Тройная турбина Пелтона
В видео расскажу как работал "Тройной Пелтон". Ковшовая гидротурбина которая имела сразу три рабочих колеса к которым подавалась вода.
Ссылка на блог в шапке профиля.
В видео расскажу как работал "Тройной Пелтон". Ковшовая гидротурбина которая имела сразу три рабочих колеса к которым подавалась вода.
Ссылка на блог в шапке профиля.
Привет!
Как выглядит лаборатория, где великие умы моделировали течение и волны, чтобы укрощать стихию и спасать города?
А я вам покажу!
Все началось больше 100 лет назад, в эпоху индустриального рывка. Инженеры царской России уже мечтали о таком месте, где можно как с Дормамму договориться с водной стихией до начала стройки. Но воплотилась мечта лишь в 1930-х, когда советской стране понадобились гигантские ГЭС, порты и каналы.!
Очень долгое время это сооружение для моделирования стояло и пылилось, сейчас, кажется, идет ее ремонт и восстановление! Каждый раз мурашки, когда захожу и представляю как тут кипела работа, мозги, были конфликты и оры через всю лабораторию!
Изначально наша кафедра была только гидротехническая, потом появился ПГС и гидротехники пропали, но вот в следующем году будет первый за долгое время выпуск специалистов-гидротехников и это будет мой выпуск!
История! Мне как инженеру-гидротехнику это как складывать паззлы из того что было и того, что будет.
Одна из самых впечатляющих легенд лаборатории связана с защитой Санкт-Петербурга от наводнений знаменитым Комплексом защитных сооружений, куда я тоже ездила и может покажу красивые фотокарточки!.
Прежде чем возводить гигантский барьер поперек Финского залива, инженеры принесли его точную модель сюда. Дни и ночи они мучили ее, создавая волны, идентичные тем, что заливали город, искали слабое место в проекте.
И нашли.
Расчеты на бумаге были безупречны, но живая вода показала, что при определенном сочетании высоты волны, ее длины и угла атаки, может возникнуть эффект не разрушающий, но опасный. Модель помогла увидеть это и вовремя внести поправки в конструкцию.
Можно сказать, что у каждого петербуржца, спящего спокойно во время шторма, есть частичка этой лаборатории.
Это был чей-то тихий уголок, не забываем про мужские слабости( на двери) Лошади и женщины...
Тут проводили лабораторные, это познакомьтесь - бычки!
А теперь довольная постом иду в Python считать интегралы для подбора ВЭУ! Я не просто гидротехник я hydrotechnik автоматизации наше все!
Владивосток, ремонт разрушенного временем и водой водовыпускного коллектора, подготовили кольцо, под водой на шпунтовой стенке оборудовали металлическую пастель на которую установили кольцо, с доп креплением арматуры в оголовок пирса., залили сульфатным морским бетоном .
В древних стоках под Колизеем обнаружили кости животных, которых раньше использовали в представлениях.
Больше всего учёных заинтересовали скелеты собак, похожих на современных такс.
В ходе раскопок канализационной системы Колизея археологи обнаружили различных животных, включая собак, похожих на такс, а также остатки продуктов питания и древние монеты.
«Мы нашли много костей собак, которые были похожи на современную таксу. Они были менее 30 сантиметров в высоту. Мы думаем, что они могли использоваться для выполнения акробатических трюков, как сегодня в цирке. Или, может быть, они использовались как часть инсценированной охоты даже против медведей и подобных животных. Мы не знаем наверняка», – заявила Альфонсина Руссо, директор Колизея.
В Древнем Риме на протяжении веков была популярна кровавая забава, заключавшаяся в травле и умерщвлении заранее пойманных диких, часто экзотических, животных на аренах амфитеатров и в прочих общественных местах. Зачастую эта травля под названием венацио служила для разогрева публики перед гладиаторскими боями. Хотя термин «венацио» (в переводе с лат. «охота») относился прежде всего именно к обычной травле, позднее им стали называть также представления с животными в амфитеатре или цирке.
Как сообщают археологи, найденные собаки могли бы предками такс. Современная порода такс появилась в начале XVIII века в Германии и была разработана для проникновения в норы и охоты на барсуков. Археологи Колизея также нашли в древних стоках кости крупных собак, леопардов, львов, медведей и даже страусов.
Открытия были сделаны в ходе годичного исследования, в ходе которого археологи прочесали 70 метров стоков и коллекторов под Колизеем, который мог вместить до 50 000 зрителей.
Наряду с останками животных они также обнаружили остатки еды, включая семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.
Работы велись в районе южного коллектора амфитеатра, который был забит и не использовался фактически с 523 года нашей эры, когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной.
Среди находок также оказалось более 50 бронзовых монет позднеримского периода и серебряная монета примерно 170-171 года нашей эры, сделанная в память о правлении императора Марка Аврелия, который фигурировал среди персонажей популярного фильма «Гладиатор».
Серебряная монета, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврели
На самом деле, первоначальной целью этого полностью подземного проекта было лучшее понимание функционирования древних гидротехнических сооружений Колизея.
Строительство Колизея началось при империи Веспасианина в 72 году нашей эры и было завершено восемью годами позже, когда Римской империей правил император Тит. Чтобы отпраздновать завершение строительства гигантского каменного сооружения, Тит провел 100 дней игр, в ходе которых на арене погибло более 2000 гладиаторов.
Здравствуйте. Меня зовут Илья, и я тот самый штурман торгового флота, который писал про пиратов. И, да, меня таки уговорили создать свой блог)
В прошлой части я вам обещал рассказать, как возить заводы (правильно говорить – «модули») из Китая в Арктику. Для этого нужны специальные суда типа МС – Module Carrier.
Но в процессе написания я понял, что большую часть текста занимает погрузка, а большую часть погрузки занимает балластировка. Поэтому мы с вами сегодня рассмотрим балластные системы судов МС класса.
Начнём с основ – что такое балласт и для чего он нужен?
Изначально балласт предназначался для остойчивости судов.
Для любознательных.
Остойчивость это способность плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент, и возвращаться в состояние равновесия по окончании возмущающего воздействия
Огромные мачты парусников очень сильно смещали центр тяжести наверх, а ветер очень сильно давил рычагом, поэтому, чтобы не перевернуться, корабелы придумали накидать на самый-самый низ камней или чугунных чушек, чтобы получилась эдакая неваляшка. Как вы понимаете, это здорово снижало полезную грузоподъёмность судна – ведь, вместо этих чушек можно было набрать больше товара и сделать путешествие намного выгодней.
А что, если вместо бесполезного балласта накидать вниз, к примеру, пушечных ядер? Всё равно же мы их везём для защиты от пиратов, да? Укладываем их вниз, остойчивость повышается, мы превращаемся в неваляшку, груза можно взять больше, так?
Не так.
Если вы встретите пиратов и захотите пострелять в них ядрами, то вес уменьшится, центр тяжести поползёт наверх, ваша остойчивость снизится и вы перевернётесь. А значит, ядра использовать нельзя, а значит это не ядра, а… балласт. Мы вернулись к тому, с чего начали. Вот если бы был способ, позволяющий пополнить балласт прямо посреди моря…
И тут человечество придумывает отличный источник балласта – бесплатный и доступный везде, где ходят суда – обычная водичка.
Делаем внизу двойное дно – наполняем его водой, чтобы не перевернуться – заходим в порт погрузки – грузимся полезными товарами – становимся тяжелее и вода уже не нужна — чтобы больше влезло, откачиваем балласт.
Доходим до порта разгрузки – выгружаем товары – чтобы не перевернуться, закачиваем балласт. Быстро, легко и бесплатно!
Отлично, теперь разделим это двойное дно на отсеки и назовём балластными цистернами. И, смотрите – теперь у нас есть цистерны на правом борту, цистерны на левом борту, цистерны на носу и на корме. Что мы можем с этим делать? Правильно, закачивая воду в определённый отсек, мы можем наклонять судно влево-вправо (крен) и вперёд-назад (дифферент). Теперь, даже если у нас весь груз лежит, к примеру, на левом борту, то мы просто закачаем балласта в правую цистерну и судно будет идти ровно, красиво, без крена.
Как бонус, мы повышаем живучесть судна, ведь, если мы получим пробоину, то вода не хлынет прямо в трюм и не потопит нас сразу к чертям, нет-нет. Вода заполнит только одну цистерну и останется там. А с одной затопленной цистерной вполне можно остаться на плаву.
Но современные решения приносят современные проблемы — путешествуя по всему миру из одного моря в другое, можно столкнуться с экологическими трудностями — всякие водоросли и микроорганизмы путешествуют в балластной воде вместе с нами. Набираем мы их в одном море, где экосистема к ним привыкла, а выпускаем на другом конце Земли, где эти микроорганизмы никто не ждал, и их появление может нарушить хрупкое экологическое равновесие. Если эта проблема вам кажется несущественной, то я напомню вам, что произошло на Камчатке осенью 2020 года. А произошли там красные приливы.
Красные приливы — масштабное цветение воды, вызванное размножением одноклеточных водорослей динофлагеллятов. При размножении выделяет нейротоксин, который отравляет моллюсков и беспозвоночных. Рыбы поедают беспозвоночных и тоже травятся, морские животные едят отравленную рыбу и массово умирают, короче, береговая линия завалена трупами морских обитателей, а всё потому, что водоросли решили немного поцвести.
И вот представьте, что будет, если набрать пару сотен тонн такой цветущей воды и привезти её, к примеру, в Австралию? Это же может привести к экологической катастрофе! Причём повеселее этих ваших красных приливов. Раньше, чтобы предотвратить такое, балластные цистерны «прополоскивали» — выходишь из порта в океан — сливаешь воду, набираешь воду, сливаешь воду, набираешь воду, потом снова сливаешь и снова набираешь, и вот у тебя уже не прибрежная портовая вода, а чистая океаническая.
Как вы понимаете, это не очень удобно, поэтому светлые умы придумали различные системы очистки балластных вод — всякие фильтры, ультрафиолетовые лампы, выжигающие всё живое, химические растворы и прочие инженерные вундервафли.
Например, система, которая стоит у нас, использует двойную очистку — сначала фильтрует воду через фильтр в 50 микрон, а затем применяет электро-каталитический процесс, производя ОН радикалы (гидроксильные радикалы), которые очищают воду от органики. На выходе остается СО2, Н2О и какое-то количество неорганической соли.
Как-то так она выглядит
Называется эта технология AEOP Advanced Electro-catalysis Oxidation Process или, если перевести на русский, Продвинутый Электро-каталитический Окислительный Процесс.
Очень удобно, что гидроксильные радикалы существуют очень короткое время — когда мы закачиваем воду, они разрушают всё живое на клеточном уровне и вскоре рекомбинируют сами, не отравляя наш балласт и предоставляя нам возможность сливать обеззараженную водичку где угодно.
Теперь мы можем смело ходить из порта в порт и качать там балласт туда-сюда, не боясь экологических катастроф.
Вы скажете – это всё, конечно, очень интересно, но как грузить завод? Обычные грузы можно поднять конвейером/краном/руками, а завод-то не поднимешь. А вот тут нам на помощь и приходят суда МС-класса, которые чуть менее, чем полностью состоят из балластных цистерн – их там может быть более пятидесяти штук.
Вот он, красавец. Похож на большую баржу
В чём суть таких судов? В том, что они могут встать вровень с причалом и модули могут просто взять и заехать на них.
Если смотреть со стороны, то модуль заползает с причала на палубу судна, а люди просто стоят и смотрят на это, и даже не суетятся никак.
Всë едет само, приключение на двадцать минут
На деле, конечно, всё намного сложнее, и вся работа в момент погрузки ложится на балластных инженеров, которые сидят внутри и нажимают на кнопочки. Представьте, что случится с судном, когда огромная масса (а вес средненького модуля 3000 тонн – это примерно, как сто танков Т-34) заедет на край вашей плавучей баржи? Её ж сразу перекосит! Поэтому, перед погрузкой закачивают балласт, а во время погрузки балласт плавно откачивают, так, чтобы компенсировать вес груза. Заехало на корму 500 тонн груза – откачали 500 тонн воды из кормовых цистерн. Груз доехал до центральной части – откачали водичку из центра и так далее. Не забывайте ещё, что во многих портах бывают сильные приливы и судно может подниматься-опускаться на метр или два из-за того, что уровень воды постоянно меняется и это тоже нужно компенсировать балластом.
«сидит внутри, нажимает на кнопочки»
Всё это, конечно, требует тщательного расчёта и заранее продуманного плана, потому что цена ошибки может быть очень и очень высока.
Это всё, что я хотел вам рассказать про балласт. Саму погрузку, крепёж и перевозку рассмотрим в следующий раз, и вот там точно, стопудово, будет без пиратов, обещаю). Расскажу вам, зачем на палубе грильяж, какими транспортёрами перевозят модули и сколько колёс у них должно быть, чтобы выдержать огромный вес. Как пройти Северным Морским Путëм и что такое Сабета.
Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!
Бароно Имегенов/Силингинов, русское ФИО: Сердюков Михаил Иванович, 1678-1754 годы жизни. Является сооснователем Санкт-Петербурга, который помог Петру Великому сделать его таким, каковым он является сейчас.
Родился он у реки Селенга, протекающей на границах нынешних Монголии и Бурятии, его отец Имэгэн-Силиген Зонтохонов был мастером по производству луков и седел, а также торговцем, который ездил с караванами в Китай и продавал там лошадей. В 13 лет был отдан на воспитание в буддийский монастырь. В 1691 году во время стычки с казаками, Бароно попал в плен в Селингиский Острог, а после доставлен в Енисейск, где его за 10 рублей купил приказчик Иван Михайлович Сердюков. С этого момента Имегенов был обучен русской грамоте и крещён, а вместе с крещением он стал известен как Михаил Иванович Сердюков.
В 1695 году он попал в Москву, а также сопровождал своего отчима по торговым делам в Архангельск, Астрахань и Персию.
В 1700 Иван Михайлович умер. Михаил же поступил на службу к Матвею Григорьевичу Евреинову, в лавке которого он и познакомился с Петром I. Царю он очень понравился своим умом, из-за чего Петр Романов записал его в Новгородское купечество, поручив ему выполнение подрядных работ.
Спустя 5 лет он женился на дочери новгородского подьячего - Анне Филипповне, а также арендовал землю у Вышнего Волочка, после построив винокуренный завод. Во время строительства Вышневолоцкого канала голландскими специалистами, Бароно заинтересовался ходом строительства и пытался самостоятельно изучать гидротехнику. Канал построен неудачно и работал кое-как и с перебоями. В 1718 в результате паводка были повреждены функции и он перестал функционировать, из-за чего Силингинов дважды обращался в Петру Первому в 1718 и 1719 годах. Правитель России вызвал его в Санкт-Петербург, где ознакомил с планом переустройства Вышневолоцкой системы и подарил ему книгу Буйе «О способах, творящих водохождение рек свободное».
Когда же 29 июня 1719 году Михаил Иванович приступил к работе, к нему пришло несколько выдающихся идей:
•Перегородить течение Шлины, впадавшей в Цну ниже шлюзов, и заставить её слиться с Цной на участке между шлюзами, что увеличило бы уровень воды в Тверецком канале, а также позволило бы направлять воды Шлины и в сторону Цны-Мсты, и в сторону Тверцы, в зависимости от открытия гидротехнических сооружений.
•Также он создал новый канал с шлюзом, обходящего извилистый, неудобный для судоходства участок Цны, а на месте существующего шлюза на Цне устроить бейшлот, обеспечивающий необходимый уровень воды в Тверецком канале.
•Ну и третья идея: перекрытие реки Цна плотиной выше Тверецкого канала, создавая первое в России водохранилище. Главный же, и довольно необычный замысел заключался в том, чтобы перевести страдавший от дефицита воды водный путь на периодический режим работы, попеременно накапливая воду в водохранилище и выпуская её под очень большими караванами барок как смазочное масло, что в ранее в России не применялось.
Также Бароно был отличным организатором, при нем работа над Вышневолоцким каналом проводилась быстрее и дешевле. В 1722 году завершилась работа над первыми двумя идеями, а в 1741 году было окончено строительство плотины с водохранилищем.
Вместе с этим он занимался судостроительством для своих и государственных нужд, за что был награждён двумя золотыми перстнями от Петра 1.
В 1744 году ему была поручена от казны работа по очищению Боровицких порогов на реке Мсте. Все затраты оплачивались казной. Бароно также проявил свой талант, заперев притоки Мсты плотинами после чего обнажилось дно реки. Это позволило очищать ее дно весь летний сезон, так как оно в этот момент было открыто.
В прочем у него было много врагов ещё при Петре, когда на его предприятия и прочее имущество совершались нападения ямскими артелями и монастырскими властями и прочие, лишившиеся из-за него работы и земель. В результате у Михаила была охрана от императора.
После смерти Петра Первого его поддержка и вовсе на время прекратилась, а средства за ремонт каналов и вовсе выплачивались с 15 летней задержкой. После воцарения Анны Ивановны в 1730 году, Миних несколько раз пытался изъять Вышневолоцкую систему у Сердюкова. Михаила Ивановича несколько раз вызывали в Сенат для докладов.
Удача ему улыбнулась только после воцарения Елизаветы Петровны, которая в 1742 году его пожаловала в потомственные дворяне.
Умер в 1754 году
В 1912 году у символической могилы (кенотаф) Михаила Ивановича и Ивана Михайловича Сердюковых в погосте Городолюбля жители Вышнего Волочка установили памятник. В 2006 году на привокзальной площади Вышнего Волочка установили памятник Петру I и М. И. Сердюкову.
Во второй части художественного фильма "Петр Первый" 1938 года он был изображен русским бородатым купцом