Биоэнергетические решения сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Биоэнергетические решения

Давление внутри кабины технически называется эквивалентной эффективной высотой кабины или чаще – высотой кабины. Это определяется как эквивалентная высота над средним уровнем моря, имеющая такое же атмосферное давление в соответствии со стандартной атмосферной моделью, такой как Международная стандартная атмосфера. Таким образом, нулевая высота кабины будет равна давлению на среднем уровне моря, которое принимается равным 101,325 килопаскалям (14,696 фунтов на квадратный дюйм).

Российские инженеры использовали воздухоподобную азотно-кислородную смесь, постоянно находившуюся на высоте кабины около нуля, в своих «Востоке» 1961 года, «Восходе» 1964 года и 1967 году для представления космического корабля «Союз». Это требует более тяжелой конструкции космического корабля, потому что конструкция кабины космического корабля должна выдерживать напряжение 14,7 фунтов на квадратный дюйм (1 бар) по отношению к вакууму пространства, а также потому, что должна переноситься масса инертного азота. Необходимо также соблюдать осторожность, чтобы избежать декомпрессионной болезни, когда космонавты выполняют сверхвыходную деятельность, поскольку современные мягкие скафандры герметизируются чистым кислородом при относительно низком давлении, чтобы обеспечить разумную гибкость.

В отличие от этого, Соединенные Штаты использовали атмосферу чистого кислорода для своих космических аппаратов “Меркурий” 1961 года, “Близнецы 1965 года” и “Аполлон” 1967 года, главным образом во избежание декомпрессионной болезни. Меркурий использовал высоту кабины 24 800 футов (7600 м) (5,5 фунтов на квадратный дюйм (0,38 бар)); Близнецы использовали высоту 25 700 футов (7800 м) (5,3 фунтов на квадратный дюйм (0,37 бар)); и Аполлон использовал 27 000 футов (8 200 м) (5,0 фунтов на квадратный дюйм (0,34 бар)) в космосе. Это позволило более легкую конструкцию космического корабля. Перед запуском давление поддерживалось на уровне чуть выше уровня моря, при постоянной скорости на 5,3 фунта на квадратный дюйм (0,37 бар) над атмосферой для Близнецов и на 2 фунта на квадратный дюйм (0,14 бар) над уровнем моря при запуске для Аполлона) и переходило на высоту космического салона. во время восхождения. Однако атмосфера чистого кислорода под высоким давлением оказалась опасной для пожара в Аполлоне, что привело к гибели всего экипажа Аполлона-1 во время наземных испытаний 1967 года. После этого НАСА пересмотрело свою процедуру, чтобы использовать смесь 40% азота / 60% кислорода при нулевой высоте кабины при запуске, но в космосе оставалось чистый кислород низкого давления.

Искусственный фотосинтез – это химический процесс, который воспроизводит естественный процесс фотосинтеза, процесс, который превращает солнечный свет, воду и углекислый газ в углеводы и кислород; как имитация естественного процесса, это био-миметик. Термин «искусственный фотосинтез» обычно используется для обозначения любой схемы улавливания и хранения энергии солнечного света в химических связях топлива (солнечного топлива). Фотокаталитическое расщепление воды превращает воду в ионы водорода и кислорода и является основной темой исследований искусственного фотосинтеза. Светоуправляемое восстановление углекислого газа является еще одним исследованным процессом, который воспроизводит естественную углеродную фиксацию.

Исследование этой темы включает в себя проектирование и сборку устройств для прямого производства солнечного топлива, фотоэлектрохимию и ее применение в топливных элементах, а также конструирование ферментов и фотоавтотрофных микроорганизмов для производства микробного биотоплива и биологического водорода из солнечного света.

Воздушный шлюз – это устройство, которое позволяет проходить людям и объектам между сосудом под давлением и его окружением, сводя к минимуму изменение давления в сосуде и потерю воздуха из него. Замок состоит из небольшой камеры с двумя воздухонепроницаемыми дверцами, которые не открываются одновременно.

Воздушный шлюз может использоваться для прохода между средами разных газов, а не разных давлений, чтобы минимизировать или предотвратить смешивание газов.

Воздушный шлюз также можно использовать под водой, чтобы обеспечить проход между воздушной средой в сосуде высокого давления и водной средой снаружи, и в этом случае воздушный шлюз может содержать воздух или воду. Это называется затопляемым воздушным шлюзом или подводным воздушным шлюзом и используется для предотвращения попадания воды в погружное судно или в подводный

Spacelab была лабораторией многоразового использования, используемой на некоторых космических полетах, совершаемых космическим челноком. Лаборатория состояла из нескольких компонентов, в том числе герметичного модуля, негерметичного носителя и другого соответствующего оборудования, размещенного в грузовом отсеке шаттла. Существовало множество аппаратных средств, связанных с Spacelab, поэтому можно провести различие между основными программными миссиями Spacelab с участием европейских ученых, выполняющих миссии в обитаемом модуле Spacelab, миссиями, выполняющими другие эксперименты с аппаратным обеспечением Spacelab, и другими миссиями STS, в которых использовался какой-либо компонент Аппаратное обеспечение Spacelab. Существует несколько различий в количестве миссий Spacelab, отчасти потому, что были разные типы миссий Spacelab с большим диапазоном количества выполняемого оборудования Spacelab и характера каждой миссии. В период с 1983 по 1998 год было проведено не менее 22 крупных миссий Spacelab, и оборудование Spacelab использовалось в ряде других миссий, причем некоторые из поддонов Spacelab использовались еще в 2008 году. Компоненты были расположены в различных конфигурациях для удовлетворения потребностей каждого космического полета. , В августе 1973 года НАСА и ESRO (ныне Европейское космическое агентство или ESA) подписали Меморандум о взаимопонимании для создания научной лаборатории для использования в полетах космического челнока. Строительство Spacelab было начато в 1974 году компанией ERNO (дочерней компанией VFW-Fokker GmbH, после слияния с MBB под названием MBB / ERNO и частью EADS SPACE Transportation с 2003 года)

Более 3 миллиардов человек по всему миру страдают от отсутствия доступа к чистой воде или надлежащей санитарии, что приводит к гибели более 800 000 детей в год. Решение этой проблемы не так просто, как установка канализационных или септических систем, поскольку они требуют больше энергии и инфраструктуры, чем это может быть эффективно для поддержания во многих развивающихся странах. Отходы из уборных, которые чаще всего используются в этих районах, остаются необработанными и просто сбрасываются в местные реки и другие водоемы, где это будет способствовать распространению болезней.

Последнее предприятие Фонда Билла и Мелинды Гейтс стремится решить эту проблему, создав метод очистки сточных вод, который устраняет вызывающие болезни сточные воды из окружающей среды и превращает их в чистую питьевую воду. Устройство с паровым двигателем называется процессором Omni, изготовленным компанией Jonick Bio energy из Сиэтла. Процессор Omni может преобразовывать человеческие отходы в чистую питьевую воду за считанные минуты, в то же время вырабатывая энергию для сжигания оставшихся твердых отходов и оставляя 260 киловатт в запасе. Образующийся пепел не имеет запаха и не будет содержать болезнетворных микробов.

Используя отходы 200 000 человек, процессор Omni будет производить 75 000 литров воды в день, что достаточно для 63 000 человек. Хотя существует дефицит спроса и предложения, это будет огромным облегчением для людей в этих областях. Это не просто благотворительность, а средство создания самоокупаемой экономики.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.