Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
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
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в Свидания с отличиями — романтическую игру «поиск отличий», где ты встречаешь девушек, наслаждаешься захватывающими историями и планируешь новые свидания. Множество уровней и очаровательные спутницы ждут тебя!

Свидания с отличиями

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 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
0 просмотренных постов скрыто
roser66
17 дней назад
Лига электриков

Продолжение поста «Электричество, есть имя существительное»⁠⁠5

Кстати, так как "электричество" по моему мнению это "вещество" то получается, что дальность радиосвязи впрямую зависят от взаимодействия между внешней средой и "вещественными" электромагнитными полями. На это указывает простой опыт с постоянным магнитом. Если мы возьмём постоянный магнит и поместим его в металлический ящик, то мы обнаружим магнитное поле от этого магнита на наружной поверхности этого ящика. Если же магнит не будет прикасаться к стенкам металла, то и магнитного поля мы не обнаружим. А если мы поместим радиопередатчик в такой же металлический ящик, то в случае когда антенна не прикасаеться к металлу этого ящика, обнаружить радиоизлучение невозможно. Оно все заперто внутри. И наоборот, если антенна передатчика будет соприкасаться с металлом ящика.

[моё] Энергия Физика Дальний Восток Владивосток Электричество Энергетика (производство энергии) Ответ на пост Текст Волна постов
17
roser66
17 дней назад
Лига электриков

Продолжение поста «Электричество, есть имя существительное»⁠⁠5

Кстати, "вилка Авраменко", данный эффект говорит, что электричество может передаваться и "волновым" методом. То есть когда "количеству электричества становиться "тесно" в проводнике, как например имеет свойство при скин эффекте, то электричество использует проводящую среду с наименьшим сопротивлением и течет не только по поверхности но и вдоль поверхности из за эффекта " выталкивания" и тогда не имеет значения строение атомной решетки проводящего вещества и его сопротивление. И тогда проводник превращается ещё и в источник радиоизлучения, как например молния. Тогда получается, что источники радиоизлучения это не просто излучение электромагнитных полей, а источник излучения "вещества" со своими параметрами, что и даёт невозможность смешивания и хаоса в эфире.

[моё] Энергия Физика Дальний Восток Владивосток Электричество Энергетика (производство энергии) Ответ на пост Текст Волна постов
7
1
pro.obzor
pro.obzor
18 дней назад

JUMO IPC 300: Точное управление мощными нагревателями до 40 кВт⁠⁠

Руководители промышленных предприятий, где используются промышленные печи, прекрасно знают, какую статью расходов составляют дорогостоящие нагревательные элементы. Частая их замена из-за перегрева и скачков напряжения бьет по бюджету и может стать причиной простоев. Помимо этого, стоимость электроэнергии неуклонно растет, что приводит к необходимости поиска эффективных решений для снижения затрат на производстве. В условиях повышающихся тарифов особенно остро встает вопрос оптимизации потребления ресурсов и защиты дорогостоящего оборудования.

JUMO IPC 300: Точное управление мощными нагревателями до 40 кВт Энергия, Инженер, Технологии, Промышленность, Тепло, Россия, Производство, Российское производство, Энергетика (производство энергии)

Представляем вашему вниманию интересное решение для управления резистивными нагревательными нагрузками — электронный трансформатор JUMO IPC 300. Это устройство выводит управление промышленными печами и сушильными камерами на новый уровень. JUMO IPC 300 реализует принцип регулирования амплитуды сетевого напряжения, обеспечивая ключевое преимущество: форма тока остаётся синусоидальной и строго пропорциональной заданной мощности. Это обеспечивает точное и линейное управление мощностью: выходной ток пропорционален заданному значению, что важно для плавного изменения температуры, а также минимизирует высшие гармоники и помехи в сети, что способствует увеличению срока службы чувствительного оборудования.

Ключевые технические особенности:

  • Мощность: устройство управляет резистивными нагрузками до 40 кВт, что покрывает подавляющее большинство промышленных применений.

  • Увеличение срока службы нагревателей: специальные алгоритмы работы электронного трансформатора продлевают срок службы дорогостоящих нагревательных элементов на основе дисилицида молибдена (MoSi2) и карбида кремния (SiC), чувствительных к перепадам напряжения. Это сокращает расходы на их частую замену и ремонт печей.

  • Надежность: пропорциональное регулирование мощности обеспечивает стабильный температурный режим, что напрямую влияет на качество продукции и повторяемость технологических процессов. Идеальная синусоидальная форма тока обеспечивает стабильный и предсказуемый нагрев.

  • Снижение эксплуатационных расходов: увеличение межремонтного интервала оборудования и предотвращение внеплановых простоев напрямую влияют на себестоимость продукции и сохраняют вашу прибыль.

  • Энергоэффективность: за счет точного регулирования амплитуды напряжения и поддержания синусоидальной формы тока устройство обеспечивает пропорциональное потребление энергии. Это позволяет избежать перерасхода и снизить общие затраты на электроэнергию.

  • Интеграция: легко встраивается в существующие системы АСУ ТП посредством аналоговых сигналов или цифровых интерфейсов: Modbus RTU или PROFINET.

Электронный трансформатор JUMO IPC 300 — это не просто инновационное устройство, это инвестиции в надёжность и эффективность вашего производственного процесса.

Показать полностью 1
Энергия Инженер Технологии Промышленность Тепло Россия Производство Российское производство Энергетика (производство энергии)
0
5
Alexander.SE
Alexander.SE
18 дней назад
Блог электрика
Серия Электробезопасность

Это могло бы спасти многие жизни⁠⁠

Это могло бы спасти многие жизни Электричество, Электрика, Электрик, Инженер, Безопасность, Энергетика (производство энергии)

Никогда не понимал, неужели экономия на неоновых лампах настолько большая, что их до сих пор многие не ставят на токоведущие шины? Это спасло бы кучу оборудования а главное жизней!

И прибор, за который мне тоже премию дали, который пищал, если лезу под напряжение, тоже не стали выпускать.. Видимо народу много, кто умный..

Полная версия:

Это могло бы спасти многие жизни Электричество, Электрика, Электрик, Инженер, Безопасность, Энергетика (производство энергии)



Пишет подписчик с ником altruist

Показать полностью 1
Электричество Электрика Электрик Инженер Безопасность Энергетика (производство энергии)
2
56
Vselenziaurum
Vselenziaurum
18 дней назад
Наука | Научпоп
Серия NooTech

«Дышащий» кристалл: прорыв в управлении кислородом⁠⁠

«Дышащий» кристалл: прорыв в управлении кислородом Наука, Химия, Физика, Энергетика (производство энергии), Материал, Кристаллы, Кислород, Перспектива, Электроника, Окно, Технологии, Инновации, Япония, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Учёные из Пусанского национального университета (Корея) и Хоккайдского университета (Япония) сообщили о создании необычного кристалла, способного «вдыхать и выдыхать» кислород, сохраняя при этом свою структуру. Речь идёт о новом оксидном соединении SrFe0.5Co0.5O2.5 — так называемом смешанном перовскитоподобном материале на основе стронция, железа и кобальта.

«Дышащий» кристалл: прорыв в управлении кислородом Наука, Химия, Физика, Энергетика (производство энергии), Материал, Кристаллы, Кислород, Перспектива, Электроника, Окно, Технологии, Инновации, Япония, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Визуализация оксидного соединения SrFe0.5Co0.5O2.5

Главное отличие этого открытия в том, что процесс обмена кислородом происходит при относительно мягких температурах, а сам кристалл выдерживает множественные циклы окисления и восстановления без разрушения. В ходе реакции именно кобальтовые ионы обратимо меняют своё состояние, создавая уникальную возможность для контролируемого управления кислородными вакансиями.

«Дышащий» кристалл: прорыв в управлении кислородом Наука, Химия, Физика, Энергетика (производство энергии), Материал, Кристаллы, Кислород, Перспектива, Электроника, Окно, Технологии, Инновации, Япония, Научпоп, Ученые, Длиннопост

По данным исследователей, материал демонстрирует полную обратимость: при насыщении кислородом его структура восстанавливается в исходное состояние, а при «разрядке» формируется устойчивая, но модифицированная кристаллическая фаза. Подобная способность делает кристалл потенциальной платформой для энергетики и электроники будущего.

Показать полностью 3
[моё] Наука Химия Физика Энергетика (производство энергии) Материал Кристаллы Кислород Перспектива Электроника Окно Технологии Инновации Япония Научпоп Ученые Длиннопост
4
6
EnergeticUm
EnergeticUm
19 дней назад
World of building | Сооружения

Как старый небоскреб стал источником энергии будущего⁠⁠

1/4

CIS Tower, высотой около 118 метров, возведённый в начале 1960-х годов — один из символов Манчестера. Спустя четыре десятилетия здание столкнулось с проблемой — облицовка из керамической мозаики начала разрушаться. Тогда на помощь пришла инновация: в 2005 году сервисную часть здания покрыли более чем 7000 солнечных панелей. Это сделало небоскреб обладателем крупнейшего вертикального солнечного фасада в Европе. 

Каждый год панели вырабатывают около 180 МВт·ч электроэнергии. Помимо солнца, на крыше установили 24 небольших ветряка. Они дополняют энергоснабжение, обеспечивая примерно 10 % всей необходимой зданию электроэнергии. 

Этот проект — отличный пример того, как можно успешно интегрировать возобновляемые источники энергии в существующую инфраструктуру. CIS Tower показывает: даже старые здания способны стать энергогенерирующими объектами, сокращая выбросы и сокращая затраты.

Больше интересной информации про архитектуру, топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 4
[моё] Энергетика (производство энергии) Энергия Электричество Промышленность Архитектура Солнечная энергия Солнечная Электростанция Солнечные панели Небоскреб Ветрогенератор Электростанция Ветроэнергетика Ветровая Электростанция Возобновляемая энергия Перевел сам
6
2
PNIPU
PNIPU
19 дней назад

В Пермском Политехе разработали метод, который сделает водородный транспорт безопаснее⁠⁠

Человечество активно развивается в направлении водородной энергетики, стремясь снизить зависимость от ископаемого топлива, минимизировать выбросы парниковых газов и повысить энергетическую безопасность. Уже к 2025 году около 30 стран приняли национальные программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Однако при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания (к последним можно отнести авиадвигатели), происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800°C и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

На изобретение получен патент № 2842903. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

CO2 – основной парниковый газ, задерживающий тепло в атмосфере и вызывающий экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и риск глобального потепления. Человек неосознанно влияет на развитие этой проблемы каждый день. Так, водитель за рулем среднего легкового автомобиля, не подозревая об этом, оставляет выброс в атмосферу около 120-134 граммов CO2 на километр пробега. Это около 1,8–2 тонн углекислого газа в год.

Один из перспективных способов сократить это воздействие — перейти на водородное топливо. При его использовании двигатель выделяет только безвредный водяной пар, а не CO2. В авиации такая замена могла бы снизить выбросы углекислого газа на 90% и больше. Но здесь возникает сложность: водород будет неизбежно контактировать с металлическими деталями — будь то топливные или криогенные баки, двигатели автомобилей и самолетов.

В современных двигателях и турбинах постоянно растут рабочие температуры и давление, что ускоряет взаимодействие водорода с металлами. Ученым важно понять, что происходит в этот момент: простое физическое растворение водорода или полноценная химическая реакция с металлом, которая может резко ослабить материал. Без ответа на этот вопрос невозможно безопасно развивать водородный транспорт.

Существующие методы изучения таких процессов либо недостаточно точны, либо не работают при реальных высоких температурах, свойственных для эксплуатации в авиационных двигателях, промышленных реакторах и энергосистемах — от 600 до 800°C и выше. Ученые из Пермского Политеха разработали способ, который позволяет воссоздавать эти условия и точно измерять, как металлы и сплавы ведут себя в контакте с водородом.

Суть метода в отслеживании микроскопических изменений температуры с помощью двух синхронно нагреваемых датчиков (термопар). Экспериментальная установка представляет собой стальной блок с кварцевой камерой внутри, куда помещается образец металла. Сначала в камеру подается гелий – инертный газ, который не взаимодействует с материалом. Затем вся система прогревается до 800°C. Когда температура стабилизируется, гелий быстро заменяют на водород и металл вступает в реакцию, то есть выделяет или поглощает тепло.

Эффекты реакции при этом не превышают сотых долей градуса. Ранее именно в этом и состояла основная трудность – выделить минимальные изменения температуры на фоне экстремального нагрева. Решение состояло в отказе от регуляторов температуры и в создании предсказуемых условий с помощью внешней печи под стабилизированным напряжением. Благодаря этому удалось создать ровный «тепловой фон», и датчики смогли зафиксировать крошечные колебания градусов Цельсия там, где водород контактирует с металлом.

– Может показаться, что такие расчеты можно провести и теоретически, с помощью компьютерных моделей.  Однако табличные данные и программные пакеты существуют в основном для чистых, простых металлов. По «поведению» в таких условиях они существенно отличаются от сплавов, используемых в авиации и машиностроении. С помощью нашей методики мы изучили титановый (более 98% титана) и кобальтовый сплавы, которые применяют для авиадвигателей и деталей клапанов. Первый при контакте с водородом поглощал тепло и охлаждался на 0,53°C. Второй – остывал на 0,15°C. А вот практически чистый губчатый титан (99,8%), наоборот, нагревался на 0,47°C. Уловить такие изменения на фоне температуры в 800 градусов невероятно сложно, но наша методика позволяет это сделать, – комментирует Николай Углев, старший научный сотрудник кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Так, по результатам исследования можно сказать, что атомы титана принципиально по-разному ведут себя в этих условиях. В зависимости от сплава они нагреваются или охлаждаются при одинаковых температурах.

На основе эксперимента можно сделать предварительный вывод о том, что титановые и кобальтовые сплавы больше подходят для контакта с водородом при высоких температурах, то есть будут более эффективны в водородной авиации и машиностроении. В этих отраслях сплавы содержат до 8-10 различных компонентов, и предсказать их поведение в контакте с водородом без точных данных почти невозможно.

Разработка ученых ПНИПУ поможет создавать более устойчивые к водороду материалы для двигателей, топливных систем и трубопроводов, что повысит надежность и безопасность водородной авиации, автомобилей и энергетики будущего. Это не только фундаментальное достижение в материаловедении, но и реальный шаг к экологически чистым технологиям.

Показать полностью
ПНИПУ Ученые Энергия Энергетика (производство энергии) Наука Научпоп Текст
8
5
EnergeticUm
EnergeticUm
20 дней назад
Лига Новых Технологий

Самоходный лед⁠⁠


Представьте себе лед, который двигается сам по себе. Без толчка, без ветра, словно оживший. Звучит как фантастика, но именно это удалось создать ученым из Политехнического университета Вирджинии.

Идея пришла не из головы, а из самой природы. В Дезерт-Вэлли, высохшем озере в Калифорнии, камни словно оживают и начинают скользить по земле. Все дело в тонком слое льда, который образуется ночью и подтаивает днём. Ветер подхватывает эти ледяные пластины, и вместе с ними двигаются тяжелые валуны. Ученые решили повторить этот эффект, но без участия ветра, и спустя пять лет поисков нашли решение.

Они создали металлические пластины с микроканавками в форме «елочки». На них клали ледяные диски, которые начинали таять. Вода стекала по канавкам и буквально толкала лед вперед. Иногда, если поверхность была покрыта водоотталкивающим спреем, лед сначала замирал, а потом неожиданно уносился вперед с большой скоростью.

Это открытие может показаться красивым экспериментом, но у него есть и практическая сторона.

Ученые уверены: лед способен стать источником экологически чистой энергии. Достаточно расположить пластины по кругу, чтобы ледяные диски вращались непрерывно. Добавьте к этому магнит или турбину — и вы получите новый способ выработки электричества.

Сегодня это еще только начало пути, но сама мысль о том, что лед можно превратить в энергию, заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи. Природа вновь подсказывает человеку идеи, которые могут изменить будущее энергетики.

Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Лед Перевел сам Видео Короткие видео
0
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