Юный техник, 2015 № 07 - [16]

Шрифт
Интервал

К сказанному остается добавить, что подобный опытный образец робота-пожарного был создан в Институте механики РАН под руководством профессора Виктора Градецкого около двух десятилетий назад. Однако до сих пор он так и не внедрен в производство.


Разберемся, не торопясь…

РАСТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



«В наши дни все больше разговоров о «зеленой» энергетике. Например, энергию пытаются получать с помощью микробов, которые перерабатывают органические отходы в биогаз, хотят специально выращивать масличные культуры, скажем, рапс, а полученное масло использовать потом в качестве топлива… А не проще ли действовать напрямую и попытаться скопировать процессы фотосинтеза, которые происходят в растениях, под воздействием солнечной энергии? Как мне кажется, ученые уже накопили достаточно знаний, чтобы воплотить подобную технологию на практике… А вы что думаете по этому поводу?»

Письмо Андрея Колесникова из г. Ростова-на-Дону вызвало интерес у наших экспертов. И вот что им удалось выяснить. Исследования энергетических процессов, протекающих в зеленых листьях растений, ведутся уже давно. Еще академик К. А. Тимирязев в первой половине XX века заявил, выступая публично, что он и есть тот чудак, который, подобно мудрецам Лапуты из произведения Джонатана Свифта, пытается на самом деле получить энергию если не из зеленых огурцов, то из зеленого листа.

Однако это легче сказать, чем сделать. Дальнейшие эксперименты показали, что хлорофилл, с помощью которого и осуществляются главные энергетические преобразования в зеленом листе, — очень нестойкое вещество. Даже в самом листе он живет не более 3–4 месяцев, а в лаборатории и того меньше. Заменить его искусственным аналогом никак не удается.

Именно поэтому специалисты голландской компании Plant-e, тщательно изучив процессы, протекающие в живой природе, пошли все же обходным путем. Для получения электрической энергии они используют один из побочных продуктов фотосинтеза.

Эта технология работает на тех же самых принципах, что и старый школьный опыт, в котором в качестве источника энергии выступает клубень обыкновенного картофеля или яблоко. Воткнули в него электроды — и «живая батарея» дает небольшой ток.

Однако разработанный голландцами метод хорош еще и тем, что не требует нанесения повреждений самому растению или плоду. Они высаживают растения особого вида в специальные пластиковые контейнеры. Здесь «живые батареи» интенсивно растут и за счет процессов фотосинтеза вырабатывают некоторые виды сахаристых соединений.

Причем количество такого сахара существенно превышает потребности самого растения, и его излишки «сбрасываются» через корневую систему в почву. Здесь сахар, выработанный растениями, начинает активно взаимодействовать с атмосферным кислородом, и в ходе протекающей химической реакции получается множество свободных электронов. Электроды, погруженные в почву, превращают их в электрический ток. Получаемой таким образом энергии достаточно для того, чтобы обеспечить потребности светодиодных осветительных приборов, точек доступа Wi-Fi или зарядки аккумуляторов мобильных электронных устройств.


Есть идея!

МИКРОБЫ-МЕТАЛЛУРГИ



«Много говорят о том, что надо организовывать астероидную защиту, следить за астероидами и кометами, которые могут упасть на Землю.

Чтобы такого не случилось когда-нибудь на самом деле, специалисты предлагают отправлять к особо опасным астероидам межпланетные роботы-зонды. Состыковавшись с астероидом, зонд включит ионный двигатель, тяга которого будет направлена так, чтобы сместить небесное тело с орбиты, заставить его разминуться с нашей планетой на безопасном расстоянии.

А поскольку на поверхность астероида все равно придется высаживать десант, я предлагаю снабдить робота-десантника еще и набором микробов, которые станут извлекать из астероида полезные ископаемые. Я недавно читал об использовании подобных микробов на золотых приисках. В результате своей жизнедеятельности они концентрируют золото в определенном месте, и я надеюсь, что подобное вовсе не фантастика».

Елена Плотникова из г. Нижнего Тагила, письмо которой вы прочитали, не ошиблась в своих предположениях. Микробные технологии получения металлов из бедных руд действительно существуют и могут, в принципе, быть использованы и на астероидах.

Вот как видят процесс биотехнологии специалисты. Они говорят о том, что ценное сырье, предварительно подвергшееся обработке микробами, можно будет затем забрать с астероида, вернувшись к нему через 10–20 лет, когда, совершив очередной виток, он снова приблизится к нашей планете.

Американец Грейс Джозеф и созданная им компания DSI уже разрабатывает зонд Mothership, который будет при небольших размерах нести на себе несколько совсем маленьких спутников CubeSats. Все их отправят к перспективному околоземному астероиду. По прибытии на место один из крохотных спутников, размещенных на зонде, направится непосредственно к небесному телу, предварительно развернув все свои инструменты. Там он произведет в астероид инъекцию жидкости, имеющей низкую температуру замерзания, с находящимися там бактериями. Со временем они займут внутри астероида большое пространство, заполнив все разломы и щели.


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, 2014 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Материалы для ювелирных изделий

Рассмотрены основные металлические материалы, которые применяются в ювелирной технике, их структура и свойства. Подробно изложены литейные свойства сплавов и приведены особенности плавки драгоценных металлов и сплавов. Описаны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, используемые в ювелирном деле. Приведены примеры уникальных ювелирных изделий, изготовленных мастерами XVI—XVII веков и изделия современных российских мастеров.Книга будет полезна преподавателям, бакалаврам, магистрам и аспирантам, а так же учащимся колледжей и читателям, которые желают выбрать материал для изготовления ювелирных изделий в небольших частных мастерских.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для бакалавров, магистров по специальности 26140002 «Технология художественной обработки материалов» и аспирантов специальности 170006 «Техническая эстетика и дизайн».


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.