Показаны сообщения с ярлыком Фото. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Фото. Показать все сообщения

16 мар. 2014 г.

Фотографии удивительных соляных копи со всего мира

Соль важна для всех животных на Земле. Она в изобилии находится на нашей планете, но ее по-прежнему приходится извлекать из каменных отложений или соленой воды. Процесс добычи соли может производить красивые пейзажи, в том числе глубокие пещеры, разноцветные лужи и геометрические рисунки.
Фотографии удивительных соляных копи со всего мира
Некоторые из этих мест стали популярными среди туристов. Их даже используют в качестве концертных залов, музеев и курортов, обладающих преимуществами галотерапии (соляного лечения).
В этом выпуске собраны фотографии из соляных шахт, которые расположены по всему миру, как на земле, так и под землей. Смотрите и удивляйтесь.
s s01 0RTXY7XE
Одно из самых красочных мест на Земле - соленое озеро Уюни (Uyuni), которое представляет собой крупнейший мировой запас хлорида лития. Оно расположено на высоте 3656 метров (11995 футов) над уровнем моря на юго-западе Боливии. Снимок сделан 5 ноября 2012 . (REUTERS / David Mercado).
1
s s02 0RTXY7XC
Вид с воздуха на древние соляные бассейны и шахту по обработке лития компании Soquimich. Это место второе по величине в мире, где добывают соль. Оно расположено в пустыне Атакама, что на севере Чили. 10 января 2013 года. (Reuters / Ivan Alvarado).
2
s s03 56837858
Пруд в соляной шахте Nemocón в Nemocón, Кундинамарка, Колумбия. 22 ноября 2012 года.
Шахта глубиной 80 метров с более чем 500-летней историей стала новым центром туризма в Колумбии. (Эйтан Абрамович / AFP / Getty Images).
3
s s04 RTR2VHJV
Туристы посещают часовню Святой Кинги в соляных копи в Величке возле Кракова, Польша. 15 декабря 2011 года.
По мнению Наблюдательного Совета, соляные копи "Величка" имеют протяженность в общей сложности около 300 км (186 миль). Они непрерывно функционировали еще со времен средневековья до 1996 года, когда соль полностью прекратили добывать. Эти шахты находятся в списке культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время они используются в медицинских целях, как музеи и, как туристический объект. (Reuters / Kacper Pempel).
4
s s05 24042462
Двое сотрудников Федерального ведомства по защите от радиации в камере хранения номер 7 в бывшей соляной шахте Ассе в Ремлингене (Remlingen), Германия, 24 июня 2009 года.
Бывшая шахта используется в качестве глубокого геологического хранилища для радиоактивных отходов. (AP Photo / Joerg Sarbach).
5
s s06 RTR25AZ9
Рабочий проходит через бассейны на соляных копи Марас (Maras) в Куско, Перу, 3 июля 2009 года.
Копи Марас были источником добычи соли еще для древних цивилизаций, существовавших до появления инков. В настоящее время они насчитывают около 3000 малых бассейнов, построенных на склоне горы в долине Урубамба в Андах Куско. (Reuters / Enrique Castro-Mendivil).
6
s s07 RTR2AGOQ
Соляные бассейны на шахтах Марас в Куско. Перу, 17 февраля 2010 года. (Reuters / Enrique Castro-Mendivil).
7
s s08 RTR3EKKC
Туристка делает снимки внутри соляной шахты Прайд, что в 350 км (215 милях) к северу от Бухареста. 4 марта 2013 года.
Часть шахты, которая расположена на глубине 160 метров и в 1.3 км от входа, открыта для туристов, а также используется в качестве терапии для лечения заболеваний дыхательных путей, таких как бронхит и астма. Здесь высокая степень ионизации воздуха и атмосферное давление выше, чем на поверхности . (Reuters / Radu Sigheti).
8
s s09 07539470
Слои соли отражаются во внутреннем озере Турда в соляной шахте в городе Турда (Turda). Это место находится в 450 км к северо-западу от Бухареста, 9 декабря 2010 года.
Одной из наиболее важных соляных шахт Трансильвании, в центральной Румынии, считается Салина Турда (Salina Turda), которая была известна с древних времен. Ее ввели в эксплуатацию для подземных горных работ во времена римского периода. (Daniel Mihailescu / AFP / Getty Images).
9
s s10 07512519
Небольшой лодочный причал на озере в нижней части соляной шахты Турда, что в одноименном городе Турда, Румыния, 9 декабря 2010 года. (Daniel Mihailescu / AFP / Getty Images).
10
s s11 RTR3APZ4
Вид с высоты птичьего полета на соляные области деревни Palibelo на окраине Бима. Остров Сумбава в Индонезии, 22 ноября 2012 года. (Reuters / Beawiharta).
11
s s12 RTR1QK54
Минеральные скалы и соляные копи в низменности Данакиль в Эфиопии рядом с вулканом Даллол (Dallol), 29 ноября 2004 года.
Даллол не имеет аналогов в мире, потому что это единственный вулкан, расположенный ниже уровня моря в низменности Данакиль, которая также известна как Афар. Это одно из популярнейших мест в мире, несмотря на температуру воздуха, которая иногда превышает 60 градусов по Цельсию на солнце. (Reuters / Michel Laplace -Toulouse).
12
s s13 RTR1QK5T
Панорамный вид на низменность Данакиль и караван верблюдов, идущий по ее соляным месторождениям в Эфиопии, недалеко от вулкана Даллол, 29 ноября 2004 года. (Reuters / Michel Laplace -Toulouse).
13
s s14 RTR1QK5F
Люди собирают блоки соли в пустыне Данакиль в Эфиопии, 29 января 2007 года.
Поколения купцов караванами перевозили соль из Афар по привычным маршрутам в нагорье Tigray. (Reuters / Michel Laplace -Toulouse).
14
s s15 RTR1QK68
Туристы и местные полицейские, охраняющие минеральные соляные образования, возникшие с участием вулкана Даллол, 29 января 2007 года. (Reuters / Michel Laplace -Toulouse).
15
s s16 77961384
Горный велосипедист соревнуется на 21-м "Extrem Mountainbike Race", 17 ноября 2007 года в "Glueck Auf", бывшей соляной шахте в Sondershausen, Германия.
Около 50 спортсменов приняли участие в конкурсе, проходившем на глубине 800 метров, где температура воздуха достигает 30 градусов по Цельсию (86 F), а влажность составляет лишь 20 процентов. (Jens-Ulrich Koch / AFP / Getty Images).
16
s s17 RTR38H0V
Соляной «водопад» в шахте Nemocón, 26 сентября 2012 года.
Эта шахта стала одной из самых популярных достопримечательностей среди туристов, посещающих Колумбию. (Reuters / Jose Miguel Gomez).
17
s s18 51383828
Донбасский симфонический оркестр под руководством австрийца Курта Шмида играет в камере соляной шахты в Солигорске, Беларусь, 2 октября 2004 года.
Шахта шириной 300 метров, длиной 120 метров и высотой 30 метров дает превосходный акустический эффект. (Sergei Supinsky / AFP / Getty Images).
18
s s19 RTR38H0M
Кристалл поваренной соли в форме сердца, освещенный изнутри в соляной шахте Nemocón в Колумбии, 26 сентября 2012 года. (Reuters / Jose Miguel Gomez).
19
s s20 RTR1S7YJ
Работница трудится на заводе по производству соли в округе Nangqian на северо-западе Китая в провинции Цинхай, 24 июля 2007 года. (Reuters / Simon Zo).
20
s s21 RTR1EDG8
Бассейны с разноцветной минеральной водой. Здесь в специально вырытых ямах собирается соль. Место находится на сенегальском побережье неподалеку от границы с Гамбией, 12 июня 2006 года.
Местные женщины вручную собирают соль в 50 кг (110 фунтовые) мешки, которые продают примерно по 2 доллара. Они ведут торговлю с жителями соседней Гамбии и Мавритании, где соль используется, как естественный консервант для сохранения рыбы. Некоторые районы в этих местах лишены электричества. (Reuters / Finbarr O'Reilly).
21
s s22 RTR2V0GC
Шахтеры по соляной шахте Польковице-Серошовице (Polkowice-Sieroszowice) в Польковице рядом с Любином. Польша, 29 июля 2011 года. (Reuters / Kacper Pempel).
22
s s23 RTR2VHL2
Часть соляной скульптуры «Тайная вечеря», которая находится в часовне Святой Кинги в соляных копи в Величке возле Кракова. Польша, 15 декабря 2011 года. (Reuters / Kacper Pempel).
23
s s24 0RTX4BO7
Женщина проходит через солончаки с белыми кристаллами вблизи деревни Ngaye-Ngaye, что в 10 км (6 миль) к югу от Сенегала в северном городе Сент-Луис, 9 апреля 2007 года.
Около 3000 человек, в основном женщины, проводят долгие часы под слепящим солнцем, собирая соль палками и руками. Зарабатывают они при этом около 1-2 доллара в день. (Reuters / Finbarr O'Reilly).
24
s s25 0RTX6CKZ
Грузовик передвигается между прудами на производственном объекте компании Rio Tinto's Dampier Salt Limited's в Порт-Хедленде. Это примерно в 1600 км (960 милях) к северу от Перта. Австралия, 26 мая 2008 года. (REUTERS / Tim Wimborne).
25
s s26 75357185
Подземное озеро Вессель, которое находится в соляной шахте Величка. Польша, 10 июля 2007 года. (Janek Skarzynski / AFP / Getty Images).
26
s s27 0RTX4C3Y
Абид позирует для фотографии во время рабочего перерыва. Он покрыт порошком из соли, так как создает украшения резьбой из каменной соли в Хевра. Пакистан, 4 августа 2007 года.
Соляные копи Хевра считаются второй по величине соляной шахтой в мире. (Reuters / Adrees Latif).
27
s s28 RTR2O965
36-летний Мохаммад Шэббир добавляет последние штрихи к скульптуре из каменной соли на окраине Лахора. Пакистан, 29 июня 2011 года. (Reuters / Mani Rana).
28
s s29 RTR1S7A6
Рабочие строят отель из соляных блоков в Салар де Уюни, крупнейшей соляной пустыне в мире, на юго-западе Боливии, 14 июля 2007 года. (Reuters / Jose Luis Quintana).
29
s s30 30115658
Посетитель возносит молитвы в мечети из соляных кирпичей внутри многовековой соляной шахты Хевра в Пакистане, 30 марта 2010 года.
Многовековая соляная шахта предлагает экспериментальную терапию для страдающих аллергической астмой, тем самым привлекая пациентов со всего мира. В клинике утверждают, что больные астмой и страдающие другими заболеваниями дыхательных путей исцеляются, вдыхая антибактериальные частицы соли в стерильной среде. Это эффективно помогает очистить легкие. (AP Photo / B.K. Bangash).
30
s s31 0RTXCEC4
Сын работника играет в соляном месторождении вблизи Бхавнагара в западном индийском штате Гуджарат, 5 марта 2009 года. (Reuters / Арко Датта).
31
 http://cameralabs.org/3611-fotografii-udivitelnykh-solyanykh-kopi-so-vsego-mira

15 мар. 2014 г.

Китайские химики создали принтер, использующий воду вместо чернил

Источник перевод для gearmix ()

Как и обычный принтер, новый аппарат, созданный китайскими исследователями, берёт бумагу и наносит на неё печатное изображение. Только использует при этом не чернила, а воду – и вдобавок, отпечатанная бумага в течение суток высыхает обратно, и её можно использовать повторно.
image
Учёные заявляют, что их «водяная» технология позволяет печатать на одном листе десятки раз – и это позволяет сберечь большое количество денег и деревьев.
«Несколько международных исследований показывают, что около 40 процентов офисных бумаг отправляются в мусорную корзину после единственного прочтения», говорит профессор химии из Университета Джилиня и один из авторов разработки Сэань Сяо-Ан Чжан.
Фокус заключается в самой бумаге, на которую наносится слой невидимых красителей, проявляющихся под воздействием воды, а затем исчезающих.
Печать исчезает примерно за 22 часа при температуре ниже 35 градусов Цельсия – и быстрее, если её выставить на солнце, пишут профессор Чжан и его команда в статье, опубликованной в журнале «Nature Communications».
При этом при 50 повторных использованиях листа цена печати на нём составляет всего лишь около одного процента стоимости струйной печати. Даже если страница используется лишь десять раз, цена всё равно составляет одну семнадцатую струйного изображения. Обработка же самого листа красителями добавляет примерно 5 процентов к его стоимости, но это компенсируется экономией на чернилах.
Команда Чжана использовала малоизученный прежде состав под названием оксазолидин, который под воздействием воды даёт чёткий синий оттиск меньше чем за секунду.
На текущий момент исследователям удалось создать четыре цвета – синий, мадженту, золотой и фиолетовый, но пока их принтер может печатать лишь одним цветом за раз.
Следующей их целью является увеличение разрешения и длительности сохранения изображения. Также они работают над машиной, которая будет нагревать печатные листы перед подачей их в принтер, что заставит оттиски на них исчезать мгновенно. При температуре 70 градусов Цельсия цвета исчезают за 30 секунд.
Чжан сообщает, что окрашенная бумага «полностью безопасна», но в настоящее время для полной уверенности команда проводит тесты токсичности на мышах.

12 мар. 2014 г.

Завораживающие фотографии изнутри Европейского космического агентства

Источник перевод для gearmix ()

Запуски ракет и эпичные виды Земли из космоса могут получать больше внимания от других фотографов, однако Эдгар Мартинс не менее заинтересован и в более повседневных деталях космических полётов – например, как выглядят старые тренировочные центры, или где хранятся скафандры, когда ими не пользуются.
3023460-slide-0004
На протяжении двух лет, следуя своему увлечению космосом, и всем, что с ним связано, Мартинс документирует каждый аспект жизни Европейского космического агентства – растущего эквивалента NASA, объединяющего 20 европейских стран.
3023460-slide-0005
Мартинс бывает в местах, которые мало кто вообще когда-либо видел, кроме учёных-ракетостроителей. В Звёздном Городке в России он провёл ночь в центре, где иногда проходят карантин космонавты до и после полётов. В Голландии он побывал в Большом космическом симуляторе, что больше всего напоминало, по его словам «путешествие через портал в другое измерение».
3023460-slide-0028
Работы фотографа фокусируются как на личной стороне исследования космоса, так и на используемой технологии. Мартинс читает журналы миссий и заглядывает в хранилища.
3023460-slide-0080
Одной из его находок стала аудиокассета с ярлычком «Песня космонавта» из личных вещей, который астронавт Жан Франсуа Клервой взял с собой в космос. Сам Клервой объяснил свой поступок так:
«Мы с моей американской командой разучили эту песню на русском, чтобы спеть её нашим русским друзьям на борту станции Мир. Но мы были так заняты, что вспомнили про неё, только когда отстыковались от станции — и поэтому мы спели её по радио, чтобы ребята на Мире смогли услышать её, когда уже находились на расстоянии нескольких сотен метров от станции».
3023460-slide-86b
3023460-slide-0097
3023460-slide-0026
 http://gearmix.ru/archives/8296

Возобновляемые источники энергии в океанах

offshore windfarm

До недавнего времени распространение возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, происходило на земле. Энергия океанов оставалась практически незадействованной. Но времена меняются. Производство экологически безопасной энергии из океанов приобретает все больше сторонников по всему миру. Многое еще впереди. Ожидается, что ветер, волны и течения океанов внесут значительную долю в удовлетворение энергетических потребностей человека.

Скрытый клад

В океанах кипит энергия. Сила прилива передвигает огромные массы воды. Сильные ветры вызывают большие волны. Почти 90% мировой энергии ветра содержится в турбулентности над поверхностью морских вод. Ветер, волны и течения вместе взятые содержат в 300 раз больше энергии, чем потребляется человечеством в настоящий момент. Долгое время это изобилие не было использовано. В последние годы, однако, мы начинаем приручать эту энергию. Построены первые морские ветряные электростанции. Сотни генераторов строятся, чтобы конвертировать энергию морских течений и волн в электричество. Основными видами морской возобновляемой энергии являются:

·        Энергия ветра
·        Энергия волн
·        Энергия прилива
·        Энергия морских течений
·        Энергия, получаемая из-за различий температур на различных глубинах океана (преобразование тепловой энергии океана в электрическую   – OTEC),
·        Энергия, получаемая из-за различий содержания соли в соленой и пресной воде (осмотическая энергия).
Теоретически эти источники энергии могут удовлетворить потребности всей человеческой расы. Однако, только часть из этого потенциала можно использовать: разработка многих морских районов, таких как глубокая часть морей, практически недостижима, стоимость прокладки кабеля делает такие проекты нерентабельными.

Многие потенциальные места в прибрежных районах также не могут быть использованы, так как они либо отведены под рыболовство, либо под судоходство, либо защищены законом. Тем не менее, эти виды возобновляемой энергии все же могут удовлетворить значительную долю потребностей человечества в электроэнергии в будущем.


Оффшорная ветряная энергия


Ветряная энергия сейчас является на самом продвинутом этапе своего развития, и перспективы очень многообещающи. Эксперты оценивают, что только морская ветряная энергия может в будущем поставить около 5 000 тераватт-часов (TWh) электричества в год по всему миру, что примерно составляет до трети текущего потребления электроэнергии 15 500 тераватт-часов (1 тераватт-час составляет 1 триллион ватт). Ожидается, что оффшорные ветряные электростанции только в Европе смогут поставлять около 340 тераватт-часов энергии в год к 2015 году.прототип глубоководной ветроэлектростанции

На данный момент всего в мире было осуществлено около 40 проектов по морской ветряной энергии, большинство из них находятся в Великобритании, Дании, Нидерландах и Швеции. Очевидны две тенденции. Одна в том, что установки становятся все больше и больше в размерах, и вторая в том, что установки постоянно перемещаются все глубже в морские воды, что позволит строить такие ветряные электростанции на больших площадях. Тогда как в начале этого столетия ветряные станции строились в прибрежных районах на глубине от 2 до 6 м, ветряные турбины сейчас крепятся к океанскому дну на глубинах более 40 м.

Разрабатываются также плавучие оффшорные концепты и для больших глубин. Первый в мире плавучий завод по производству электроэнергии недавно был построен вблизи побережья Норвегии норвежско-германским консорциумом. Благодаря опыту строительства сотен тысяч ветряных электростанций на суше технология ветряной электроэнергии в море является достаточно исследованным источником энергии.

Однако, высокая скорость ветра и суровые природные условия в море означают, что требуются некоторые технологические улучшения, это факт, который выявился после возникновения проблем при строительстве первой крупной ветряной электростанции в море в Дании. По этой причине только 12 ветряных турбин от различных производителей изначально были построены и протестированы на немецкой первой морской ветряной электростанции 'Alpha Ventus'. Находящаяся в Северном море в 40 км от острова Боркум, эта ветряная станция была спонсирована Федеральным министерством экономики Германии.

Строительство таких заводов в море все еще стоит дороже, чем на суше, из-за сложных работ в основании и непростых соединений с линиями. Тем не менее, согласно экспертам, отрасль оффшорной ветряной энергии, поддержанная инвестициями, продолжит значительно расти в ближайшие годы.

Более подробно почитать о развитии оффшорных ветроэлектростанций можно в этой статье, а ознакомиться с судами, который занимаются их установкой можно тут.

Энергия волн


wavefarm

Мировой технический потенциал энергии волн оценивается на уровне 11 400 терраватт-час в год. Его возобновимый потенциал на 1 700 терраватт-часов в год составляет примерно 10% мировых потребностей в электроэнергии. Существуют различные концепции генерации электричества из энергии волн, большинство из которых могут быть классифицированы в три основных типа:

  • Принцип «осциллирующего водяного столба» - действие волны вынуждает воду двигаться вверх и вниз в заполненной воздухом камере. Воздух вытесняется через турбину, которая генерирует электричество. Первые пилотные волновые электростанции такого типа были установлены недавно в Португалии, Шотландии и Японии.

  • Принцип «колеблющегося тела» – волновые электростанции этого типа используют движение океанских волн для генерации электричества. В них используются полуогружные генераторы, на которых буек двигается вверх-вниз либо из стороны в сторону. Другие системы такого типа состоят из подвижных компонентов, которые двигаются относительно друг друга, создавая гидравлическое давление в масле. Масло, в свою очередь, приводит в движение турбину. Система ‘Pelamis’, первая в мире волновая электростанция, была установлена в 2008 году вблизи побережья Португалии и соединена с электролинией подводным кабелем. Подобные станции планируются к постройке в Испании и Португалии.

  • Принцип «перелива» - как в дамбе, такие устройства оснащены резервуаром, который заполняется набегающими волнами до уровня выше уровня моря. Энергия падающей воды обратно в океан используется, чтобы приводить в движение турбину. Прототипы и плавучих, и стоячих систем такого типа уже были установлены в Дании и Норвегии.


Энергия прилива

энергия океанских течений

Электростанции, работающие на энергии прилива, работают по схожему принципу с гидроэлектростанциями, отличие в том, что водяные массы не текут вниз, но движутся туда и обратно с приливами и отливами. В отличие от других форм морской энергии, энергия прилива уже используется в коммерческих целях в течение некоторого времени. Электростанция La Rance начала работать в 1966 в Сент Мало на Атлантическом побережья северной Франции, где река LaRance впадает в море. При приливе вода устремляется через большие турбины электростанции, а при отливе течет обратно. Электростанция, рассчитанная на 240 мегаватт, имеет мощность, схожую с газовой электростанцией. За последние 20 лет похожие станции были установлены в Канаде, Китае, России, хотя и значительно меньшего размера. В Великобритании планируется строительство крупной электростанции на энергии прилива на реке Северн между Англией и Уэльсом. Такая станция может обеспечить до 7% потребностей всей Великобритании в электроэнергии.

Однако критики опасаются, что строительство таких дамб может разрушить природные ресурсы и среду обитания. Экологический вред может быть очень значительным. По этой причине сейчас обсуждаются альтернативные концепции и районы размещения.


Энергия океанских течений

tradal energy

Энергия океанских течений также может быть применена в генерации электричества, с использованием погружных роторов, которые приводятся в движение течениями.  Оценивается, что электростанции на энергии приливов и морских течений совместно могут поставить до 100 терраватт-часов электричества в год в мировом масштабе.

Уже некоторое время проводятся тесты на концепциях роторов, таких как система Seaflow, прототип которой начал работу вблизи побережья Англии в 2003 году. Его последователь, SeaGen, сейчас работает в Странгфорд Нерроус вблизи побережья Ирландии. По этой концепции два ротора устанавливаются на корпусе электростанции. Это увеличивает выработку электричества и снижает высокую стоимость постройки.

Такие установки в океанах должны выдерживать очень суровые условия с подводными течениями и волнами, намного сильнее, чем, например, ветряные турбины, и по этой причине требуется их длительное тестирование на прочность. Тем не менее, технология SeaGen очень близка с моделью ветряной турбины. Угол лопасти и скорость вращения могут настраиваться, чтобы подстроиться с превалирующим течением. Другие концепции основываются на фиксированных, ненастраиваемых системах.


Энергия от разности температур слоев воды

Технология преобразования тепловой энергии океана в электрическую использует разницу температур в воде на поверхности океана и глубоких слоях воды для производства электроэнергии. Чтобы запустить цикл на такой электростанции разница температур должна быть как минимум 20 градусов. Следовательно, технология подходит для более теплых морских районов. Теплая вода используется, чтобы выпарить жидкость, кипящую на низких температурах, производя пар, который приводит в движение турбину. Холодная морская вода (4-6 градусов) затем закачивается с глубины нескольких сотен метров и используется для охлаждения и конденсации пара обратно в жидкое состояние.

До недавнего времени стоимость строительства электростанций OTEC была слишком высокой из-за трубопроводов длиной более 100 м и мощных насосных систем. Правительство США поддержало развитие и тестирование OTEC в середине 1970х, но финансирование было прекращено в 1980х. Однако, интерес к этой технологии возобновился в недавнее время. Американско-тайваньский консорциум планирует строительство установки мощностью на 10 мегаватт на Гаваях. Кроме того, общественные организации и бизнес во Франции запустили инициативу IPANEMA, которая направлена на продвижение как океанских возобновимых источников энергии, так и технологии OTEC. Оценивается, что OTEC имеет потенциал в несколько тысяч терраватт-часов электроэнергии в год. В отличие от энергии ветра и волн, эта форма производства электричества не подвержена колебанию погодных условий.


Энергия, получаемая от разности содержания соли в пресной и морской воде


осмотическая энергия

Осмотическая электростанция – совершенно новый вид генерации энергии. Он использует осмотическое давление, которое возникает между соленой и пресной водой, когда они накачиваются в двойную камеру и разделяются специальной полупроницаемой мембраной. Технология все еще находится в самом начале своего развития. В 2009 члены норвежского синдиката построили первую в мире осмотическую электростанцию в Осло фьорде. Завод был разработан специально, чтобы развивать эту технологию, в настоящее время он генерирует всего несколько киловатт электричества. Однако значительный потенциал мирового производства электроэнергии из осмотического процесса в будущем может принести до 2000 тераватт-часов в год.


Правительственная помощь в развитии энергетических систем будущего

Нет сомнения, что были сделаны большие шаги в развитии технологий возобновляемой энергии, получаемой из океанов. Хотя многие технологии обещают коммерческую выгоду, однако, почти все из них зависят от дотаций, так как они разрабатываются небольшими молодыми компаниями. Кроме технологического и экономического риска, сложностью также является достижение проектных размеров, для которых могут потребоваться значительные инвестиции. Субсидии для этих технологий жизненноважны. Различные страны предлагают такие программы.

Департамент энергии США и ЕС уже инвестируют несколько сотен миллионов евро в их развитие. Сложное согласование строительства заводов и подведения высоковольтных линий также должно быть упрощено. В Германии разрешение на морскую ветряную электростанцию находится полностью в руках Федерального морского и гидрографического агентства, но в США операторы электростанций должны пробиваться через различные агентства и разрешения. Ослабление этих правил принесло бы значительную пользу развитию возобновляемых источников энергии в мире.


Правильное расположение экологически чистых электростанций

В будущем до строительства энергетических систем в море должны будут осуществляться экологические оценки того, как технология влияет на морскую экологическую среду. Многие подходящие районы расположения электростанций, вероятно, будут запрещены на экологических основаниях. Следовательно, эксперты разливают между техническим потенциалом энергетической технологии и его возобновимым потенциалом. В технический потенциал входят все места расположения электростанций, которые теоретически осуществимы. В возобновимом потенциале учитываются экологические факторы, такие как ущерб, наносимый заводом рекам. Возобновимый потенциал соответственно ниже, чем технический. Эксперты говорят о необходимости территориального планирования океанских технологий возобновимых источников энергии. До настоящего момента различные процессы получения разрешений применялись к ветряным и волновым электростанциям. Чтобы сократить процесс получения разрешений и планирования, было бы рационально совместить несколько технологий производства электроэнергии в территориальном планировании, тем самым отдавая морские районы целиком для возобновляемых источников энергии. Таким образом, было бы намного легче совместить разные технологии в одном районе, например, ветряные турбины, на которых также установлены электростанции на энергии подводных течений.

http://maritime-zone.com/articles/vozobnovlyaemye_istochniki_energii_v_okeanah/

Cамые богатые монархи в мире (ФОТО)

Forbes составил список 15 богатейших монархов, которые занимают свои посты по состоянию на 29 января 2013 года. 30 апреля 2013 года в Нидерл...