Природное электричество планеты

Параметры энергии и методология использования природного электричества. Анализ использования возобновляемой энергии геомагнитного поля планеты. Анализ использования возобновляемой энергии природных околоземных электрических конденсаторов в космонавтике.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 02.05.2019
Размер файла 27,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Введение

1. Природное электричество планеты

2. Параметры энергии и методология использования природного электричества

3. Бестопливная орбитальная космонавтика

4. Пути использования возобновляемой энергии геомагнитного поля планеты

5. Иные перспективные комбинации устройств нетрадиционной бестопливной энергетики

6. Использование в орбитальной космонавтике огромной возобновляемой энергии природных околоземных электрических конденсаторов

7. Мощные космические энергетические комплексы

8. Способы использования природного ионосферного электричества

9. Основные сферы применения и достоинства новых космических энергетических систем

Заключение

Литература

космонавтика электричество природный

Введение

Очевидно, что любая человеческая деятельность опирается на использование того или иного вида энергии. В ходе эволюции человечества растет его энергетический потенциал и растет удельная энерговооруженность каждого члена общества. И, по сути дела, именно удельная энерговооруженность является главным критерием прогресса.

Революционные преобразования в общество происходят лишь тогда, когда общество переходит от одного вида энергообеспечения к другому. Именно смена энергетического базиса является ключевым фактором для развития общества.

Современная цивилизация пока не умеет эффективно получать и преобразовывать энергию. Несовершенство технологий и техники приводит к прогрессирующему загрязнению всех сфер окружающей среды и к приближению глобальной экологической катастрофы. Наибольший экологический урон планете наносят энергетика и транспорт, в частности, космонавтика. Топлива на планете ограниченное количества, но его требуется для выработки требуемой энергии все больше. Вследствие низкой эффективности энергетики и транспорта возрастает и объем отравляющих токсичных веществ.

Выход из энергетического и экологического тупика состоит в поиске и создании новой экологически чистой энергетики и качественно новых чистых безотходных технологий получения и преобразования энергии. Лучший учитель для цивилизации - сама Природа, точнее, ее экологическое и энергетическое совершенство. По сути, человечество постоянно учится у Природы, потому что она совершенна. Сначала учились добывать огонь, а вот теперь учимся добывать чистую энергию и электричество. Так будет всегда. И чем более глубоко познается Природа планеты, тем больше возможностей открывается для создания более совершенных экологически чистых источников энергии, в частности, для космонавтики и не только для нее.

1. Природное электричество планеты

Исследования российских ученых помогли раскрыть тайны природного электричества и тайны природных явлений. Теперь стало ясно, что в околопланетном космосе и на самой планете миллионы лет уже четко работают сверхмощные природные электрические генераторы и двигатели. Природное электричество поступает к планете исходно от Солнца через геомагнитные полярные каспы (зоны схождения магнитных силовых линий над магнитными полюсами планеты, примерно с высот 30-40 км над планетой), путем захвата природной плазмы геомагнитными силовыми линиями и далее накапливается в ионосферы планеты и ее радиационных поясах. Благодаря наличию потока солнечного ветра, взаимодействующего с геомагнитосферой планеты, вокруг нее непрерывно работает околопланетный магнитогазодинамический генератор. Причем, это генератор с огромной, трудно постижимой для понимания по человеческим меркам мощности. Этот генератор порождает мощные электрические токи во всех токопроводящих сферах вокруг Земли и внутри нее. Эти токи взаимодействуют с геомагнитным полем и порождают электромеханические усилия вращения самой планеты, и ее подвижных сред. Например, океанические течения, движения расплавленной магмы внутри Земли и прочее. Поэтому наша планета - это не просто огромный электрически заряженный космический шар и огромный магнит, но и супермощный экологически совершенный природный электромеханический преобразователь (мотор-генератор) солнечной энергии. Все процессы, происходящие на планете и вокруг нее - от полярный сияний, до ее вращения, времен года и непрерывного кругооборота всех природных явлений, - это по сути непрерывные и циклические и процессы преобразования солнечной энергии в электромеханические и тепловые виды энергии природных явлений. Впервые я написал об этом механизме нашей планеты еще в 1984 г.

Физические основы, методология и предпосылки создания бестопливной космической энергетики и космонавтики

Техническая реализация нетрадиционных преобразователей такой дармовой электроэнергии околоземного космоса на борту орбитальных аппаратов вполне возможна уже в ближайшие годы, и это не утопия, а вполне близкая реальность. Такие новая космонавтика и новая космическая энергетика впервые были предложены в России. Сущность данного нового научно-технического направления состоит в разработке и исследовании новых способов и устройств использовании возобновляемой энергии околоземного космоса (природной плазмы ионосферы, электрического и магнитного полей планеты) для получения тяги и электроэнергии на борту бестопливных орбитальных космических аппаратов. Основные научно-технические изыскания по этому направлению космонавтики уже сделаны.

2. Параметры энергии и методология использования природного электричества

Конкретные данные о природном электричестве (концентрации и интенсивности природной плазмы, величинах напряженностей электрического и магнитного полей в околоземной магнитосфере планеты, в зависимости ее параметров от времени года, суток и т.д.) можно найти в отечественных и зарубежных справочниках. Не хватало только панорамного видения сущности этого механизма. Теперь это новое понимание процессов функционирования природного электричества возникло. Поэтому пора "запрягать" природную плазму в работу. До сих пор природную околоземную плазму пока не использовали в орбитальной бестопливной космонавтике, а, напротив, предохраняли космические аппараты от нее. Парадокс развития орбитальной космонавтики состоит в том, что до сих пор природная околоземная плазма являлась помехой для орбитальной космонавтики. Наиболее эффективно, на наш взгляд, -именно полезное использование природной околоземной плазмы в качестве рабочего тела в электрореактивных космических движителях. Это особенно перспективно достигается в околоземной ионосфере и в радиационных поясах планеты, например, ближайшие максимумы концентраций электронов на высотах 300-1000 км. Перспективность использования природной околопланетной плазмы в космических двигателях малой тяги и в иных космических электротехнологиях экологически безвредно по следующим причинам:

- запасы энергии природной плазмы и ее концентрация в околоземном пространстве настолько велики, что использование даже одной тысячной доли процента этой мощности покроет энергетические потребности человечества на ближайшее тысячелетие (10 Дж/год), в то время как плазменная оболочка планеты устойчива даже при ее 10% возмущениях, происходящих во время магнитных “бурь”, обусловленных солнечными вспышками);

- природная околоземная плазма непрерывно пополняется заряженными космическими частицами, преимущественно солнечным ветром, захваченными магнитной “ловушкой” Земли, в основном через приполярные каспы - щели, и затем разгоняется до скоростей м/с природными космическими ускорителями.

Рассмотрим более подробно основные устройства бестопливной энергетики будущего, которые могут применяться для полезного использования возобновляемой энергии околоземного космоса.

3. Бестопливная орбитальная космонавтика

Известно, что космонавтика уже совершенно необходима цивилизации, но пока это весьма затратная и экологически опасная отрасль техники. Современная космонавтика из-за низкого ресурса работы околоземных орбитальных спутников и необходимости частых запусков все новых ракетоносителей, наносит огромный урон природе, в частности атмосфере и ионосфере планеты, создает озоновые дыры в верхних слоях атмосферы, провоцирует возникновение ураганов, засоряет околопланетное пространство отработавшими свой срок многочисленными устройства и их обломками. Как повысить техническую и экологическую эффективность орбитальной космонавтики за счет использования возобновляемой энергии природного электричества и магнетизма? По сути - это помещенная в ионосферу планеты и ориентированно по радиусу к Земле, развернутая на орбите простая система, содержащая концентраторы природной плазмы в виде ажурных надувных электропроводящих сфер и электропроводящий трос с электрической нагрузкой, (генераторный режим) или с внешним бортовым источником электроэнергии (солнечной батареей). Сущность и принцип работы такой тросовой энергетической системы основаны на эффектах генерации природного электричества и на законах электротехники - по сути, на законе Ома. Известно, что в околоземном пространстве от солнечной плазмы непрерывно работает ионосферный плазменный магнитогазодинамический генератор, работа которого основана на эффекте Холла силового взаимодействия солнечной плазмы, обтекающей магнитосферу планеты с геомагнитным полем. В результате происходит разделение разноименно заряженных частиц во всех околопланетных сферах, и возникают огромные природные конденсаторы. Именно этот механизм создает естественную огромную разность электрических потенциалов над планетой. Это напряжение огромно и составляет до 300-500 киловольт на высотах 50-100 км относительно поверхности планеты. Электрическая напряженность природного электричества с высотой падает, но еще весьма заметна в ионосфере планеты. Поэтому электропроводящий внутри и электроизолированный снаружи трос, растянутый за орбитальным спутником ориентируют (центрируют) преимущественно по радиусу к планете и выделяют на его концах как раз эту уже существующую разность электрических потенциалов в околоземной ионосферной, например, для получения электроэнергии.

4. Пути использования возобновляемой энергии геомагнитного поля планеты

Как уже доказано, геомагнитное поле планеты (магнитосфера планеты) простирается в космосе на расстояние более 10 радиусов Земли. Плотность энергии на самых оживленных трассах околопланетного космоса вполне достаточна для ее полезного использования и получения электромеханическим способом электромеханической тяги и электроэнергии на борту таких электромагнитных орбитальных бестопливных спутников. Два основных способа и устройства использования огромной энергии магнитосферы планеты в бестопливной орбитальной космонавтике пояснены ниже:

Бортовой соленоид в магнитосфере Земли. Предложен оригинальный способ и устройство бестопливного поддержания и изменения траектории движения искусственного спутника Земли (ИСЗ) на околополярных околоземных орбитах путем силового взаимодействия бортового электромагнита с геомагнитным полем. В состав устройства входит непосредственно бортовой электромагнит) бестопливный источник электроэнергии, например, бортовая солнечная батарея и переключатель- регулятор электрического тока через обмотки этого электромагнита. Для эффективного управления траекторией движения такого спутника необходима также система ориентации спутника в геомагнитном поле Земли. Суть эффективного силового взаимодействия бортового орбитального электромагнита и магнитных полюсов планеты кроется в неоднородности геомагнитного поля по широте и долготе вокруг планеты. Сущность этого изобретения состоит в создании циклического силового электромагнитного взаимодействия данного ИСЗ с геомагнитным полем Земли путем циклического переключении полярности и изменения величины электрического тока в обмотках бортового электромагнита, запитанного от солнечной бортовой фотобатареи.

Достоинство данного устройства состоит в создании по сути новой бестопливного околополярного движителя космонавтики, в котором для создания импульса тяги орбитального спутника используется возобновляемая энергия Солнца и электромагнитная энергия геомагнитного поля планеты, достаточного для компенсации трения ИСЗ на данной орбите и длительного удержания такого ИСЗ на полярной и близкой к ней орбитах. Устройство может быть также использовано и для бестопливного маневра ИСЗ на полярных орбитах (как вокруг нашей планеты, так и вблизи планет, обладающих собственным магнитным полем), также как разгонный движитель-аппарат для межпланетных аппаратов.

Благодаря использованию возобновляемой электромагнитной энергии геомагнитного поля и солнечной энергии удается поддерживать и даже регулировать в относительно широких пределах траекторию движения такого нетрадиционного орбитального ИСЗ вообще без затрат расходного топлива и без затрат электроэнергии бортовых АБ.

Такой орбитальный бестопливный движитель позволяет реально осуществить циклическое силовое электромагнитное взаимодействие данного бортового магнита или электромагнита (соленоида) с геомагнитным полем планеты. В результате становится возможным создание долгоживущего "вечного полярного спутника Земли" с изменяемой по высоте полярной орбитой. Соленоид может быть запитан электроэнергией разными нетрадиционными способами, например, дармовым электричеством, полученным от солнечной батареи. Благодаря цикличному изменению направления тока в соленоиде можно обеспечить ускорение орбитального спутника на его первоначальной орбите, т.е. осуществить бестопливный маневр в космосе. Это возможно, поскольку бортовой соленоид создает однонаправленное электромагнитное усилие данного соленоида поочередно к каждому из магнитных полюсов планеты. В Зоне полюсов планеты питание электромагнита отключают, а после прохождения их вновь включают через определенный интервал времени или по угловому их перемещению на орбите.

Такое устройство позволит обеспечить сколь угодно долгое сохранение определенной полярной орбиты бестопливного орбитального аппарата вокруг любой планеты, обладающей магнитосферой и магнитным полем. Кроме того, возможным становится увеличение орбитальной скорости и изменение полярной орбиты вплоть до полного отрыва его от притяжения Земли и выхода в открытый космос, например для полета к Марсу. В принципе, такой соленоидальный движитель может быть использован при пилотируемом спуске космического аппарата в зоне магнитных полюсов и магнитных аномалий планеты. В этом случае он будет работать в режиме электромагнитного торможения космического аппарата.

Расчеты, проведенные на математических моделях таких устройств, и лабораторные эксперименты на действующих макетах подтверждают реализуемость и перспективность данного технического предложения практически во всех участках околоземной геомагнитосферы.

Замкнутый кольцевой контур с током в магнитосфере планеты. Устройство достаточно просто и состоит из замкнутого электропроводного контура с электрической нагрузкой. Принцип его работы основан на использовании возобновляемой энергии геомагнитного поля в пределах магнитосферы планеты. Контур размещается подвижно в пределах магнитосферы планеты и укрепляется его на борту бестопливного орбитального движителя. Такое простейшее устройство работает как обратимый электромеханический преобразователь магнитной энергии планеты в электроэнергию или даже тормозную тягу (в зависимости от цели и его назначения). Электрический ток в данном контуре образуется вследствие возникновения электромагнитной индукции, наведенной в нем при пересечении им геомагнитных силовых линий. Этот контур позволяет реализовать и двигательный режим, например, как для бестопливной корректировки положения космического аппарата, так и для получения электроэнергии от взаимодействия данного токового контура с магнитным полем планеты. Созданный электрический ток может быть особенно длительным и большим по величине в случае реализации контура как сверхпроводящего. Такой токовый контур особенно полезно может быть использован для получения электроэнергии в теневой части орбиты бестопливных космических искусственных спутников Земли.

5. Иные перспективные комбинации устройств нетрадиционной бестопливной энергетики

Отметим, что в случае разумного сочетания этих вышеперечисленных устройств, некоторые из которых будут работать в двигательном, а иные и в генераторном режимах, можно сделать космонавтику маневренной вообще без использования топлива на борту. В перспективе это позволит вообще отказаться от дорогих, громоздких и ненадежных солнечных батарей. В реальных орбитальных бестопливных движителях целесообразно использовать комбинации этих перечисленных выше способов и устройств. Например, для получения импульса тяги и поддержания заданной полярной орбиты искусственного спутника целесообразно применять бортовой соленоид, а для получения электроэнергии на борту целесообразно использовать МГД - преобразователь энергии околоземной природной плазмы.

Вполне целесообразно также и иное сочетание таких космических устройств, например, для ускоренного и/или широкомасштабного маневра с орбиты на орбиту и для быстрой ориентации бестопливной орбитальной космической станции. Например, полезны сочетания и совместная работа на космическом аппарате бортового соленоида, троса и полого МГД-двигателя на природной плазме. Тогда бортовой соленоид и полый МГД - преобразователь природной плазмы при маневре будут работать в режиме двигателей с электропитанием от тросовой энергетической установки. Также можно совместно использовать трос и соленоид как движители, а МГД - преобразователь как генератор электроэнергии. В этом случае живучесть и маневренность спутника возрастает.

6. Использование в орбитальной космонавтике огромной возобновляемой энергии природных околоземных электрических конденсаторов

Около планеты существует два подобных конденсатора. Один размещен между ионосферой и поверхностью планеты, а второй - между радиационными поясами планеты.

Цель - полезное использование на борту бестопливного орбитального спутника на высотах порядка десятков тысяч километров над планетой мизерной части этой огромной электроэнергии разряда данного околопланетного конденсатора. Это достигается следующим образом:

вначале организуют цепь электрической разрядки обкладок этого конденсатора, разноименные заряды тока разрядки космических обкладок этого конденсатора по ионизирующему лучу от ионосферы и электроносферы РПЗ, причем начинают и концентрируют ток разрядки путем направленного облучения этих обкладок посредством бортового ионизатора, размещенного на орбитальной станции КЭ внутри РПЗ. Электропитание ионизатора осуществляют от солнечных батарей;

затем по лучу данного ионизатора через полезную нагрузку осуществляют управляемую разрядку данного природного околопланетного конденсатора;

замыкают электрическую цепь сконцентрированных зарядов ионосферы и электроносферы радиационного пояса через электропроводящий луч ионизатора на бортовую нагрузку, например, на омическое сопротивление;

преобразуют выделенную разность потенциалов данного природного конденсатора на специальных электродах посредством генератора электромагнитных колебаний, например, в электромагнитные волны требуемой частоты и фазы рентгеновского ионизирующего лазера и микроволнового генератора;

направленно излучают электромагнитные волны в упомянутых частотных диапазонах посредством передающих устройств на заданные объекты, например, наземные приемные антенны;

затем преобразуют эту энергию электромагнитного излучения из космоса уже на Земле в электроэнергию требуемых параметров;

передают электроэнергию разрядки РПЗ в виде электромагнитного направленного излучения на иные космические и прочие объекты, расположенные вне прямой электромагнитной связи с космической электростанцией (КЭ). Например, через систему трех геостационарных энергетических ретрансляторов, обеспечивающих практически 100% охват всей земной поверхности.

Рациональным вариантом такого устройства в режиме генерации электроэнергии на борту орбитального ИСЗ является также дополнение его передающей антенной для преобразования выделенной разности потенциалов с упомянутых электродов посредством низкочастотного инвертора (разновидности генератора электромагнитных колебаний) и трансформаторно-выпрямительного устройства в электроэнергию постоянного и переменного тока требуемых параметров непосредственно на самой космической электростанции (КЭ). Концентрацию электрических зарядов в зонах разрядки РПЗ можно осуществлять дополнительно бортовыми магнитными ловушками.

7. Мощные космические энергетические комплексы

Перечисленные выше космические бестопливные электростанции пока не позволяют создать мощные энергетические узлы для покрытия нужд цивилизации в электроэнергии на Земле, поскольку концентрация полученной энергии на борту ограничена размерами их конструкций. Иное дело - при создании наземно-ионосферных энергетических комплексов. Здесь габариты бестопливных электростанций могут быть значительными и концентрация энергии съема из ионосферы на Землю путем разрядки ионосферы по ионизирующему лучу может достигать тысяч мегаватт. Рассмотрим этот проект более подробно.

Способ использования энергии ионосферного конденсатора.

В околопланетном пространстве существует огромный естественный "резервуар" природного электричества. Он образован вокруг планеты как мощный естественно подзаряжаемый от солнечной плазмы околоземный электрический конденсатор с обкладками "ионосфера-поверхность Земли". В этом пространстве на природной плазме работает природный МГД-генератор. Именно он постоянно подзаряжает обкладки "ионосфера-Земля" этого околоземного конденсатора. Его мощность огромна и намного превышает суммарную мощность всех электростанций мира. Парадокс ситуации состоит в том, что периодически и сам этот природный околопланетный электрический конденсатор бесполезно, а иногда и опасно частично разряжается во время аномальных природных явлений в разных точках планеты. Например, это происходит во время многочисленных гроз, циклонов, ураганов и землетрясений. Но, оказывается, вполне возможно использовать эту огромную возобновляемую энергию более полезно. Для этого нами предложены простые и полезные способы его разрядки через полезную нагрузку с получением электроэнергии на Земле или в космосе. Для этого надо только организовать управляемый разряд обкладок этого конденсатора через полезную электрическую нагрузку. Наш способ использования возобновляемой энергии этого генератора для нужд мировой энергетики основан на простейших законах электротехники и электроэнергетики подсоединения параллельных нагрузок к источнику электроэнергии. Частичная управляемая разрядка этого ионосферного конденсатора экологически безопасна, поскольку постоянно происходит реально в природе. Поэтому часть энергии разряда данного природного конденсатора электричества может быть использована для получения полезной электроэнергии в наземной нагрузке.

 Создание такой нетрадиционной электростанции реально благодаря огромному запасу электроэнергии природного околоземного конденсатора и наличию механизма его естественного постоянного возобновления от природной ионосферной плазмы и Солнечного ветра.

Данные способ и устройство могут обеспечить электроэнергией либо отдельного электропотребителя, значительной мощности (сотни мегаватт) с регулированием снимаемой мощности, которое осуществляется посредством регулируемой нагрузки, либо вообще всю цивилизацию при условии безопасного размещения таких установок в пустынных безлюдных местах без ущерба для окружающей среды. Максимальная мощность снимаемой электроэнергии с ионосферы максимальна в зимний период, поскольку поток солнечного ветра в этот период к планете максимален.

8. Способы использования природного ионосферного электричества

Как наиболее просто преобразовать энергию разряда ионосферы в полезные виды энергии. На мой взгляд, наиболее целесообразно и просто превратить энергию токового разряда в тепло посредством электронагрева резервуаров с водой. Для получения тепловой энергии пара из энергии разряда ионосферного конденсатора, в качестве нагрузки используют сверхмощные электропарогенераторы, через которые и пропускают мощные токи разряда ионосферы. Полученный пар используют далее по назначению - и для теплоснабжения городов, и для выработки электроэнергии посредством традиционных паровых турбин и теплоэлектростанций. Более прямой путь - это преобразование электроэнергии на нагрузке в электроэнергию стандартных параметров, например, с помощью мощных высоковольтных преобразователей частоты (инверторов). Но данный путь технически более сложен.

В космическом варианте осуществления разрядки ионосферы с орбитального спутника ионизатор и полезную нагрузку устанавливают на самом спутнике. Способ и устройства проверены пока только в лабораторных условиях. Данный тип устройств полезной разрядки этого конденсатора уже исследован на действующих макетах и математических моделях Расчетами и экспериментами доказано, что настоящий способ получения электроэнергии из природного электричества является экологически чистым и может служить альтернативой существующим способам традиционного получения электроэнергии. Кроме того, он может также служить в перспективе эффективным способом управления погодой и климатом планеты.

Короче говоря, для управления природными явлениями достаточно будет стабилизировать интенсивность и величину непрерывно восполняемых от Солнца запасов этой природной энергии в магнитосфере планеты. Это может быть достигнуто только с помощью нашего метода. А именно, путем передачи излишка этой энергии природного геоэлектричества и геомагнетизма из околопланетного пространства с помощью описанных выше в статье специальных энергетических систем и в виде направленного электромагнитного излучения из космоса на Землю. Например, путем передачи электроэнергии околопланетного природного генератора из космоса со специальных передающих космических антенн спутников- преобразователей направленно на приемные антенны Земли.

9. Основные сферы применения и достоинства новых космических энергетических систем

1. Бестопливная космонавтика и освоение космического пространства. Существует реальная возможность использования этих устройств в ионосферах иных планет и их спутников, поскольку уже установлено, что во многих околопланетных пространствах уже сконцентрирована и непрерывно восполняется от Солнца огромная не используемая до сих пор возобновляемая электроэнергия движущихся заряженных частиц природной плазмы в магнитосфере планет, например, на Марсе, Сатурне, Юпитере, Ио. Такая новая энергетика вполне реальна и такая бестопливная пилотируемая орбитальная космонавтика существенно удешевит освоение космического пространства.

2. Решение экологических глобальных проблем Применение возобновляемой энергии природного электричества и магнетизма в нуждах космонавтики и энергетики существенно улучшит глобальную экологию планеты и снизит ее влияние от космонавтики и планетарной энергетики в целом, поскольку тогда не надо будет осуществлять частые запуски ракетоносителей и сжигать сырье и топлива на планете.

3. Дешевая и быстродействующая всемирная космическая связь. Бестопливная орбитальная космонавтика позволяет резко удешевить и повысить быстродействие всех систем космической связи и телекоммуникаций.

4. Управление погодой и многими природными планетарными явлениями Устранение и снижение мощности многих планетарных стихийных явлений

Заключение

В бесконечных пространствах мироздания, наполненных столь же бесконечно разнообразными небесными телами: планетами, звездами-солнцами, их скоплениями и туманностями и другими неведомыми нам структурами великого и малого времени, катятся, как в безбрежном фантастическом океане, волны энергий, изменяя таинственные космические узоры, разрушая одни формы, создавая другие, превращая видимое в невидимое и обратно - невидимое в видимое, утончая одно и уплотняя другое, следуя каким-то загадочным планам, суть которых можно понять, лишь уйдя в непостижимые глубины этого Космического океана с его великими тайнами и великими силами. И все это взволнованное пространство, если есть такое понятие для Мироздания, пульсирует энергиями самого разного рода и качества, различного уровня вибраций и напряжений, вынося из своих непостижимых глубин бесчисленные формы различных состояний материи. Стихии этого океана подчинены определенному ритму, действуют согласно объективным космическим законам. Все со всем связано, все со всем взаимодействует и друг друга обусловливает. От бесконечных глубин энергетического океана до его поверхности идут эволюционные коридоры, в которых и совершается энергетическое творчество, рождающее новые эволюционные ступени материи и энергетики, так необходимые для дальнейшего продвижения энергий, материи и их форм. И над всей этой космической стихией, как маяки, по которым ориентируются в бурном земном океане моряки, светятся энергетические творения, которые держат на себе эту стихию и являются ее причинными каркасами. Именно от них идут звездные огненные мосты, указывающие путь от низших пространств к Высшим, на которых и происходят процессы обмена энергиями, продвигающие эволюцию всего сущего в мироздании.

Благодаря полезному использованию мизерной части непрерывно возобновляемой от Солнца энергии природных источников электроэнергии околоземного пространства становится возможным и перспективным создание новой экологически чистой бестопливной энергетики и бестопливной орбитальной космонавтики. В результате экология планеты существенно улучшится. На основе такой космической энергетики и бестопливной космонавтики произойдет революция во всех системах передачи информации. Они станут полностью беспроводными и дешевыми в эксплуатации. А именно, произойдет резкое удешевление и увеличение их быстродействия и пропускной способности, поскольку сейчас именно телефонные линии связи тормозят прогресс в системах связи. Бестопливная космическая энергетика позволит предотвращать многие природные аномальные и стихийные явления и катаклизмы. Таким образом, новая космическая энергетика и бестопливная космонавтика открывают новые горизонты прогресса человечества.

Литература

1. АлексеевА.В. Непосредственное преобразование различных видов энергии в электрическую и механическую, М-Л, 2003.

2. Дудышев В.Д. Земля - электрическая машина. - М., 2004.

3. Дудышев В.Д. Введение в глобальную экологию или Электромеханика живой природы // "Экология и промышленность России" №11/99.

4. Инженерный справочник по космической технике. - М., 2007.

5. Физика космоса. - М., 2006.

6. Дудышев В.Д. Новая космическая энергетика - Доклад на 4 международном конгрессе "Экология и окружающая среда" Россия. - Самара- Астрахань, 2000.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика возобновляемых источников энергии: основные аспекты использования; преимущества и недостатки в сравнении с традиционными; перспективы использования в России. Способы получения электричества и тепла из энергии солнца, ветра, земли, биомассы.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 30.07.2012

  • Оценка состояния энергетической системы Казахстана, вырабатывающей электроэнергию с использованием угля, газа и энергии рек, и потенциала ветровой и солнечной энергии на территории республики. Изучение технологии комбинированной возобновляемой энергетики.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 24.06.2015

  • Ветер как источник энергии. Выработка энергии ветрогенератором. Скорость ветра как важный фактор, влияющий на количество вырабатываемой энергии. Ветроэнергетические установки. Зависимость использования энергии ветра от быстроходности ветроколеса.

    реферат [708,2 K], добавлен 26.12.2011

  • Характеристика устройств преобразования различных видов энергии в электрическую и для длительного хранения энергии. Использование мускульной силы человека для обеспечения автономного функционирования систем электрического питания при помощи велотренажера.

    научная работа [270,6 K], добавлен 23.02.2013

  • Принцип действия и разновидности волновых гидроэлектростанций - установок, получающих электричество из кинетической энергии морских волн. Развитие волновой энергетики в России. Схема воздействия волны на поплавковый микромодуль волновой микро ЭС.

    реферат [933,0 K], добавлен 24.09.2016

  • Возрастание интереса к проблеме использования солнечной энергии. Разные факторы, ограничивающие мощность солнечной энергетики. Современная концепция использования солнечной энергии. Использование океанской энергии. Принцип действия всех ветродвигателей.

    реферат [57,6 K], добавлен 20.08.2014

  • Сущность и краткая характеристика видов энергии. Особенности использования солнечной и водородной энергии. Основные достоинства геотермальной энергии. История изобретения "ошейника" А. Стреляемым, принцип его работы и потребления энергии роста растений.

    презентация [911,5 K], добавлен 20.12.2009

  • Использование разности температур воды и построение схемы ОТЭС, работающей по замкнутому и открытому циклу. Применение перепада температур океан-атмосфера. Прямое преобразование тепловой энергии. Преобразователи и баланс возобновляемой энергии волн.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.10.2011

  • Создание институциональной базы в арабских странах. Инвестиционные возможности для развития возобновляемой энергетики. Стратегическое планирование развития возобновляемых источников энергии стран Ближнего Востока. Стратегии развития ядерной энергии.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 08.01.2017

  • Анализ потребности производства в устройствах дозирования количества электричества. Основные понятия и определения по вопросу квантования количества электричества и электрической энергии. Оценка погрешности квантователя по вольт-секундной площади.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.