Гидроэлектростанция на Гольфстриме

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon index.htm
material.view.file_icon bestref-36163.doc

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Неужели можно перегородить океан плотиной, установить турбины и генераторы и получать от них электриче­ский ток? Фантастична эта идея толь­ко на первый взгляд. В привычном представлении гидроэлектростанция обязательно должна иметь высокую плотину, и чем она выше, тем сильнее напор водяного потока, тем больше мощность турбины. А если обойтись без плотины, использовать океанское течение? Оказалось, такое возможно. Директор Лаборатории энергетики воды и ветра Северо-Восточного уни­верситета в городе Бостоне (США) профессор Александр Горлов создал особую турбину. Она не нуждается в сильном напоре и эффективно рабо­тает, используя кинетическую энер­гию водяного потока — реки, океан­ского течения или морского прилива.

Проект первой в мире океанской электростанции уже разработан под руководством А. Горлова. Она будет сооружена во Флоридском проливе, где берёт начало Гольфстрим. Пасса­ты (ветры) непрерывно нагоняют в Мексиканский залив огромные мас­сы воды. В результате значительной разницы уровней залива и прилега­ющей части Атлантического океана возникает гигантский водяной поток, устремляющийся в сторону океана. На выходе из залива его мощность составляет 25 млн м3 в секунду, что в 20 раз превышает суммарный расход воды во всех реках земного шара!

Непосредственно возведением уни-кального сооружения занимается американская строительная фирма «Гольфстрим энерджи». По подсчётам специалистов, средства, вложенные в проект, окупятся в течение пяти лет.
Проект интеллектуального анализа рынка услуг платного хостинга
Содержание Введение 5 1 Идентификация проблемной области 8 1.1 Постановка задачи 8 1.2 Назначение ЭС 8 1.3 Класс ЭС по решаемой задаче 8 1.4 Цель 9 1.5 Ожидаемые результаты 9 1.6 Промежуточные цели 9 1.7 Исходные данные 10 2 Концептуализация предметной области 11 2.1 Извлечение знаний 11 2.1.1 Анализ методом главных компонент 11 2.1.2 Кластерный анализ с применением дендрограмм 16 2.1.3 Кластерный анализ с применением самоорганизующихся карт Кохонена. 20 2.1.4 Построение деревьев решений. 25 2.2
User Aronitue9 : 31 мая 2012
20 руб.
Задача по физике №327
327. Приемник радиолокатора регистрирует частоты биений между частотой сигнала, посылаемого передатчиком, и частотой сигнала, отраженного от движущегося объекта. Определить скорость приближающейся по направлению к локатору ракеты, если локатор работает на частоте 600 МГц и частоте биений равной 4 кГц.
User anderwerty : 5 декабря 2014
15 руб.
6 Выберите правильный вариант подчеркнутой формы глагола `` Твой компьютер подключен к Интернету?`` - ``Да, я пользуюсь Интернетом уже 4 года``. - `` Ты когда-нибудь думал о создании собственного сайта?`` - `` Как раз сейчас я делаю его. Как только он буд
Выберите правильный вариант подчеркнутой формы глагола `` Твой компьютер подключен к Интернету?`` - ``Да, я пользуюсь Интернетом уже 4 года``. - `` Ты когда-нибудь думал о создании собственного сайта?`` - `` Как раз сейчас я ДЕЛАЮ его. Как только он будет завершен , ты сможешь его увидеть. Думаю, он тебе понравится``.
User ann1111 : 21 сентября 2023
15 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.2 Вариант 20
Определить режим движения воды в канале трапецеидального сечения. Ширина канала по дну составляет b, м, глубина воды в канале h, м, коэффициент заложения откосов боковых стенок m = 1,6. Расход воды в канале равен Q, м³/с. Коэффициент кинематической вязкости воды в канале νв равен 0,8 сСт (сантистокс).
User Z24 : 31 декабря 2026
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.2 Вариант 20
up Наверх