Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Аэродинамический расчет самолета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ( 59 ) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Для среднего (полугодового) стока главнейших рек наличные запасы белого угля в главнейших его средоточиях на всем земном шаре исчисляются в 700-750 млн. Н*, в том числе: в Европе - 99 млн., Азии - 236 млн., Африке-185 млн., С. Америке- 111 млн., Ю.Америке-94 млн. и Австралии-10 млн. Главнейшими областями по запасам Б. у. в Европе являются Альпы и Скандинавия. В Альпах районы питания рек лежат в зоне вечных снегов и ледников, что обусловливает высокие воды летом и низкие зимой. Цепь горных озер и благоприятные для создания водохранилищ геологические условия позволяют широко развить регулирование годового стока воды. Обильные осадки (средняя год.высота 1 250 мм) создают многоводность рек, а горный рельеф- их большое падение. Все эти условия делают район Альп особенно богатым Б. у. Общие запасы Б. у. Альп оцениваются не ниже 10 млн. №. Все

Карта

государства этой области производят подробный кадастр водных сил. На карте водных сил Швейцарии

Минимдльндя мощность HP.-

водных сил Швейцарии.

ао 0,15 KPhaI пм


Фиг. 1.

(фиг. 1) участки реки изображены одною или несколькими линиями в зависимости от их мощности (минимальной) в Н* на 1 ?i.jh; одна линия соответствует мошности до 0,15 Н*, на каждые следующие 0,10 IP прибавляется по линии; возможные места гидроэлектрич. станций, в зависимости от легкости и дешевизны их использования, разбиты на 4 класса (наилучшие средоточия Б. у.-I класс) и обозначены на карте квадратами с особыми для каждого класса значками, величина же Б. у. вписана в квадрат; кругами обозначены места определения расхода воды; дата измерений и величина расхода вписаны в круг. Не менее крупным районом Б. у. является Скандинавский полуостров. Здесь прежде всего конденсируется влага, принос, ветрами из более теплых стран, а благодаря незначительному испарению и коэфф. стока значительно выше; большая лесистость гор содействует более равномерному в течение

года стоку воды; обилие горных озер позволяет легко регулировать сток; наконец, масса воды, ниспадающей с горных плато в виде немногочисленных потоков с большим числом водопадов-все это делает Норвегию и Швецию выдающимися районами Б. у. Чтобы представить себе, насколько благоприятны природные условия Скандинавского полуострова, укажем, что 260 водопадов юж. Норвегии имеют вместе высоту падения 3 300 м и что плотина высотой в 3 jh у озера Мьезен позволила утилизировать 1 100 млн. jh воды в год. Общие запасы (средние) Скандинавского п-ва исчисляются в 22,5 млн. Н*. В С. Америке имеются районы с мощными запасами Б. у. Канада по своим природным условиям очень напоминает Скандинавию. Ниагарский водопад, который дает до 5 млн. Н*, и водопад на р. Св. Маврикия, у Шавинигана, высотой в 43 л*, являются одними из самых больших в мире источников Б. у. Если восток С. Америки отличается многоводными реками, то на западе, благодаря снежным горным цепям, имеются все данные для использования больших падений и развития водохранилищ. В Азии центральным районом Б. у. являются Гималайские горы. Целый ряд рек, ниспадающих в море с высоты свыше 4 000 jh, несет с собой громаднейшие запасы Б. у., но пока все эти запасы еще мало обследованы. Исключение составляет Япония, запасы к-рой составляют 8,4 млн. Н* и не только обследованы, но в значительной мере (до 66 %) использованы. В Африке на нервом месте стоит водопад Виктория на реке Замбези, высотой в 120 jm, дающий до 750 000 Н . Затем в очень благоприятных условиях (обилие и постоянство стока, большие падения) находится р. Конго.

Запасы Б. у. в СССР составляют около 65 млн. IP; из них около 40 млн. Н* состоят из отдельных единиц,-каждая не менее 10 ООО КР. На первом месте стоит Кавказ с 16 млн. IP, затем Енисейско-Ангарская водная система в Сибири, несущая в себе столь же большие запасы Б. у. (16 млн. IP), Средняя Азия (12,5 млн. Н*). В европ. части СССР районами, богат. Б. у., являются С.-З. область (2,2 млн. Н*) и Днепр (1 млн. Н*). В С.-З. области, за исключением утилизированных Волховских порогов, имеются следующие средоточия с мощностью свыше 100 000 IP: на р. Ниве у Кандалакской губы-150 ООО, на реке Ковде у Княжей губы-200 ООО, на р. Свири на 145 км-165 ООО и на 96 км- 120 ООО и на Бирючевских порогах реки Онеги-100000. Главный Кавказский хребет,

025-0.35

а35-0,65

0.5-0,55 Расход воды



БЕЛЫЙ УГОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР.


1 f. KjffoHb

2 pp. Лаба I Зешмчук

3 pp. Баксак а Мали

4 pp. Терек к Ардон

5 р. Hoiiejf

6 pp. Etuib N Мзывта

7 p. Кедор

8 p. Икгур

9 p. Ц1еи1с-1(1алн Р

11 р. Kjpa до Драгам

12 р. Дратва

18 р. Kjfpa от Драгам U оа. Гакча

15 р. Драм

16 Прочае реш

Масштаб i: е S.OOO.OOO

Закрашенные столбы - действующие электроотанц, строющиеся

1}>авгвроа а Kap7notc3aam,MJtBJf. Р.С.Ф.СР

Проф. М. Сидищенский



подобно Альпам, является одним из основных источников Б, у. Особенно благоприятны условия его западной части, со сплошь покрытыми лесами крут, скатами и обильными осадками. Главными носителями Б. у. являются реки: Кубань, Белая, Б.Лаба и Терек на С. Кавказе; Ингур, Кодор, Бзыбь и Мзымта на Черноморском побережьи; Ри-он и Цхенис-Цхали в Грузии. О высоком качестве Б. у. в зап. части Кавказа можно судить потому, что из всех запасов Б. у. крупные средоточия, свыше 50 ООО Н*, составляют ок. 75%. В Сибири совершенно исключительной по мощности является система pp. Енисея и Ангары, запасы Б. у. которой равны запасам всего Кавказа. Многоводный Енисей течет бурным потоком через Саянский горный хребет, а река Ангара стремительно вытекает из Байкала со скоростью около 10 км/ч с расходом воды до 1 500 м/ск. Скала (Шаманский камень), находящаяся у самого истока реки Ангары, является естественной регулирующей плотиной, позволяющей сравнительно легко регулировать сток воды и повысить его до 4 800 м/ск, что во много раз увеличит мощность реки. Следующим районом Б. у. являются средне-азиатские республики, пересекаемые рядом рек, берущих начало из ледников мощных горных массивов, окружающих эти республики. Они насчитывают до 12,5 млн. IP, гл. обр. в Фергане, Голодной степи, Семиречьи и Ташкентском оазисе. Т. о. запасы Б. у. СССР расположены гл. обр. на окраинах. В то время как Северо-Запад, горнопромышленный Юг (Днепр), Кавказ, Ср. Азия и Енисей-Ангара имеют в среднем уд. мощность 9,2 1Р/км*,а Кавказ даже 35,9 ЪР/км, в остальной части СССР уд. мощность составляет в среднем только 1,4 W/km. в СССР сосредозочено около 9% мировых запасов Б. у. Запасы Б. у. ежегодно возобновляются благодаря постоянному круговороту воды в природе (см. Гидрология), происходящему за счет энергии солнца. Наличные запасы Б. у. соответствуют ежегодному сжиганию 1,85 млрд. т условного топлива, современное жепотребление топлива равно 1,6 млрд. т. Так. образом полным использованием Б. у. можно покрыть только уже существующую потребность в топливе. Полагая, что запасы каменного угля истощатся в 200 лет, можно подсчитать, что на этот срок все источники энергии составят 7 453 млрд. т условного топлива, а Б. у.- 374 млрд. т, или всего 5%. Б. у. в СССР составляет 4% от всего количества наличных ресурсов энергии Союза.

Из наличных мировых запасов Б. у. использована лишь нек-рая часть. Первое место в этом отношении занимает Япония, использовавшая до 65% своих запасов Б. у., затем Швейцария-oKo.no 40%. С.-А. С. Ш. использовали только 15% запасов. Вообще, в силу ряда условий, особенно топографических и геологических, трудно ожидать полного использования Б. у. Наличные запасы Б. у. и степень их использования по последним данным, в частности по подсчетам Всемирной конференции по энергетике в Лондоне (1924 г.), рисуются для стран, наиболее богатых Б. у., в след, виде:

7. Э. т. П.

Запасы Б. у. в млп. IP

Государства

С.-А. С. Штаты Канада .... Франция . . . Швейцария . . Италия .... Испания . . . Норвегия . . . Швеция .... Япония ....

наличные

использо-

(полугод.)

ванные

66,5

9,5 ;1 4

1о!о

12,3

10,0

Все увеличивающееся использование Б. у. начинается с конца прошлого века, после того как удалось ввести значительные усовершенствования в конструирование водяных турбин и осуществить передачу на большие расстояния электрического тока высокого напряжения. С этого времени явилась возможность утилизировать энергию высокогорных водных источников, отдаленных от места потребления энергии на десятки и даже сотни км. Попытки превращения примитивного водяного колеса в турбину относятся к началу 19 в. Сначала турбины применялись для небольших напоров и больших расходов воды, но затем стали конструировать турбины для больших напоров и малых расходов воды, которую подводят к турбине при помощи металлических труб. С середины прошлого века турбиностроение стало развиваться крайне быстро. В настоящее время строят водяные турбины в 70 ООО IP (на Ниагарском водопаде). Открытия в области электричества привели к мысли превратить механическую энергию падающей воды в электрическую. Однако только после того как через передачу тока на расстояние удалось отделить место получения энергии от места ее потребления, применение Б. у. получило широкое распространение. Первый практический опыт, вышедший за пределы лабораторных испытаний, относится к 1891 г., когда от установки в 100 IP в Лауфене, на р. Неккаре, трехфазный ток напряжением 25 ООО V был передан на расстояние 177 тш, во Франкфурт. Современные установки оставили эти первые опыты далеко позади. В настоящее время длина отдельных линий электропередачи достигает уже 800 км, а напряжение тока-220 ООО V. Это позволяет объединить в общую сеть многие станции. Так, в Калифорнии одна общая сеть обнимает 26 гидроэлектрических и 4 паровых станций с общей мощн. до 700 ООО IP и общей длиной распределительной сети свыше 4 500 км. В государствах особенно богатых Б. у. (Швейцария, Норвегия, Италия) общая сеть охватывает всю страну и выходит даже за ее границы. Так, швейцарские станции соединены сетями со станциями Германии, Франции и северной Италии; Дания ведет переговоры о покупке электрической энергии из Норвегии; С.-А. С. Штаты и Канада уже осуществляют обмен электрич. энергией; все станции Ленинграда соединены общей сетью с Волховской станцией. Быстрое развитие утилизации Б. у. потребовало, кроме усовершенствования турбин и электроустановок, лучшего и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ( 59 ) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148