М.С. Горбачев:"..на сегодняшний день нет международно-правового инструмента, который бы гарантировал право каждого человека на чистую питьевую воду "... In case if you have any video or foto information about your region according to the following topic water pollution, HydroPolitics
вторник, 11 мая 2010 г.
Сушь страшнее пистолета
четверг, 1 октября 2009 г.
Капли воды опровергли законы физики
понедельник, 17 августа 2009 г.
Паровой двигатель
Содержание | |
Вода как рабочее тело в реактивных двигателях
Особыми знаниями в данном вопросе не обладаю, потому принимать идею как маленького уродливого зародыша, поскольку в ее работоспособности уверенности практически никакой. Ну, собственно сама идея в следующем.
У воды, как известно, есть 3 состояния, твердое (лед), жидкое и газообразное. В твердом состоянии ее наиболее выгодно использовать как топливо, поскольку нет необходимости в излишней балансировки, так как с жидкостью в результате перетекания весьма трудно строить расчеты, а если учитывать текучесть, и пр. то и тем более.
В данном случае - блок под номером 1 - это то самое место, где я предлагаю хранить лед, можно одной болванкой, можно мелкими кусочками, можно в виде снега, в принципе все равно. Для того чтобы его превращать в жидкое состояние и подавать в блок 2 можно использовать энергию микроволнового излучения (как в печке-микроволновке), можно прямой разогрев (спиралью) можно и лазером, но это более дорого.
В блоке 2 находится несколько сфокусированных лазеров - в ИК излучении, как я предполагаю их настоящий аналог можно найти в CD-RW - поскольку разогрев там происходит именно за счет лазерного излучения. Та фокусировка, которая показана на рис. 2 - дает возможность "прогреть", а затем превратить мелкие капли воды (я предполагаю впрыскивание с помощью форсунки мелкими капельками) в перегретый пар, что дает нам достаточно большую скорость движения молекул, и значительное увеличение объема.
Ну и 3 блок - непосредственно сопло.
Данный двигатель навряд ли будет пригоден для взлета с поверхности, но достаточно эффективен для полета в невесомости. Поскольку нет необходимости "возится" с разнокалиберными топливами (окислитель + топливо) - можно будет осуществлять достаточно быструю заправку и дозаправку. А способы получения дистиллированной воды для льда (то есть для топлива) по-моему, не усовершенствовалась с прабабушкиных времен, то есть просто испарение и конденсации.
В общем, сильно не пинайте, если уже что-то подобное было, или есть. Поскольку просили писать все, пишу все, мало ли - может, кто забыл просто. В основном на данную теорию меня толкнула разборка CD-RW на работе, и мысль "а если он такой маленький - то почему бы не поставить их много-много". Вот, в общем-то, и все.
Пообсуждаем?
Насколько я помню, вода обладает самой большой теплоемкостью, и чтобы нагреть ее на 1 градус требуется ОЧЕНЬ много энергии... А реактивный импульс, как известно, зависит от массы и скорости истекающих газов, ну а скорость истечения в свою очередь зависит от температуры... Какой вывод? Вода в качестве рабочего тела несколько неэкономична, если использовать вместо нее, например аммиак или метан (теплоемкость в n раз меньше), то получим экономию энергии (в те же n раз). Но с другой стороны - воды на Земле много, да и в космосе много ледяных астероидов, а аммиак или метан придется добывать из атмосферы планет гигантов или астероидов состоящих из этих газов. А про очистку, я думаю можно не беспокоиться - примеси уйдут вместе с реактивной струей, только камера испарения будет немного загрязняться, но ее и почистить можно - будет, думаю, дешевле очистки рабочего тела.
воскресенье, 16 августа 2009 г.
ПОСЛЕДНЕЕ ОТКРЫТИЕ "ФЕНИКСА". КРУГОВОРОТ ВОДЫ НА МАРСЕ ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ НЕПОНЯТНЫМ ЯВЛЕНИЕМ
| | ||||
Поиски воды на Марсе представляют для ученых особый интерес - традиционно считается, что вода необходима для возникновения жизни в привычных для нас формах (жизнь на основе, например, жидкого аммиака, выглядит крайне неаппетитно). Поиски уже принесли свои плоды. Сначала с помощью российского прибора "ХЭНД" на орбитальном аппарате "Марс-Одиссей" был обнаружен внутрипочвенный лед, потом "Феникс" раскопал лед вблизи места своего приземления. Совсем недавно этот космический труженик проанализировал состав марсианского грунта и нашел в нем карбонат кальция - минерал, который в принципе не может образоваться без участия воды. И вот только что "Феникс" выяснил, что облака на Марсе содержат кристаллы водяного льда ("снег"), которые время от времени падают на поверхность планеты, хотя и не достигают ее, испаряясь за время этого падения.
Воды подземелья
Тигран Оганесян, специальный корреспондент журнала «Эксперт».
Последние эксперименты ученых подтверждают гипотезу о существовании в недрах Земли чудовищного количества гидроксильных групп, в несколько раз превышающего количество воды в Мировом океане
В начале февраля в новостных лентах появилось сообщение: профессор сейсмологии Вашингтонского университета
Попытаемся включиться в этот нестройный хор комментаторов и мы. Правда, сразу же сделаем несколько оговорок.
Трудноуловимый элемент
Одна из уникальных особенностей нашей планеты состоит в том, что на ее поверхности присутствует вода в виде жидкости. До сих пор астрономам еще не удалось найти
Вода контролирует практически все ключевые биологические и геологические процессы, происходящие на Земле: без воды на нашей планете почти наверняка не возникла бы жизнь, основанная на углероде; с геологической точки зрения вода напрямую влияет на вулканическую активность, накопление осадочных пород, тектонику различных минералов и т. д.
Однако, несмотря на столь важную роль воды для нашей планеты, ее ключевой компонент, водород, — самый трудноуловимый элемент в составе Земли. Современная наука не в состоянии пока подсчитать, сколько водорода содержится в гидратированной океанической коре и в верхней литосферной мантии, в переходной зоне (на глубинах 410–660 км) и в нижней мантии, не говоря уже о земном ядре: разброс в различных оценках общего количества водорода внутри Земли достигает одного порядка.
Немногим больше ясности и в вопросе о происхождении водорода (а следовательно, и воды) на нашей планете: то ли оно было эндогенным, то есть накапливание водорода происходило непосредственно в процессе первичного сбора протопланетного вещества в Солнечной системе, то ли экзогенным, то есть водород был принесен позднее из околоземного пространства различными
Соответственно, согласно одной широко распространенной точке зрения, вода на Земле образовалась конденсационным путем из атмосферы вскоре после образования планеты, около 4,5 млрд лет тому назад, сторонники же альтернативного подхода настаивают на том, что вода длительное время равномерно накапливалась на поверхности в процессе дегазации и вулканизма мантии Земли.
Отметим также, что до сих пор нет четкого ответа и на такой ключевой вопрос: является ли современный объем земной гидросферы относительно постоянным на шкале геологического времени, то есть на протяжении по крайней мере последних нескольких сотен миллионов лет, или в течение этого времени
По мнению многих современных исследователей, именно циклический процесс выделения из недр Земли на ее поверхность свободной воды и ее обратного поглощения земной мантией является основным регулятором общего водного баланса на нашей планете, а возможно, даже источником роста Мирового океана.
И наконец, еще одна загадка, уже непосредственно подводящая нас к упомянутому в начале открытию Вайсешшена и Лоуренса: каковы масштабы водообмена между поверхностью Земли и ее верхними (меньше 200 км) и более глубокими (больше 200 км) мантийными слоями и существует ли он вообще?
Над всеми этими водными тайнами упорно бьются представители самых различных научных дисциплин, однако до достижения хоть
Сюрприз из Нью-Мексико
Активная дискуссия относительно того, имеет ли место в геологической истории нашей планеты устойчивый процесс поглощения земной мантией морской воды, или же в мантии существует некий температурный и/или тепловой барьер, блокирующий эту абсорбцию и не позволяющий воде свободно проникать глубоко внутрь Земли, идет в геологическом научном сообществе уже много лет.
Согласно традиционному подходу, два крупнейших водных резервуара на нашей планете — дождевая, речная и океаническая вода на земной поверхности и морская вода, предположительно накапливающаяся внутри мантии с ранних этапов возникновения и эволюции Земли, — геохимически отличаются друг от друга. Это их отличие, по идее, можно выявить при изучении содержащихся в воде различных изотопов водорода: в составе мантийной воды должны присутствовать редкие изотопы, сохранившиеся с протопланетных времен.
Однако провести такой сравнительный изотопный анализ напрямую пока не представляется возможным по причине отсутствия у ученых водных образцов из мантии: выбрасываемые на земную поверхность из многочисленных вулканических источников магматические породы, в которых должны содержаться следы мантийной воды, не могут служить достоверным источником информации ввиду того, что магма слишком быстро загрязняется при контакте с воздухом и морской водой.
Тем не менее в середине прошлого года британские геохимики из Университета Манчестера Крис Баллантайн и Грег Холланд сообщили, что им наконец удалось впервые экспериментально обнаружить присутствие морской воды в глубине Земли. В своем исследовании британцы использовали благородные газы, выходящие на поверхность Земли из коммерческой скважины двуокиси углерода в американском штате
Проведя такой анализ, британские геохимики пришли к выводу, что искомые следы мантийной воды в пробах найдены, и даже умудрились затем косвенным путем подсчитать предполагаемую долевую массу морской воды, содержащейся в мантии Земли. По оценкам Баллантайна и Холланда, на нее приходится около половины от общего количества воды, спрятанной в недрах Земли, тогда как остальные водные запасы имеют более древнее протопланетное происхождение.
Развивая свой дедуктивный метод еще дальше, ученые из Университета Манчестера высказали также предположение, что за время, прошедшее с момента зарождения Земли, ее недрами было поглощено до 10% общей океанической водной массы.
Однако представленные Баллантайном и Холландом вещественные доказательства для большинства их коллег тогда показались недостаточно убедительными. Так, один из критиков назвал статью британцев, опубликованную в июле 2006 года в журнале Nature, провокационной и отметил, что «проблема поглощения земной мантией морской воды слишком сложна и неоднозначна, чтобы попытаться ее разрешить при помощи одного кавалерийского наскока, как это попытались сделать британские геохимики».
Номинально безводные минералы
Конечно, к историческим оценкам Баллантайна и Холланда можно и нужно относиться с известной долей скепсиса, но по крайней мере в одном они точно правы: вода в земных недрах действительно есть, и ее там очень много.
Еще в середине 80−х годов ХХ века одному из крупнейших в мире специалистов в области гидрогеологии американцу Джозефу Смайту, работающему в Университете Колорадо (Боулдер), впервые удалось обнаружить, что в структуре одного из наиболее распространенных минералов земной верхней мантии, вадслеита, присутствуют атомы водорода, то есть эти минералы имеют в своем составе водную (гидроксильную) группу (ОН). Позднее, в 1996 году, Смайту также удалось открыть новую водосодержащую разновидность вадслеита, вадслеит II, который не разлагается даже в глубине мантии.
За последние
Согласно одной из самых популярных сегодня геофизических моделей мокрой мантии, наиболее значительные запасы воды в недрах Земли, по всей видимости, сконцентрированы в переходной зоне (между верхней и нижней мантией) — на глубинах 400–670 км (на границах этой зоны наблюдаются достаточно резкие скачки скоростей распространения сейсмических волн). По оценке Джозефа Смайта, количество спрятанной в этой зоне воды столь велико, что вполне может по своему общему объему в несколько раз превышать все поверхностные земные водоемы вместе взятые.
Однако, несмотря на множество новых данных, косвенно свидетельствующих о наличии в мантии Земли обильных водных запасов, надеяться на то, что вода там может присутствовать и в свободном состоянии, скорее всего не приходится.
Основное возражение противников существования подземных океанов выглядит очень простым и убедительным: под воздействием высоких глубинных температур вода должна
Пожалуй, один из немногих возможных способов прямого сверхглубокого проникновения океанической воды внутрь земной мантии — субдукция (пододвигание одних частей коры под другие) океанской литосферы.
Как известно, в современной теории тектоники литосферных плит постулируется, что земная кора состоит из относительно целостных блоков — плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. При этом в зонах расширения морского дна
Пекинская аномалия
Последнее открытие, сделанное американцами Майклом Вайсешшеном и Джессом Лоуренсом, по всей видимости, как раз относится к классическому субдукционному сценарию: глубокому погружению мощной тихоокеанической плиты под континентальную азиатскую.
В построенной Вайсешшеном и Лоуренсом на базе анализа 80 тыс. поперечных сейсмических волн трехмерной модели литосферы и мантии Земли ученым удалось обнаружить обширную зону под восточной частью Евразии, названную ими «пекинской аномалией», в которой было зафиксировано резкое затухание скоростей этих волн.
Эта аномалия была отмечена американскими геофизиками на очень большой глубине — в диапазоне 1200–1400 км, то есть в районе нижней мантии. Подобное затухание скоростей, согласно геофизической теории, может объясняться самыми различными причинами, однако, сделав необходимые аналитические выкладки, Вайсешшен и Лоуренс пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением следует считать присутствие в этой зоне обширного водосодержащего слоя минералов, который и демпфировал сейсмические волны.
В беседе с корреспондентом «Эксперта» директор Геохи РАН академик Эрик Галимов отметил: «Вообще говоря, мантийные минералы
О том же, что в Восточноазиатском регионе подобный процесс (опускание дна океана под континентальную плиту на глубину 1200–1400 км) вполне возможен, неоднократно упоминалось ранее в специальной литературе, хотя до сих пор никаких экспериментальных подтверждений этой гипотезы найдено не было.
По мнению Майкла Вайсешшена, благодаря столь глубокому вгрызанию холодной океанической плиты в нижнюю мантию Земли присутствующие в составе силикатных минералов этой плиты водные включения вполне могли выдержать экстремальные давления и частично сохраниться в стабильном состоянии в виде особой сверхплотной водосодержащей фазы. Ободренный этим объяснением пекинского феномена, Вайсешшен не отказал себе и в удовольствии сделать очередной прогноз предполагаемого суммарного объема воды в нижней мантии: по его мнению, он может составлять от одного до пяти нынешних объемов всех земных океанов.