Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Рыбный дождь — это настоящий симулятор рыбной ловли, позволяющий забросить удочку в настоящие водоёмы со всего мира и поймать ту рыбу, которая там водится.

Рыбный дождь

Спорт, Симуляторы, Рыбалка

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

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 Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
7
EnergeticUm
EnergeticUm
World of building | Сооружения

Школа в Копенгагене производит половину своей энергии сама⁠⁠

1 месяц назад
Школа в Копенгагене производит половину своей энергии сама



Эта школа в Копенгагене производит половину своей энергии сама — за счет фасада! Здание Copenhagen International School (CIS Nordhavn) покрыто 12 000 солнечных панелей, каждая из которых установлена под своим углом. Вместе они образуют один из крупнейших солнечных фасадов в мире и вырабатывают около 700 кВт — этого хватает, чтобы покрыть половину годовой потребности школы в электроэнергии.

Технологию реализовала компания SolarLab, применив систему BIPV — интегрированные в конструкцию здания фотоэлектрические модули. Панели не просто вырабатывают энергию, они являются частью архитектуры: защищают здание и создают эффектный визуальный облик.

Школа также оснащена зеленой крышей и системой сбора дождевой воды, что помогает сохранять биоразнообразие и экономить ресурсы.

1/7

А самое интересное — ученики могут в реальном времени наблюдать, сколько энергии производят панели, и изучать принципы работы возобновляемых источников прямо на уроках.


Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 7
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Школа Копенгаген Солнечные панели Солнечная система Солнечная батарея Солнечная энергия Архитектура Возобновляемая энергия Перевел сам Длиннопост
41
13
peloramka
peloramka

Ток и Напряжение. Что убивает. Объясняю на пальцах⁠⁠

2 месяца назад

Убивает ток. Но, чтобы он пошёл, нужно напряжение. Почему - потому что тело, через которое току "предлагают" идти, имеет сопротивление. Сопротивление физически мешает электронам проталкиваться через вещество и чтобы ток (поток электронов) пошёл, нужно давление - это напряжение. Если сопротивления где-то нет, то ток с радостью туда пойдёт и без большого напряжения. Но если нет напряжения, то электроны никем не толкаются и не пойдут вообще никуда - незачем и так хорошо. Например, если закоротить аккумулятор 12V гаечным ключом, тока идёт много и ключ прогреется до красна, потому что у ключа сопротивление от силы в районе 1 ома, а чаще всего в разы меньше. Почему ключ вообще греется - потому что сопротивление не нулевое, то есть электроны пытаясь идти через ключ периодически стучат о его кристаллическую решётку и прочие неоднородности и теряют энергию в виде тепла. Если коротить этот аккумулятор человеком, то никакой заметный человеку ток не пойдёт. Через человека всегда ходят токи - вы постоянно берётесь за разные предметы, за концы зарядных устройств и краны, везде есть какие-то разности потенциалов, но вызываемый этим ток не ощущается.

Таким образом, всегда есть только 2 фактора, которые борятся: сопротивление и напряжение. Напряжение давит электроны куда-то, а сопротивлени их не пускает. Если для данного напряжения сопротивление слишком конское, то это напряжение не сможет пропихнуть существенный ток, который совершит какую-то заметную работу.

Что такое напряжение и почему оно является давлением, что оно давит? Оно давит электроны. Напряжение - это разность количества электронов между двумя точками в пространстве. Если в одной точке электронов накопилось больше, чем во второй точке, то говорят, что между этими точками есть напряжение - оно же "разность потенциалов". Та точка, где электронов больше - это "минус". Минусом обозначают избыток электронов, плюсом обозначают их недостаток. Если на двух точках одинаково много электронов, то напряжения между этими точками нет и нет полюсов. Это не два "минуса", это считается двумя нулями. Хотя всегда можно найти третью точку, на которой будет другое количество электронов и вы получите разность потенциалов этих двух с этой третьей.

Таким образом, давит избыток электронов. Почему он давит - потому что электроны заряжены одинаково и отталкиваются друг от друга, то есть если их пихать в ограниченный объём, они начинают пытаться оттуда уйти друг от друга, просто бывает что некуда - кругом какое-то большое сопротивление, воздух например. Чем электронов больше, тем больше давление. Но, кроме давления, важно ещё "сечение", то есть грубо говоря сколько параллельных таких давлений с одинаковой силой источник давления готов предоставить. Велосипедная камера с давлением 2 атмосферы и камера от БЕЛАЗА с давлением 2 атмосферы - давления одинаковые, но если проткнуть эффект будет разный - оптовые поставки воздуха во втором случае остановятся заметно позже, дуть из дырки будет с той же силой, но дольше.

Разность потенциалов бывает одинакова, а мощность разная. На рассчёске или теле человека от тапочек в сухую погоду бывает тысячи вольт, но это не убивает, а в розетке всего 230 и хорошо прожаривает. Это разница мощностей - на рассчёске много избыточных электронов, но только в виде высокой плотности на её поверхности. Если их начать сливать, они быстро кончаются. Слышится как треск, очень быстрый процесс. В розетке плотность избыточных электронов поменьше, но эту избыточность розетка готова предоставлять офигенно долго, за розеткой стоят серьёзные люди. Когда поток электронов с рассчёски рядостно ринулся в ваше туловище убивать вас, то на моменте когда он уже заполнил некоторый объём кожи пальца и нервных окончаний он вдруг выснил, что электроны для его продолжения в рассчёске уже кончились. С розеткой другой прикол: там электроны умеют долго не кончаться: протыкаешь камеру от белаза, а оттуда может дуть столетиями.

Таким образом, ток - это только следствие наличия разницы потенциалов и следствие определённого сопротивления, а у разницы потенциалов бывает ещё и мощность, а не только значение самой разницы. Ток - финальный эффект обстоятельств.

Человек и 220.

На самом деле 230, а 220 устарело, не помню почему. На практике в квартирах наверное 210...240 будет считаться нормой. На деревне бывает 100, на то она и деревня. 230 вольт - это не размах синусоиды, размах синусоиды где-то 310...320 вольт, но у синусоиды горб острый, поэтому значение 230 считается по какому-то там действующему эффективному уровню, не в теме точной математики этого момента, для нас это сейчас не суть.

Суть в том, что сопротивление тела человека как раз лежит в таком диапазоне, что 230 вольт его часто пробивает до хождений в теле таких токов, которые уже необратимо разрушают. Выигрывают толстокожие с сухой кожей, 230 вольт не может пробить это до серьёзных уровней тока. На практике, среднестатистический человек, коснувшийся одним пальцем двух выводов розетки почувствует, что по пальцу со всей дури херакнули молотком или зажали в пассатижи. Особо опасно браться разными руками, тогда ток начинает течь через сердце и прочие ништяки. Но и с одним пальцем можно доиграться, потому что может выясниться, что вы стоите на чём-то мокром хорошо проводящем и ток найдёт себе путь через всё мясо. В общем, эффекты от 230 вольт на человеке проявляются по-разному, потому что это такое напряжение, при котором люди всё ещё разные. Для 5 тысяч вольт люди одинаковые, а для 230 вольт люди ещё разные. Поэтому и ходят байки про михалыча, которого никогда не бьёт, только пощипывает - такие тоже бывают.

Зачем в квартирах гоняют такие высокие напряжения, неужели людей не жалко?

Жалко, но ещё более жалко медь, она дорогая. Бабы ещё нарожают, а медь дорогая. Да и изоляцию научились делать и УЗО всякие. При чём тут медь - при том, что для выделения одного и того же количества тепла на электроплите вам надо, чтобы электроны бились об кристаллическую решётку плиты одинаково часто с одинаковой энергией. Тут два варианта:

  1. Сделать кристаллическую решётку кривой, чтобы электронам было через неё идти сложно. Это называется сопротивление. Например сплав сталь-хром-железо. Это не просто кристаллическая решётка, это жутский замес с границами разных металлов и пустотами.

  2. Не делать кристаллическую решётку кривой и сложной, а взять ровную типа меди или золота, но пустить через неё такой конский ток, чтобы даже об такую электроны бились с той же частотой, как они бьются в (1).

Ясен хрен, выбрали (1). Потому что в случае плиты (2) к ней бы пришлось подводить кабель в разы толще. Либо толстая сталь, либо дорогой металл потоньше - медь. В мире просто нет столько лишней меди. А ещё представьте, что в доме 1500 квартир - там бы под землёй кабель был как шахта метро тогда. Гораздо выгоднее взять кабель потоньше, но поднять на нём напругу, чтобы эта напруга пихала электроны достаточно интенсивно, чтобы они не воротили нос и проходили через сложную (1) как следует.

Но на самом деле, 230 вольт - это детский несерьёзный уровень, обусловленный как раз заботой о людях. Если дать волю энергетикам, они бы подводили к розеткам в квартире 5000 вольт с частотой 50 килогерц - и трансформаторы меньше и провода тоньше. Но хоронили бы в разы больше народу, потому что пробивало бы налево-направо всё что плохо лежит, искрило и дуги бы горели. Поэтому вот такой баланс. Но насчёт частоты 50 килогерц энергетики всё ещё мечтают, но им мешает устоявшаяся сеть трансформаторов кажется и возможно начнутся потери индуктивные и ёмкостные - короче через электромагнитное поле наутекает дофига - тут не в курсе. Там ещё история про синхронизацию электростанций между собой в энергосистеме - на 50 герцах это попроще делается. Но в целом, эту проблему побороли шим-контроллеры в блоках питания и сварочных инверторах уже.

Показать полностью
220 вольт Электрика Электричество Энергетика (производство энергии) Текст Длиннопост
35
4
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Канадский буй (видео)⁠⁠

2 месяца назад
Перейти к видео

Канадская компания CorPower Ocean создала буй со скрытым механизмом, который превращает качение на волнах в выработку электричества.

Система оснащена умным управлением фазой: при шторме буй «расстраивается» и становится прозрачным для волн — чтобы не перегружаться, а при спокойном море, наоборот, настраивается в резонанс и улавливает максимум энергии.

Запатентованная технология WaveSpring усиливает движение волн, позволяя получать в три раза больше энергии с буя  стандартного размера. А каскадный редуктор преобразует линейные колебания во вращение с высокой точностью и долговечностью. Пневматический цилиндр натяжения при этом снижает нагрузку и защищает систему от штормов.

Электростатические генераторы Voltai способны собирать энергию не только от волн, но и от колебаний кораблей. Устройства можно ставить прямо на суда без увеличения сопротивления, обеспечивая им собственное питание в море.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Физика Перевел сам Видео Короткие видео Буй Гидроэнергетика Волновая Энергия
2
EnergeticUm
EnergeticUm

Как получить энергию из воздуха⁠⁠

2 месяца назад
Как получить энергию из воздуха

Ученые из Гонконга и Сингапура разработали генератор, который вырабатывает электроэнергию, используя испаряющуюся в воздух воду. Технология, описанная как эвапоэлектрика, может лечь в основу экологичной электроники.

❌ без батарей

❌ без движущихся частей

❌ без турбин

Только за счет разницы температур при испарении.

Звучит необычно? Но работает: новое устройство вырабатывает в два раза больше энергии, по сравнению с предыдущими технологиями на основе влаги. Пока что это крошечные источники энергии — например, для питания датчиков, умных часов или дисплеев.

Чтобы понять масштаб: когда 1 грамм воды испаряется, он поглощает примерно 2250 джоулей тепла. Этого достаточно, чтобы 60-ваттная лампочка горела около 40 секунд. Осталось научиться использовать этот процесс в промышленных масштабах!

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электростанция Генератор Воздух Вода Электричество Температура Испарение Перевел сам
3
11
EnergeticUm
EnergeticUm
Наука | Научпоп

Витаминка и краситель вместо лития⁠⁠

2 месяца назад
Перейти к видео

Большинство аккумуляторов дорогие, пожароопасные и со временем теряют свою емкость. А теперь представьте батарею, которая работает на воде и органических молекулах, безопасна, долговечна и дешева.

Ученые Гарвардского университета создали проточные батареи на основе хинонов — органических молекул, которые способны запасать электричество в водном растворе. Они работают не на литии, а на воде и веществах, подобных витамину K и растительным красителям.

Суть технологии в том, что хиноны легко переходят из одной формы в другую, аккумулируя и отдавая энергию. Если такие молекулы со временем начинают разрушаться, их можно просто восстановить — достаточно мягкого окисления, например, пропускания воздуха через раствор.

Ученые также нашли способ производить активные реагенты прямо внутри самой батареи без заводов, лишней химии и отходов.

Компания Quino Energy, получившая лицензию на гарвардскую разработку, уже запустила пилотную линию и довела технологию до уровня производственной готовности.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Видео Короткие видео Витамины Красители Литий Батарея Аккумулятор Наука Технологии Вода Перевел сам
3
kradrama
Лига Новых Технологий

Использование светового диапазона при передаче оптического сигнала⁠⁠

2 месяца назад
Использование светового диапазона при передаче оптического сигнала

Иногда у меня возникают идеи на которых однажды кто-то сможет заработать. Кто-то у кого и так есть достаточное количество денег чтобы нанять команду учёных и инженеров. Получив возможность усилить свои и без того более чем твёрдые финансовые позиции.
Интернет трафик в современном мире в основном передаётся посредством радиоволн и оптической линии. Мысль в заголовке если к обычному белому световому пучку добавить другие цвета спектра это может увеличить пропускную способность сети в восемь раз.
Я думаю уже совсем скоро подобные технологии начнут внедрять. Основную часть денег на этом заработает чиновник получивший откат со взятия тендера на внедрение технологии. Интернет в этой части земного шара только замедлится из-за новых санкций из вне и ограничений изнутри. На западе технологию внедрят, но стоимость пропускных мощностей возрастёт из-за судебных издержек с правообладателями бренда радуги и тех кого это почему-то оскорбляет.

Показать полностью 1
[моё] Политика Интернет Энергетика (производство энергии) Биткоины Промышленность Экономика
25
4
EnergeticUm
EnergeticUm
Лига Новых Технологий

Гибридная борьба за место на крыше⁠⁠

2 месяца назад
Гибридная борьба за место на крыше

Представьте, что одна солнечная панель может не только давать свет и питание для ваших приборов, но и нагревать воду. Такие гибридные панели уже существуют.

Гибридная солнечная панель состоит из комбинации фотоэлектрических элементов для выработки электричества и тепловых коллекторов для нагрева воды или воздуха.

Такие панели используют тепло солнца. В результате одно и то же пространство на крыше начинает работать в два раза эффективнее. Гибридные панели не перегреваются, сохраняя эффективность и обеспечивая здание сразу и энергией, и горячей водой для водопровода или отопления.

Это эффективное решение для гостиниц, больниц, заводов и спорткомплексов, где всегда нужен большой объем горячей воды. Технология снижает расходы, делает здания менее зависимыми от электросети и помогает быстрее окупить вложения.


Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Солнечные панели Солнечная энергия Солнечная батарея Солнечная Электростанция Солнце Электростанция Возобновляемая энергия Вода
2
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Впервые в мире ветер и солнце вырабатывают больше энергии, чем уголь⁠⁠

2 месяца назад
Впервые в мире ветер и солнце вырабатывают больше энергии, чем уголь

Впервые в истории человечества ветер и солнце выработали больше электроэнергии, чем уголь.

По данным аналитического центра Ember, в первой половине 2025 года солнечная и ветровая генерация обогнали угольную, обеспечив 34,3% мировой электроэнергии против 33,1% у угля.

Главная причина — взрывной рост солнечной энергетики: производство выросло на 31%, а только Китай дал 55% этого роста. За ним идут США, ЕС, Индия и Бразилия.


«Мы видим первые признаки переломного момента. Солнечная и ветровая энергетика сейчас развивается достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на электроэнергию. Это знаменует начало перехода к чистой энергии, которая идет в ногу с ростом спроса» — заявила Малгожата Вятрос-Мотыка, старший аналитик по электроэнергетике компании Ember.

Благодаря этому спрос на электроэнергию в мире вырос на 2,6%, но весь этот рост был покрыт чистыми источниками.

Производство угля при этом снизилось, особенно в Китае и Индии, где доля ископаемого топлива упала на несколько процентов.

В США и ЕС, напротив, производство ископаемой энергии выросло. В США рост спроса опережал спрос на чистую энергию, что способствовало увеличению производства ископаемой энергии. В ЕС снижение выработки энергии из ветра и воды привело к росту производства газа и угля.

Эксперты называют это поворотным моментом — впервые солнечная и ветровая энергетика развиваются достаточно быстро, чтобы удовлетворять мировой спрос без увеличения выбросов.

Дальше — вопрос инвестиций в аккумуляторы и инфраструктуру. Но направление уже ясно: будущее мировой энергетики всё чаще зависит от солнца, ветра и волн, а не от угля.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергетика (производство энергии) Энергия Нефть Газ Уголь Солнечная энергия Ветровая Электростанция Гидроэнергетика Возобновляемая энергия Аналитика Ember Перевел сам Электричество
34
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 Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии