Юный техник, 2015 № 03 - [6]

Шрифт
Интервал

Лишь недавно лондонский дизайнер Майкл Полин, похоже, придумал способ, как это сделать. Он продемонстрировал некий агрегат, смахивающий на покрытый накипью ТЭН — термоэлектронагреватель из кипятильника, рассчитанного разве что на Гулливеров. Если опустить это устройство в морскую воду и подключить к электросети, то на нем вскоре начнет образовываться налет минеральных солей.

«Так получают биокамень, — поясняет М. Полин. — Перед вами результат пропускания небольшого электрического тока через металлическую арматуру, погруженную в море. Таким образом ускоряются процессы осаждения минералов, растворенных в воде»…

По словам дизайнера, идею он позаимствовал у кокколитофоридов — одноклеточных морских организмов, заключенных в своеобразную клетку из карбоната кальция, извлеченного из морской воды.

Биолог Томас Горо уже восстанавливает коралловые рифы, ускоряя с помощью электричества природные процессы. Майкл Полин предлагает аналогичным образом выращивать здания, извлекая нужные элементы из воздуха. Эта идея пришла ему в голову, когда он под руководством архитектора Николаса Гримшоу принимал участие в проекте «Эдем», в рамках которого на территории бывшего карьера в Корнуолле британские строители возвели гигантские купола ботанического сада.

Тогда он и начал изучать биомимикрию с прицелом на то, как мхи и ящерицы могли бы помочь в строительстве. «У них, как и у кораллов, есть чему поучиться, — полагает архитектор. — А возьмите глубоководных рыб, у которых по две пары глаз со своего рода зеркалами, которые фокусируют на сетчатке самые тусклые проблески света. Подобные устройства вполне можно использовать для внутреннего освещения зданий».

М. Полин и его команда уже разработали проект офисного центра с зеркалами в атриуме, которые направляют свет в темные кабинеты. Помогли архитекторам и офиуры с суккулентами. Первые существа обладают уникальным экзоскелетом, покрытым хрустальными линзами, превращающими кожу в один большой глаз. На листьях растений-суккулентов, к которым относятся кактусы, есть полупрозрачные образования — световоды, которые позволяют свету достигать фотосинтезирующих тканей даже под землей. Соответственно, фасад и крыша здания сделаны так, чтобы свет достигал самых нижних этажей. В результате этому строению нужно на 50 % меньше стекла, чем обычному офисному центру.



Офиуры помогли архитекторам.



Так выглядят кораллы под микроскопом.



Макет здания, спроектированного с учетом «достижений» глубоководных рыб, морских звезд и суккулентов.


И это не единственный пример, когда люди с успехом берут уроки у природы. Так, в Катаре используют установки для получения водного конденсата из воздуха, взяв в качестве примера бугристый панцирь жука из намибийской пустыни. Природа устроила так, что на панцире вода не только конденсируется, но и стекает затем прямо в рот насекомому. Следуя этому примеру, инженеры создают теплицы для овощей, где усиливается испарение воды, а морская вода превращается в пресную всего лишь с помощью солнца, ветра и небольшого количества энергии для насосов.

Еще один пример — растения с искусственными листьями, которые придумали французские изобретатели. Они вырабатывают электричество с большим КПД, чем обычные солнечные батареи.

А термиты с их умением строить свои термитники из подручных материалов послужили наглядным примером для тех дизайнеров, которые ныне начинают «возводить» первые строения, печатая их на 3D-принтерах, используя в качестве сырья обыкновенный песок…

Примеры можно приводить до бесконечности. Природа занимается конструкторскими разработками миллиарды лет. Так что у нее еще есть чему поучиться.


Кстати…

ПРИЗВАВ НА ПОМОЩЬ ГРИБЫ…

В свое время мы писали о фантастическом проекте ребят из Нижнего Новгорода (см. «ЮТ» № 5 за 1980 г.). Диана Широкова и ее друзья придумали новый метод жилищного строительства. Они предлагали вывести новый сорт гигантских грибов, которые бы вырастали за несколько дней и превращались в дачные домики.

В наши дни, похоже, выдумка опять-таки начинает становиться реальностью. До дач и вилл, правда, дело пока не дошло, однако недавно американские инженеры из НАСА представили первый в мире биологический дрон — автономный беспилотный летательный аппарат, корпус которого изготовлен из грибов (живые организмы по ходу роста приняли нужную форму), сообщает журнал New Scientist.

Корпус аппарата «выращен» из мицелия — вегетативного тела грибов, состоящего из тонких разветвленных нитей. На эту основу положили защитное покрытие из целлюлозы, выращенное бактериями. Наконец, целлюлозные листы покрыли белками, клонированными из слюны (именно эту жидкость насекомые используют для гидроизоляции гнезд). Микросхемы напечатали серебряной краской на основе наночастиц, чтобы максимально повысить биоразлагаемость устройства.

Некоторым деталям, впрочем, пока не нашлось органических заменителей. Поэтому для первого полета биодрон оснастили винтами, аккумуляторами и приборами управления, позаимствованными у обычного механического квадрокоптера. Сейчас изобретатели ищут биологический источник для датчиков беспилотника — их выращивают с помощью бактерий Escherichia coli.


Еще от автора Журнал «Юный техник»
Юный техник, 2000 № 09

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2010 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2005 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2004 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2015 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2014 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Грузовые автомобили. Охрана труда

Автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому управлять им могут только люди, прошедшие специальное обучение, имеющие медицинскую справку, стажировку.Книга посвящена вопросу охраны труда. В ней подробно изложены общие положения, которыми должны руководствоваться наниматели, внеплановые и текущие инструктажи для водителей, а также другие немаловажные моменты, обеспечивающие безопасность водителя.Отдельно рассмотрены дорожно-транспортные происшествия и их причины, исходные данные для проведения автотранспортной экспертизы, модели поведения в случаях попадания в ДТП, приближения к месту аварии, а также общий порядок оказания помощи и порядок оформления несчастных случаев.Кроме того, в книге можно найти информацию по правилам перевозки негабаритных и опасных грузов, а также системе информации об опасности (СИО).



Столярные и плотничные работы

Умение работать с благородным материалом – деревом – всегда высоко ценилось в России. Но приобретение умений и навыков мастера плотничных и столярных работ невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, организации рабочего места, изучения технологических тонкостей, составляющих процесс обработки древесины. Эта книга покажет возможности использования этих навыков как в процессе строительства деревянного дома, так и при изготовлении мебели своими руками, поможет достичь определенных высот в этом увлекательном и полезном процессе.


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения: при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.