Эрмитаж. Науки служат музам - [41]
Управление трансформаторными подстанциями осуществляется дистанционно с центрального электродиспетчерского пульта. Оттуда же производится включение и выключение основных магистралей, питающих около 300 распределительных щитов. Кроме того, в зданиях музея смонтировано 193 групповых осветительных щита. Общая протяженность питающих их линий составляет более 200 км.
Осветительное хозяйство Эрмитажа насчитывает 517 художественных многоламповых люстр и торшеров, 2140 одно-, двух- и трехламповых светильников с лампами накаливания, 2650 светильников с люминесцентными лампами и 63 галогенных светильника - всего более 30 тыс. ламп.
Из современных люминесцентных светильников следует упомянуть о двухламповых потолочных софитах 2X40 Вт с боковым светораспределением. Основную часть света они фокусируют на стены, где расположены живописные полотна. 400 таких светильников установлено в залах импрессионистов. Более 10 лет в музее используются светильники направленного света на шинопроводах финского производства. Преимущество таких конструкций заключается в том, что светильники можно перемещать вдоль шинопровода, легко их снимать, устанавливать и ориентировать в нужном направлении. За рубежом такие системы применяются очень широко, но наша промышленность никак не может освоить эту несложную конструкцию.
Компоновка и монтаж электрощитов и сетей в дворцовых интерьерах является далеко не простой задачей. Щиты и кабели не должны уродовать внешний вид помещений. Но энергохозяйство растет и постоянно обновляется. Трассы кабелей проходят через многие помещения, и ставить их на реставрацию сразу после выполнения скрытой проводки не представляется возможным. Поэтому часть кабелей и проводов временно приходится прокладывать открыто с тем, чтобы при постановке помещений на ремонт проводку можно было бы спрятать в стены и потолки, тщательно восстановив лепку, мрамор, позолоту.
Одним из самых опасных врагов музея является огонь. Если после любых повреждений или даже кражи экспонатов есть надежда их восстановить или вернуть, то после пожара возвращать уже нечего. К сожалению, история знает немало случаев гибели от огня музейных ценностей, причем не только во время войны, но и в мирное время. Поэтому предотвращение возможности возникновения пожара, противопожарная профилактика является не пустой формальностью, а серьезной насущной необходимостью. На территории Эрмитажа имеется своя военизированная пожарная часть, и 45 ее работников постоянно следят за противопожарной обстановкой в залах, реставрационных мастерских, лабораториях, выявляя реальные и даже предполагаемые причины, могущие привести к пожару.
В 400 помещениях музея установлена пожарная сигнализация. Проходя по залам музея, на потолках можно видеть небольшие цилиндры, которые должны фиксировать появление дыма, пламени и подавать сигнал на центральный пульт управления. Для тушения возникшего пожара в мастерских, лабораториях и хранилищах Эрмитажа создается автоматическая система газового пожаротушения. Кроме того, в музее повсюду имеются пожарные краны, расставлены ручные огнетушители.
Создание автоматической системы пожаротушения весьма сложная проблема. Казалось бы, существуют надежные системы орошения помещений водой, пеной, заполнение их углекислым газом. Но сразу же встает вопрос, а что будет с экспонатами, не попадут ли они из одной беды в другую? Не пострадают ли? На этот вопрос дали ответ специалисты-химики Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации после специального изучения воздействия различных огнегасящих веществ на экспонаты. Их результаты, опыт хранителей и специалистов музея, а также здравый смысл показывает, что системы тушения водой применять нельзя - все экспонаты, отделка и оборудование музея боятся воды. Пена и порошки также не пригодны, так как их воздействие, если не сразу, то впоследствии может привести к нежелательным результатам. Можно использовать углекислоту. Однако опыт эксплуатации систем углекислотного тушения в некоторых музеях также показал их непригодность. Так, в одном из музеев, где экспонировалась современная живопись, при случайном включении системы углекислый газ, вырвавшийся из отверстий на потолке, вызвал неожиданные последствия - резко упала температура, газ выбросил ржавчину, окалину из трубопроводов и баллонов системы. Это настолько повредило полотна, что их пришлось возвращать ныне здравствующим авторам для серьезной реставрации. У Эрмитажа такой возможности, к сожалению, нет. К тому же масштаб зданий музея вносит свои коррективы. Для создания необходимой 40% -ной концентрации углекислого газа в помещениях хранилищ музея потребуются десятки тонн жидкой углекислоты. Для эффективного действия углекислотного тушения необходима герметизация помещений и, конечно, полная эвакуация людей. Все это в условиях Эрмитажа с его сложной и разветвленной вентиляцией практически неосуществимо.
Поиски газа для системы пожаротушения в Эрмитаже продолжались долго. Нужно было найти такой газ, который, гася пожар, не отравлял бы людей и не портил экспонаты. Такой газ был найден - им оказался хладон 13-В1. Этот газ примерно в 10 раз более эффективен, чем углекислота. Он имеет следующий принцип действия. Если традиционно используемые вещества гасят огонь, изолируя его от кислорода воздуха, то газы типа хладона сами вступают в реакцию горения, замещая кислород другими элементами и поглощая, а не выделяя при этом тепло. Благодаря такому воздействию горение прекращается. Концентрация хладона для тушения должна составлять всего 5 - 7 %. Люди безопасно могут находиться в такой атмосфере в течение 15 - 20 мин. Проведенные в Институте реставрации исследования химического воздействия хладона на экспонаты подтвердили его минимальное воздействие по сравнению со всеми известными гасящими веществами.
Если вы читали о динозаврах в детстве, смотрели «Мир юрского периода» и теперь думаете, что все о них знаете, – в этой книге вас ждет много сюрпризов. Начиная c описания мегалозавра в XIX в. и заканчивая открытиями 2017 г., ученые Даррен Нэйш и Пол Барретт рассказывают о том, что сегодня известно палеонтологам об этих животных, и о том, как компьютерное моделирование, томографы и другие новые технологии помогают ученым узнать еще больше. Перед вами развернется история длиной в 150 миллионов лет – от первых существ размером с кошку до тираннозавра и дальше к современным ястребам и колибри.
Любую задачу можно решить разными способами, однако в учебниках чаще всего предлагают только один вариант решения. Настоящее умение заключается не в том, чтобы из раза в раз использовать стандартный метод, а в том, чтобы находить наиболее подходящий, пусть даже и необычный, способ решения.В этой книге рассказывается о десяти различных стратегиях решения задач. Каждая глава начинается с описания конкретной стратегии и того, как ее можно использовать в бытовых ситуациях, а затем приводятся примеры применения такой стратегии в математике.
Эта книга состоит из трех частей и охватывает период истории физики от Древней Греции и до середины XX века. В последней части Азимов подробно освещает основное событие в XX столетии — открытие бесконечно малых частиц и волн, предлагает оригинальный взгляд на взаимодействие технического прогресса и общества в целом. Книга расширяет представления о науке, помогает понять и полюбить физику.
Автор множества бестселлеров палеонтолог Дональд Протеро превратил научное описание двадцати пяти знаменитых прекрасно сохранившихся окаменелостей в увлекательную историю развития жизни на Земле. Двадцать пять окаменелостей, о которых идет речь в этой книге, демонстрируют жизнь во всем эволюционном великолепии, показывая, как один вид превращается в другой. Мы видим все многообразие вымерших растений и животных — от микроскопических до гигантских размеров. Мы расскажем вам о фантастических сухопутных и морских существах, которые не имеют аналогов в современной природе: первые трилобиты, гигантские акулы, огромные морские рептилии и пернатые динозавры, первые птицы, ходячие киты, гигантские безрогие носороги и австралопитек «Люси».
Легендарная книга Лоуренса Краусса переведена на 12 языков мира и написана для людей, мало или совсем не знакомых с физикой, чтобы они смогли победить свой страх перед этой наукой. «Страх физики» — живой, непосредственный, непочтительный и увлекательный рассказ обо всем, от кипения воды до основ существования Вселенной. Книга наполнена забавными историями и наглядными примерами, позволяющими разобраться в самых сложных хитросплетениях современных научных теорий.
Если наша планета не уникальна, то вероятность повсеместного существования разумной жизни огромна. Более того, за всю историю человечества у инопланетян было достаточно времени, чтобы дать о себе знать. Так где же они? Какие они? И если мы найдем их, то чем это обернется? Ответы на эти вопросы ищут ученые самых разных профессий – астрономы, физики, космологи, биологи, антропологи, исследуя все аспекты проблемы. Это и поиск планет и спутников, на которых вероятна жизнь, и возможное устройство чужого сознания, и истории с похищениями инопланетянами, и изображение «чужих» в научной фантастике и кино.
В середине 20-х годов нашего века были созданы квантовая механика и основы современной физики. Герои книги, в большинстве своем ровесники века и ровесники кванта, — участники тех событий. Эта книга об их работе и об их удивительных судьбах. Издание рассчитано на читателей, интересующихся историей науки.
Как давно первобытный человек оторвал взгляд от Земли и, однажды подняв глаза к Небу, вдруг нашел в себе достаточно чувств и разума, чтобы замереть в изумлении? Там, в беспредельном пространстве темно-голубого купола, светлым днем неторопливо проплывал ослепительно жаркий диск Солнца, а в темной ночи сияли мириады многоцветных звезд и яркая, но холодная, с причудливо переменчивым ликом Луна… К самым жгучим проблемам древнейшей истории относится интригующая загадка — насколько далеко в глубь тысячелетий уходит то, что можно определить волнующими словами: «истоки цивилизации».
Книга посвящена труду советских ученых, военных моряков, инженеров и рабочих, обеспечивших защиту кораблей от магнитных и магнитно-акустических мин и торпед противника на Черноморском флоте во время Великой Отечественной войны. Рассмотрены разработка научных основ размагничивания кораблей в довоенный период, внедрение их в практику в первые месяцы войны и организация службы размагничивания.Для научных сотрудников, инженеров, моряков и других читателей, интересующихся историей науки и техники.