, соль просыплется на рельсы, и тогда, согласно местному закону, вас вполне могут отправить на электрический стул.
В Моухейв-Каунти вора, попавшегося на краже мыла, предписывается мыть этим мылом до тех пор, пока оно не кончится. В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов (если, конечно, вам их удастся найти). Там же серьезным преступлением считается и вырубка кактуса – нарушителям закона грозит до 25 лет тюрьмы. В городе Чикаго в Калифорнии штраф до 500 долларов грозит всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство. Вот только интересно, кто этот штраф будет взимать?
Справедливости ради надо сказать, что среди этого списка есть и относительно удачные законы. Так, в Аризоне считается правонарушением отказать человеку, когда он просит стакан воды. Но зато в этом же штате незамужним женщинам почему-то запрещается рыбачить в одиночку. Если женщина замужем, она может ходить на рыбалку одна только по воскресеньям. А в Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16 женщин (по мнению законодателей, 17 женщин – это уже бордель). Закон, однако, позволят совместно жить 120 мужчинам. И как американские феминистки еще терпят такую дискриминацию прекрасного пола?
Американскими нелепыми законами список не исчерпывается. В других странах тоже есть чем похвастаться, правда, там такие правовые акты носят явно устаревший характер и сохраняются, наверное, в качестве традиции. Например, в канадской провинции Альберта выпущенным из тюрьмы преступникам полагается заряженный пистолет и конь, чтобы они «могли покинуть город». В Йорке, в Англии, до сих пор есть закон, разрешающий всякому отстреливать из лука попавшихся на глаза шотландцев. Кроме воскресенья, конечно, когда все добропорядочные христиане должны отдыхать.
В свою очередь в Австралии каждый таксист (как кэбби сто лет назад) обязан постоянно возить в багажнике охапку сена. В этой стране также владельцы баров обязаны заботиться о лошадях посетителей. Ну а в Дании вы можете ездить на машине только в том случае, если перед ней двигается кто-нибудь с флажком, чтобы предупредить конные повозки о приближении автомобиля.
Немцы в Москве
История возникновения и развития российской энергетики тесно связана с именем Вернера фон Сименса – основателя немецкого концерна «Siemens». Вернер фон Сименс в 1852 году предпринял ознакомительную поездку в Россию с целью налаживания деловых контактов и выяснения перспектив организации в стране электротехнического дела. Вскоре брат Вернера Карл Фридрих фон Сименс возглавил российскую «дочку» компании «Сименс и Гальске». Первыми «электрическими» проектами братьев Сименсов в Москве стали освещение выставки картин Айвазовского в 1880 году и иллюминация московского Кремля в мае 1883 года.
Опасные волны
Специалисты по электромагнитной совместимости производят своеобразную балансировку электромагнитных воздействий в автомобилях, чтобы впрыск топлива и электроусилитель не отказали при проезде рядом с ЛЭП, а подушка безопасности не «выстрелила», если молния ударит рядом с машиной. Дело в том, что любой электрический или электронный прибор излучает электромагнитные волны. Однако чем больше подобных устройств, тем сложнее им ужиться вместе. Нас просят отключать сотовые телефоны в самолете, потому что сигнал, излучаемый мобильником, может организовать сбой в электронной бортовой системе. Аналогичная ситуация может возникнуть и в автомобиле, причем осложнения тем серьезнее, чем больше электроники. Спровоцировать опасный сбой при движении способен любой электромагнитный импульс. Порой хватает и статического электричества, накопленного шерстяным свитером водителя.
Побочный продукт электрификации
Немногие специалисты знают сегодня о том, что централизованное теплоснабжение – благо современных мегаполисов – всего лишь побочный продукт электрификации. Первые электростанции работали за счет тепловой энергии, получаемой в результате сгорания топлива – угля, нефти, торфа. Эта энергия нагревала воду, а образовавшийся пар поступал в турбину и вращал генератор. Отработанный пар поначалу не имел никакого применения и в буквальном смысле вылетал в трубу. Идея использовать его для обогрева помещений оказалась до гениальности простой и способствовала значительной экономии топлива. Тепло отработанного пара нагревало воду, а та при помощи насосов приводилась в движение по трубам систем теплофикации. Первую тепловую электростанцию построил в 1882 году в Нью-Йорке знаменитый американский изобретатель Томас Алва Эдисон. Любопытно, что в современной энергетике ситуация прямо противоположна изначальной: на станциях, вырабатывающих тепло, побочным продуктом считается уже электричество.
Японские вампиры
Глюкоза нынче в моде не только в музыкальном мире, но и в научно-техническом. Стало известно, что в Японии разрабатывается устройство для получения электроэнергии из крови человека. Мирный вампиризм призван служить на благо человечества. Оказывается, организм каждого из нас вырабатывает из содержащейся в крови глюкозы энергию, с помощью которой можно было бы зажечь лампочку мощностью 100 Вт. Такой нетрадиционный способ электрификации позволит ученым «заряжать» медицинские приборы, вживленные непосредственно в человеческое тело или «питать» имплантированные органы. По расчетам специалистов, энергия, выделяемая в течение суток даже неподвижным человеческим телом, может довести до кипения порядка двадцати литров воды.
АЭС в подвале
Японские специалисты в настоящее время разрабатывают по правительственному заказу миниатюрный ядерный реактор, который в перспективе можно использовать для электроснабжения жилых домов и даже колоний на других планетах. И если вторая сфера применения остается скорее фантастикой, то мини-АЭС в подвале многоэтажного дома может стать реальностью уже достаточно скоро. Разрабатываемый реактор Rapid-L при высоте 6 м и ширине 2 м способен вырабатывать до 200 кВт электричества, чего достаточно для питания офисного небоскреба или жилого дома. По словам ученых из японского Центрального исследовательского института электроэнергетики (CRIEPI), в будущем реакторы типа Rapid-L получат широкое распространение просто потому, что большие АЭС будет трудно построить из-за нехватки места для их размещения.
Подземная энергия
Подземное тепло планеты Земля хорошо известный источник энергии. Первая в России геотермальная теплоэлектростанция была построена еще в 1966г. А столица Исландии Рейкьявик сегодня получает тепло исключительно от горячих подземных источников. Однако потенциальная мощность геотермальной энергетики намного выше. Оказывается, на глубине 4-6 км под землей залегают раскаленные до 100-200°С массивы. На нескольких миллионах квадратных километров располагаются подземные реки и моря с глубиной залегания до 3.5 км и с температурой воды до 200°С. Пробурив скважину, можно получить фонтан пара и горячей воды и пустить этот дар природы на обогрев зданий или на турбины электростанций. Такая картина наблюдается на территории большинства стран мира.
Рельсы вместо проводов
В 1874 году русский инженер Федор Пироцкий предложил использовать в качестве проводника электрической энергии железнодорожные рельсы. В то время передача электричества по проводам сопровождалась большими потерями. Уменьшить потери в линии представлялось возможным при увеличении сечения проводника. Пироцкий провел опыты передачи энергии по рельсам Сестрорецкой железной дороги. Оба рельса изолировались от земли, один из них служил прямым проводом, второй обратным. Изобретатель попробовал использовать идею для развития городского транспорта и пустить по рельсам-проводникам небольшой вагончик. Однако это оказалось небезопасно для пешеходов. Впрочем, позже такая система нашла развитие в современном метро.
Без проводов никуда
Знаменитый электротехник Никола Тесла мечтал о создании системы беспроводной передачи энергии к любой точке планеты. В 1899 году он взялся за строительство башни для трансатлантической связи, надеясь под прикрытием коммерчески выгодного предприятия реализовать свои электротехнические идеи. Под его руководством была сооружена гигантская радиостанция на 200 кВт в штате Колорадо. В 1905 году прошел пробный пуск радиостанции. По словам очевидцев, вокруг башни сверкали молнии, светилась ионизированная среда. Журналисты утверждали, что изобретатель зажег небо на пространстве в тысячи миль над просторами океана. Однако такая система связи вскоре оказалась слишком дорогостоящей, и амбициозные планы остались нереализованными.
Электрические… люди
Существуют так называемые «электрические люди». Это индивидуумы, электромагнитные поля которых обладают воздействием, в сотни и тысячи раз превышающим обычное воздействие электромагнитного поля человека. Эти люди напоминают своими способностями электрических угрей. Они могут накапливать электричество, а потом сбрасывать его при прикосновении к чему-либо. Подобный высоковольтный синдром впервые был отмечен в 1786 году. В присутствии электрических людей начинают вращаться стрелки компасов, гаснут лампочки, портятся электроприборы, возникают помехи в телефонных линиях. В 1953 г. сообщалось о рождении электрического младенца, который ударил током врачей-акушеров.
Каблучный генератор
Возможно, уже в ближайшем будущем человек сможет вырабатывать электроэнергию прогуливаясь по парку или совершая утреннюю пробежку. Дело в том, что группа американских исследователей разрабатывает технологию, которая позволит получать электричество, наступая на специальные пластмассовые вставки в обуви. Работать каблучный генератор будет просто: когда человек идет или бежит, давление его ног на вставки заставляет их сжиматься и растягиваться, и вырабатывать небольшое количество электричества. Простая ходьба даст от одного до трех ватт. Генератор можно будет соединить с аккумулятором, запасающим энергию. Ее вполне хватит для того, чтобы послушать радио или СD-плейер.
Первая электростанция
Первая в мире электростанция общественного пользования была построена в Нью-Йорке в 1882 г. Она вырабатывала постоянный ток и питала 10 тысяч ламп. В середине 1880-х годов городские электростанции, дававшие ток для освещения, активно строились в США и в Европе. К началу 1890-х годов стало ясно, что дешевле и практичнее возводить электростанции рядом с топливными и гидроресурсами, но они были удалены от больших городов. Возникла необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния. Однако при передаче постоянного тока потери в проводе достигали 75%. Лишь в 1891 году была построена первая линия электропередачи трехфазного тока, снизившая потери до 25%. Так была разрешена главная энергетическая проблема конца XIX века — проблема передачи электроэнергии на большие расстояния.
ПИОНЕРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Первым случаем передачи электрического сигнала на расстояние считается эксперимент, проведенный в середине XVIII в. аббатом Жаном-Антуаном Нолле: двести монахов Картезианского монастыря по его наущению взялись руками за металлический провод и встали в шеренгу длиной более мили. Когда любознательный аббат разрядил электроконденсатор на провод, все монахи тотчас убедились в реальности электричества, а экспериментатор в скорости его распространения. Разумеется, наши двести страстотерпцев не отдавали себе отчета в том, что образовали собой первую в истории линию электропередачи.
ОРЕХОВЫЙ ТОК
Первая в мире силовая установка, топливом для которой служит скорлупа орехов, была официально открыта 18 сентября в Гимпи, к северу от Брисбена, на юго-восточном побережье Австралии. В первый год она должна обеспечить электричеством порядка 1200 домов провинции Квинсленд. Зеленый генератор, строительство которого обошлось в 3 миллиона австралийских долларов, является плодом совместного предприятия, созданного правительственной компанией Ergon Energy и расположенной в Гипми компанией Suncoast Gold Macadamias, третьего по величине в мире производителя орехов. Каждый час эта электростанция будет перерабатывать до 1.680 килограммов ореховой скорлупы, производя при этом 1,5 мегаватта электричества. В течение ближайших двух лет планируется удвоит производительность предприятия, используя при этом до 10.000 тонн ореховых отходов, этого количества скорлупы достаточно, чтобы заполнить пять Олимпийских плавательных бассейнов.
ЛЕЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Вера в целебные свойства электричества зародилась уже в древности. Согласно дошедшим до нас сведениям, в Древнем Риме был широко распространен метод лечения головных болей посредством прикладывания к голове пациента электрических скатов. В 1744 г. в Германии был опубликован трактат «О пользе электричества в медицине». В конце восемнадцатого века русский естествоиспытатель А. Т. Болотов с помощью электричества лечил пациентов от простуды, горла, озноба, окреплостей, чувствуемых иногда в животе наподобие кусков и пирогов, сумасшествия и помешательства. В те же годы с помощью электричества пытались ускорить процессы распускания цветов, прорастания семян; выведения цыплят. Именно благодаря попыткам лечения зубной боли при помощи электричества был изобретен изолированный электропроводник.

Символично, что именно 22 декабря наша страна празднует профессиональный праздник работников энергетики-День энергетика, в самый разгар отопительного сезона. Потому что именно в эти морозные дни, каждый из нас ощущает тепло и уют-дома и на работе, понимает важность труда энергетиков.

В 1920 году начался очередной Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на котором был вопрос электрификации страны. Итоговым документом стал всем известный план ГОЭЛРО, реализация которого стала мощным толчком в развитии не только энергетики, но и всего народного хозяйства России. Именно с этого съезда начинается история этого дня. Позднее, в 2015 году уже Правительство Российской федерации утвердило дату праздника-22 декабря .

Предприятия электрических и тепловых сетей обеспечивают не только бесперебойное снабжение городов и промышленных объектов электрической и тепловой энергией, но и добычу, транспортировку хозяйственной питьевой и технической воды, эксплуатацию очистных сооружений, бытовых и промышленных стоков.

Мозг любой станции-компьютеры, которые управляют системой генерации, контролируют параметры, предотвращают вероятные аварийные ситуации, но даже при наличии самых суперсовременных компьютеров эта работа четко контролируется живым микропроцессором-человеческим умом.

Работа энергетиков незаметна и современный человек воспринимает наличие электричества как само собой разумеющееся. Мало кто из нас вникает в процесс его производства, оно есть-и теперь кажется, будто всегда и было. Энергетиков вспоминают обычно, когда случается авария и в домах вдруг гаснет свет.

Несколько фактов:

  • Самым первым источником света для человека был огонь. Кострами освещали пещеры и лишь спустя время, «приручив» его, стали изготавливать первые настенные факелы.
  • Первые свечи были изобретены в Средние века, делали их из сала животных или пчелиного воска. Первое уличное освещение тоже было свечное, правда, освещали уже электросвечами. Изобрел их русский электротехник Павел Николаевич Яблочков.
  • В Египте изначально использовали для освещения масло, такой метод взяли на вооружение и Греция с Римом. Масло горело в закрытых глиняных или бронзовых лампах.
  • В русских деревнях в качестве освещения использовали лучину, керосиновые лампы впервые были замечены в 1853 году во Львове.
  • С появлением водопровода и парового отопления освещение тоже шагнуло вперед-в качестве осветительного топлива стали использовать газ.
  • Электрическая дуга была открыта в 1802 году.
  • Первая электростанция в России появилась в 1912 году.
  • Электрический орган некоторых рыб работает с частотой несколько сотен герц и создаёт напряжение в несколько вольт.

На телевидении упоминают об этом празднике и в небольших сюжетах рассказывают о профессии. Первые лица страны поздравляют всех работников-от руководящего состава до обслуживающего и вспомогательного персонала, который так или иначе связан с электроэнергетической промышленностью.

Вот уже несколько десятилетий этот праздник с размахом отмечают коллективы теплоэлектроцентралей, предприятия электрических и тепловых сетей в городах России. Руководство в дружественной торжественной обстановке награждает лучших работников грамотами, дипломами, благодарственными письмами и премиями. Для работников устраивают корпоративы и концерты.

Работники снимают видео поздравления и юмористические сюжеты «Один день из жизни энергетика».

К празднованию присоединяются и студенты.