Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Водород

С этим тегом используют

Энергетика (производство энергии) Наука Химия Энергетика Изобретения Технологии YouTube Все
372 поста сначала свежее
70
Nextez
Nextez
5 лет назад

Самообразование, закончившееся созданием водородной бомбы⁠⁠

Самообразование, закончившееся созданием водородной бомбы История, Бомба, Водород, Самоучка, Длиннопост

В 1941 году семиклассник псковской школы Олег Лаврентьев по крупицам собирал данные об атомной энергии, и ее возможном использовании в военных целях.

Олег находился в немецкой оккупации до 23 июля 1944 года. После освобождения города советскими войсками молодого человека призвали в Красную армию. Позже он служил в сахалинском городе Поронайске. Тут сержант Лаврентьев стал радистом. В свободное время он штудировал в местной библиотеке доступную техническую литературу, а на скудное сержантское жалование выписывал в часть отраслевой журнал «Успехи физических наук».

В 1948 году по поручению командира на основе, вышедшей в «Трансжелдориздате» книги «Атомная энергия для военных целей» он подготовил для сослуживцев доклад «Атомная энергия в середине XX века».

Через месяц Лаврентьев отправил письмо Сталину, в котором написал, что он разработал концепцию разрушительной водородной бомбы.

Вскоре в часть из Москвы прилетел «физик в штатском» и попросил командование предоставить ему место для конфиденциального разговора с сержантом Лаврентьевым.

Через три дня после того как «Физик» уехал, из Москвы пришел приказ, обеспечить Лаврентьеву свободный кабинет, и возможность работать в нем в любое удобное для сержанта время. Летом 1950 года фельдъегерская служба доставила с «Отдел тяжелого машиностроения ЦК», работу Лаврентьева, в которой он описал принцип создания и действия водородной бомбы.

Расчеты Олега попали на стол к молодому ученому Андрею Сахарову, который написал Берии, что проект товарища Лаврентьева требует детального и всестороннего обсуждения.

В 1950 Лаврентьева демобилизовали и вызвали в Москву, где он стал студентом физического факультета МГУ. Вскоре Олега пригласили на собеседование к министру «измерительного приборостроения». Так тогда называлось секретное «Министерство атомной промышленности», возглавляемое генерал-майором Василием Алексеевичем Махневым. После встречи с Махневым и Сахоровым, Лаврентьев попал на прием к Берии, где его познакомили с академиком Курчатовым.

На встрече Лаврентьев узнал, что его идею «управляемого термоядерного синтеза» взяли в работу Сахаров и Тамм, предложившие удерживать плазму не электрическим, а магнитным полем. Сегодня разработанные на основе идеи Лаврентьева реакторы-токамаки (тороидальная камера с магнитными катушками) работают в США, Китае, Европе и Японии.

После этой встречи Лаврентьев получил комнату в новостройке, сталинскую премию и возможность заказывать книги на дом из технических библиотек Москвы.

В помощь студенту выделили наставника, доцента Александра Самарского. Олегу оформили пропуск в засекреченную «Лабораторию измерительных приборов академии наук СССР».

После того как 6 ноября 1955 на Семипалатинском полигоне прошло испытание второй советской водородной бомбы (первую взорвали 12 августа 1953 года) в которой использовался открытый Лаврентьевым дейтерид лития, в жизни самоучки все кардинально изменилось.

Пока все получали государственные награды, премии и звания, Лаврентьева по-быстрому лишили пропуска в «Лабораторию измерительных приборов академии наук СССР» и посоветовали студенту сконцентрироваться на учебе в МГУ.

В 1956 году после окончания университета молодого ученого отправили в харьковский «Физико-технический институт». После московской квартиры его поселили в общежитие, в комнату, где жили 11 человек. В 1958 году в «ХФТИ» группа Лаврентьева создала первую электромагнитную ловушку. Несколько раз Олег Александрович пытался доказать свой приоритет в разработке водородной бомбы, но у него ничего не получилось.

12 февраля 2011 года непризнанный современниками и потомками ученый скончался на 85 году жизни в Харькове.


Отсюда

Показать полностью 1
История Бомба Водород Самоучка Длиннопост
35
MODERAT0R49.5
5 лет назад

Чистка двигателя водородом обман или нет ?⁠⁠

Интересуют такой вопрос, - чистка ДВС водородом это обман или нет ?

Водород Раскоксовка ДВС Текст
29
3
Mr.caat
Mr.caat
5 лет назад

В Япония запустили крупнейший завод по производству «зеленого» водорода⁠⁠

В Фукусиме — префектура Японии, недалеко от места ядерной катастрофы 2011 года, было завершено строительство крупнейшего в мире завода по производству «зеленого» водорода, использующего возобновляемые источники энергии.

В Япония запустили крупнейший завод по производству «зеленого» водорода Биотопливо, Водород, Экологичный транспорт, Солнечная энергия, Япония, Фукусима, Возобновляемая энергия

Партнеры проекта говорят, что Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) является самым мощным электролизером, использующим возобновляемые источники энергии для производства биотоплива.


Предприятие, расположенное в городе Намие, префектура Фукусима, будет потреблять энергию от солнечной электростанции общей мощностью до 20 МВТ.


Консорциум, включающий Toshiba, Tohoku Electric Power и Japan's New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), заявил, что построенный завод может производить до 100 кг водорода в час.


Проект будет использоваться в качестве испытательной площадки массового производства «зеленого» H2. Полученный водород будет использован в качестве топлива для специализированных автомобилей и автобусов в Японии, в том числе для транспорта задействованного на Олимпийских играх в Токио в конце этого года.

В Япония запустили крупнейший завод по производству «зеленого» водорода Биотопливо, Водород, Экологичный транспорт, Солнечная энергия, Япония, Фукусима, Возобновляемая энергия

Предприятие посетил премьер – министр Японии Синдзо Абэ. Расположение объекта символично, поскольку Япония стремится вновь превратить Фукусиму в центр чистой энергетики в рамках процесса восстановления после ядерной катастрофы, которая опустошила регион в прошлом десятилетии.


FH2R один из последних объектов, число которых постоянно увеличивается по всему миру, использующих возобновляемые источники энергии для производства водорода.


http://www.cleandex.ru/news/2020/03/11/v_yaponiya_zapustili_...
Показать полностью 1
Биотопливо Водород Экологичный транспорт Солнечная энергия Япония Фукусима Возобновляемая энергия
12
9
garinpp
garinpp
5 лет назад

Автомобиль на водороде. Пора ли прощаться с бензином?⁠⁠

Материал посвящен  использованию водорода в автомобилях.


Действительно, в сравнении с бензином водород — одна сплошная проблема: его очень трудно хранить и непросто получать, он взрывоопасен, а водородные автомобили в разы дороже бензиновых. Но при этом водород считается наиболее перспективным видом альтернативного топлива для транспорта. К тому же, на производство водородных автомобилей инвесторы готовы тратить многомиллиардные инвестиции.


Приговор бензину уже подписан


Согласно последнему отчету BP Statistical Review of World Energy 2018, мировые разведанные запасы нефти составляют 1,696 млрд баррелей, чего при сохранении текущего уровня потребления хватит лет на пятьдесят. Неразведанные запасы нефти, предположительно, дадут нам еще полвека углеводородной энергетики, но и стоимость ее добычи может оказаться такой, что нефть попросту станет невыгодна в сравнении с другими источниками энергии. Когда месторождения с удобной добычей истощатся, цена на сырье автоматически пойдет вверх: если сейчас стоимость добычи барреля в России некоторыми оценивается в 2-3 доллара (по альтернативным оценкам, в 18 долларов), то для сланцевой нефти это уже 30-50 долларов. А впереди у человечества реальная перспектива перейти на добычу шельфовой и арктической нефти, цена которой будет еще выше.


Всплеск интереса к электротранспорту в 70-х годах XX века возник как раз на фоне скачкообразного роста цен на нефть из-за политического кризиса — недостатка в сырье не было, но четырехкратный рост цен мгновенно сделал бензиновые автомобили и нефтяную энергетику роскошью.


А еще на пути бензиновых авто встали более спорные препятствия — забота об экологии в городах и странах, где автомобильный выхлоп стал проблемой. Из-за этого, например, Германия приняла резолюцию о запрете производства автомобилей с ДВС с 2030 года. Франция и Великобритания обещают отказаться от углеводородного топлива до 2040 года. Нидерланды — до 2030 года. Норвегия — до 2025 года. Даже Индия и Китай рассчитывают запретить продажи дизельных и бензиновых авто с 2030 года. Париж, Мадрид, Афины и Мексика запретят к использованию дизельные машины с 2025 года.


Сжигание водорода в ДВС


Сжигание водорода в обычном двигателе внутреннего сгорания кажется самым простым и логичным способом применения газа, ведь водород легко воспламеняется и сгорает без остатка. Однако из-за разницы в свойствах бензина и водорода перевести ДВС на новый вид топлива оказалось не так-то просто. Сложности возникли с долгосрочной эксплуатацией движков: водород вызывал перегрев клапанов, поршневой группы и масла, из-за втрое большей, чем у бензина, теплоты сгорания (141 МДж/кг против 44 МДж/кг). Водород неплохо показывал себя на низких оборотах движка, но при росте нагрузки возникала детонация. Возможным решением проблемы была замена водорода на бензиново-водородную смесь, концентрация газа в которой динамически уменьшалась по мере роста оборотов двигателя.

Автомобиль на водороде. Пора ли прощаться с бензином? Водород, Авто, Видео, Длиннопост

Двухтопливная BMW Hydrogen 7 в кузове E65 сжигает водород в ДВС вместо бензина

Источник: Sachi Gahan / Flickr



Одним из немногих серийных автомобилей, где водород сжигался в ДВС подобно другому топливу, стал BMW Hydrogen 7, вышедший всего в 100 экземплярах в 2006–2008 годах. Модифицированный шестилитровый ДВС V12 работал на бензине или водороде, переключение между видами топлива происходило автоматически.


Несмотря на успешное решение проблемы перегрева клапанов, на этом проекте все равно поставили крест. Во-первых, при сжигании водорода мощность двигателя падала примерно на 20% — с 260 л. с. на бензине до 228 л. с. Во-вторых, 8 кг водорода хватало всего на 200 км пробега, что в разы меньше, чем в случае с дизельными элементами. В-третьих, Hydrogen 7 появился слишком рано — когда «зеленые» автомобили еще не были так актуальны. В-четвертых, ходили упорные слухи, что Агентство по охране окружающей среды США не разрешило называть Hydrogen 7 автомобилем без вредного выхлопа — из-за особенностей работы ДВС, частицы моторного масла попадали в камеру сгорания и там воспламенялись вместе с водородом.


Автомобиль на водороде. Пора ли прощаться с бензином? Водород, Авто, Видео, Длиннопост

Mazda RX-8 Hydrogen RE — тот случай, когда водород загубил всю динамику роторного двигателя. Источник: Mazda


Еще раньше, в 2003 году, была представлена двухтопливная Mazda RX-8 Hydrogen RE, добравшаяся до заказчиков только к 2007 году. При переходе на водород от мощности легендарного роторного RX-8 не оставалось и следа — мощность падала с 206 до 107 л. с., а максимальная скорость — до 170 км/ч.


BMW Hydrogen 7 и Mazda RX-8 Hydrogen RE были лебединой песней водородных ДВС: к моменту появления этих автомобилей стало окончательно ясно, что куда эффективней использовать водород в давно известных топливных элементах, чем просто жечь.


Топливные элементы в автомобилях


Первым успешным экспериментом по созданию транспортного средства на водородном топливном элементе можно считать трактор Гарри Карла, построенный в 1959 году. Правда, замена дизеля на топливный элемент снизила мощность трактора до 20 л. с.


В последние полвека водородный транспорт выпускался в штучных экземплярах. Например, в 2001 году в США появился автобус Generation II, водород для которого производился из метанола. Топливные элементы создавали мощность до 100 кВт, то есть около 136 л. с. В том же году российский ВАЗ представил «Ниву» на водородных элементах, известную под именем «Антэл-1». Электродвигатель выдавал мощность до 25 кВт (34 л. с.), разгонял авто максимум до 85 км/ч и на одной заправке работал 200 км. Единственный произведенный автомобиль остался «лабораторией на колесах».

Автомобиль на водороде. Пора ли прощаться с бензином? Водород, Авто, Видео, Длиннопост

Российский автомобиль на водородных топливных элементах — в то время технологии ушли дальше дизайна. Источник: «АвтоВАЗ»


В 2013 году Toyota встряхнула автомобильный мир, представив модель Mirai на водородных топливных элементах. Уникальность ситуации была в том, что Toyota Mirai был не концепт-каром, а готовым к серийному производству автомобилем, продажи которого начались уже год спустя. В отличие от электромобилей на аккумуляторах, Mirai сама вырабатывала электричество для себя.

Автомобиль на водороде. Пора ли прощаться с бензином? Водород, Авто, Видео, Длиннопост

Toyota Mirai. Источник: Toyota



Электродвигатель переднеприводной Mirai имеет максимальную мощность 154 л. с., что немного для современного электромобиля, но весьма неплохо в сравнении с водородными авто прошлого. Теоретический запас хода на 5 кг водорода составляет 500 км, фактический — около 350 км. Tesla Model S по паспорту может пройти 540 км. Вот только на заправку полного бака водорода уходит 3 минуты, а батарея Tesla заряжается до 100% за 75 минут на станциях Tesla Supercharger и до 30 часов от обычной розетки на 220 В.


Постоянный ток из 370 водородных топливных элементов Mirai преобразуется в переменный, а напряжение увеличивается до 650 В. Максимальная скорость машины достигает 175 км/ч — немного в сравнении с углеводородным топливом, но более чем достаточно для повседневной езды. Для запаса энергии используется никель-металл-гидридный аккумулятор на 21 кВт∙ч, в который передаётся избыток от топливных элементов и энергия рекуперативного торможения. Учитывая японские реалии, при которых населённые пункты могут в любой момент пострадать от землетрясения, в багажнике Mirai 2016-го модельного года установлен разъем CHAdeMO, через который можно организовать электроснабжение небольшого частного дома, что делает автомобиль генератором на колёсах с предельной ёмкостью 150 кВт∙ч.


Кстати, всего за несколько лет Toyota удалось значительно уменьшить массу генератора: если в начале века в прототипах он весил 108 кг и выдавал 122 л. с., то в Mirai топливный элемент вдвое компактней (объем 37 литров) и весит 56 кг. Справедливо будет прибавить к этому 87 кг топливных баков.


Для сравнения, популярный современный турбомотор Volkswagen 1.4 TSI схожей с Mirai мощностью 140–160 л.с. славится своей «лёгкостью» благодаря алюминиевой конструкции — он весит 106 кг плюс 38–45 кг бензина в баке. Кстати, батарея Tesla Model S весит 540 кг!

За 4 км пробега Mirai вырабатывает только 240 мл дистиллированной, относительно безопасной для питья воды — энтузиасты, пробовавшие «выхлоп» Mirai, сообщали только о лёгком привкусе пластика.

Пить воду, слитую из Mirai, безопасно, хотя сперва зрелище шокирует


В Toyota Mirai установлено сразу два бака для водорода на 60 и 62 литра, в сумме вмещающих 5 кг водорода под давлением 700 атмосфер. Toyota разрабатывает и производит водородные баки самостоятельно вот уже 18 лет. Бак Mirai сделан из нескольких слоёв пластика с углеволокном и стеклотканью. Использование таких материалов, во-первых, повысило стойкость хранилищ к деформации и пробитию, а, во-вторых, решило проблему наводораживания металла, из-за которого стальные баки теряли свои свойства, гибкость и покрывались микротрещинами.

Автомобиль на водороде. Пора ли прощаться с бензином? Водород, Авто, Видео, Длиннопост

Строение Toyota Mirai. Спереди расположен электродвигатель, топливный элемент спрятан под водительским сидением, а под задним рядом и в багажнике установлены баки и аккумулятор. Источник: Toyota


Каковы перспективы?


По оценкам Bloomberg, к 2040 году автомобили будут потреблять 1900 тераватт-час вместо 13 млн баррелей в сутки, то есть 8% от спроса на электричество по состоянию на 2015 год. 8% — пустяк, если учесть, что сейчас до 70% добываемой в мире нефти уходит на производство топлива для транспорта.


Перспективы рынка аккумуляторных электромобилей куда более явные и впечатляющие, чем в случае с водородными топливными ячейками. В 2017 году рынок электромобилей составлял 17,4 млрд долларов, в то время как водородный автомобильный рынок оценивался в 2 млрд долларов. Несмотря на такую разницу, инвесторы продолжают интересоваться водородной энергетикой и финансировать новые разработки.


Примером тому является созданный в 2017 году «Водородный совет» (Hydrogen Council), включающий 39 крупные компании, таких как Audi, BMW, Honda, Toyota, Daimler, GM, Hyundai. Его целью является исследование и разработка новых водородных технологий и их последующее внедрение в нашу жизнь.

Показать полностью 5 1
Водород Авто Видео Длиннопост
26
Svoloch072
Svoloch072
5 лет назад

Бада Бум⁠⁠

Нарезка Бада Бум.

Делать было нечего. Решил собрать небольшую нарезку взрывов в двух режимах съемки.

[моё] Газ Взрыв Взрыв газа Видео Водород
14
DELETED
5 лет назад

Когда Pikabuшники заходят на 4pda⁠⁠

Когда Pikabuшники заходят на 4pda 4PDA, Комментарии, Энергия, Япония, Аниме, Водород, УАЗ, Ржавчина

http://4pda.ru/2020/03/01/368544/

Оформление copypasta

Показать полностью 1
4PDA Комментарии Энергия Япония Аниме Водород УАЗ Ржавчина
1
5
DELETED
5 лет назад

Кто манипулирует ценой TESLA?⁠⁠

Для понимания происходящих событий привожу график курса акций TESLA за год до объявления о доп.эмиссии. Большинство доп.эмиссий проходит по средневзвешенной цене за последние 30 дней.

Кто манипулирует ценой TESLA? Акции, Инвестиции, Водород, Tesla, Махинации, Длиннопост

Мы видим, что цена d течение долгого времени была около 200, потом подросла до 400х и буквально за январь выросла еще в 2 раза. В течение 15 дней держалась 500-550 и плавно повышалась, что вполне адекватно для столь крупной компании.


Затем происходит взрывной рост, коррекция и дальнейшее плавное повышение(оптимизм мелких инвесторов).


14 февраля Маск делает заявление о доп.эмиссии на 2 млрд по цене 767(средневзвешенная за месяц).

Во всех СМИ связанных с биржей напирают на то, что Маск ГОТОВ САМ ВЛОЖИТЬ аж целых задержите дыхание 10 млн. долларов в эту доп.эмисиию, что будет 0,5% от общего объема эмиссии(мизер).


Гений, да.


Но, я являюсь сторонником водородных инвестиций, NEL, PowerCell и другие связанные с водородной тематикой фирмы и фирмочки.


Самым красивым является график PowerCell порядка 8 кратного роста за год. Народ поверил в водород, в том числе на фоне создания зеленой деревни в Голландии.

Кто манипулирует ценой TESLA? Акции, Инвестиции, Водород, Tesla, Махинации, Длиннопост

Ни к чему не призываю, просто интересные факты из мира акций.

Показать полностью 2
[моё] Акции Инвестиции Водород Tesla Махинации Длиннопост
35
1715
Lichinkin
Lichinkin
5 лет назад

Состав атмосферы⁠⁠

Ребёнку пять лет. Читаю ему перед сном энциклопедию, вполне себе серьёзное издание, а нескольких томах.
У нас всего один, подарили, видно в качестве промо

Состав атмосферы Энциклопедия, Аргументы и факты, Своя, Атмосфера, Водород, Азот, Длиннопост

Предпоследняя глава в этом томе - «Атмосфера»
Читаю ему вслух про Атмосферу, ее слои, полярное сияние и вдруг, состав:

Состав атмосферы Энциклопедия, Аргументы и факты, Своя, Атмосфера, Водород, Азот, Длиннопост

Секундочку, водород?

Состав атмосферы Энциклопедия, Аргументы и факты, Своя, Атмосфера, Водород, Азот, Длиннопост

Причем, я не учёный там, или зануда, но точно помню, что водород самый легкий и всегда хочет улететь вверх.
Что делать, господа?
Я привык уже к поголовной неграмотности на работе и в соцсетях, но в энциклопедии - перебор, причём это не «вкраций», тут дело планетарной катастрофой пахнет, если мой сын в садике скажет, чем наполнена атмосфера Земли.
Спасибо,

Состав атмосферы Энциклопедия, Аргументы и факты, Своя, Атмосфера, Водород, Азот, Длиннопост
Состав атмосферы Энциклопедия, Аргументы и факты, Своя, Атмосфера, Водород, Азот, Длиннопост

Сын мой, тэг мой

Показать полностью 5
[моё] Энциклопедия Аргументы и факты Своя Атмосфера Водород Азот Длиннопост
226
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии