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Planta de energía en una mochila. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes alternativas de energía

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Un juego de baterías es un equipo obligatorio para cualquier grupo turístico. Pero los miembros del círculo físico y técnico del SUT regional de la ciudad de Perm y su líder Ivan Ivanovich Levin creen que puedes prescindir de ellos en las campañas si llevas contigo ... una pequeña central eléctrica. Como ves en nuestra foto. ¿Supongo que usa energía eólica? Puede conectarle un transistor y al mismo tiempo varias bombillas de bajo voltaje y acomodarse cómodamente para pasar la noche.El viento (de cualquier lado que sople) hace girar los rotores de viento superior e inferior. Entre ellos, se instala el cuerpo de trabajo principal de la estación: un generador eléctrico o, más simplemente, un motor microeléctrico de CC ordinario con excitación de imanes permanentes.

Surge la pregunta: ¿por qué necesitamos dos aerogeneradores? De hecho, uno sería suficiente para hacer girar el rotor. Pero el generador solo funciona eficientemente si su eje tiene una velocidad de diseño. Para todos los motores microeléctricos, la velocidad de rotación es de varios miles de revoluciones por minuto. No es fácil hacer un rotor de viento de alta velocidad: necesita materiales duraderos, rodamientos confiables y equilibrio. Por supuesto, puede instalar una caja de cambios elevadora entre el rotor de viento y el generador, pero luego surgirán otras dificultades: tendrá que aumentar el diámetro y la altura del rotor de viento, lo que hará que la estructura sea más pesada. Los jóvenes técnicos de Perm hicieron un truco: instalaron dos aerogeneradores. El superior gira el rotor del generador y el inferior gira su estator. El rotor gira en una dirección y el estator en la otra, por lo que la velocidad total se ha duplicado.

Las dimensiones geométricas de los aerogeneradores se muestran en la fig. 1. El mejor material para ellos es el estaño. Cada rotor consta de dos discos y dos semicilindros, interconectados por soldadura.

Planta de energía en una mochila
Arroz. 1 (clic para agrandar)

En una planta de energía de este tipo, puede usar cualquier motor de CC, por ejemplo, de un juguete electromecánico que haya cumplido su tiempo. En este diseño, se instala PD3. Genera un voltaje de 9 V: es conveniente alimentar un receptor de transistor y, además, su estator tiene un cuerpo cilíndrico. Y esto también es muy importante. Tal caja es más fácil de instalar en una copa de duraluminio (ver fig.), Mecanizada en un torno. El vástago del vidrio sirve como eje al que se une el rotor de viento inferior y como colector: se colocan dos casquillos hechos de material aislante, textolita o ebonita. La lámina de cobre está pegada a la superficie exterior (cilíndrica) de los casquillos y los cables de los colectores de corriente del generador están soldados. Deslizándose sobre la lámina, los pétalos de latón brindan un contacto confiable.

El rotor del generador y el eje del vástago del estator están conectados a los ejes del rotor del viento mediante tubos de goma. Preste atención a dónde están instaladas las unidades de rodamientos. Su montaje en el marco se muestra esquemáticamente en la figura.

Las unidades listas del parque eólico se ensamblan en un marco. Se trata de dos discos de duraluminio de 3 mm de espesor, unidos entre sí con varillas. Para que los discos sean estrictamente paralelos entre sí, todas las varillas deben tener la misma longitud. El marco está unido a dos postes verticales; en la figura, estos son dos tubos. Se pueden usar bastones en lugar de tuberías al hacer caminatas.

Autor: V. Falensky

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Se ha inventado un microsensor que es capaz de distinguir un microorganismo vivo de otra materia orgánica. Es posible que ayude a descubrir formas de vida desconocidas en otros planetas.

¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Ya sea que nuestro planeta represente un caso único o que la materia viva sea un fenómeno típico en el universo, la ciencia moderna aún no ha dado una respuesta a esta pregunta. Hay proyectos para buscar civilizaciones extraterrestres, como SETI. Al analizar la emisión de radio del espacio, los investigadores están tratando de aislar las señales que podría dejar una civilización altamente desarrollada.

Otro enfoque es buscar rastros de materia orgánica en los planetas y otros cuerpos espaciales. Las sondas que se envían fuera de la Tierra están equipadas con varios detectores que pueden detectar si hay ciertas moléculas orgánicas en el área de estudio. Si se encuentran rastros de aminoácidos en muestras tomadas, por ejemplo, del suelo marciano, esto servirá como evidencia muy fuerte de la existencia de vida en el planeta.

¿Y qué hacer cuando la tarea es detectar no solo moléculas orgánicas, sino encontrar organismos vivos desconocidos? Tomar una foto de un hombre verde sin duda sería un gran éxito, pero ¿qué pasa con las formas de vida no tan altas?

Investigadores de universidades de Bélgica y Suiza han ideado una nueva forma de distinguir lo vivo de lo no vivo, incluso si es muy, muy pequeño. La idea es que cualquier objeto vivo, sin importar de qué planeta, debe moverse y, por lo tanto, crear ciertas vibraciones. Recordemos las famosas tomas de la película "Jurassic Park", cuando las ondas de agua en un vaso advertían del acercamiento de un gran dinosaurio. Los pasos pesados ​​del depredador causaron vibraciones en el suelo, que fueron transmitidas por el objeto circundante. Resulta que si en lugar de un dinosaurio solo hay una bacteria unicelular, todavía es posible escuchar sus "pasos".

Los inventores tomaron la idea de un microsensor de este tipo de la microscopía de fuerza atómica, un método para estudiar la superficie de los materiales que le permite ver incluso átomos individuales. El principio del método es similar a la reproducción del sonido de un disco de gramófono, donde la aguja se mueve a lo largo de la pista de sonido y oscila de acuerdo con su perfil. Se coloca una sonda sensible especial (en voladizo) en un espacio donde puede haber organismos vivos. Si una bacteria se mete en la sonda, los procesos biológicos de este organismo se mostrarán como un aumento en la oscilación de la sonda. Para que el dispositivo comprenda si "sintió" un objeto vivo, es suficiente aproximadamente media hora de trabajo en el aire o en un volumen microscópico de líquido.

Los desarrolladores probaron su dispositivo en varias muestras de suelo y agua tomadas cerca del campus. Comparando la señal de la sonda con microorganismos vivos con la señal después de su destrucción con un antibiótico, logramos ver una clara diferencia en la naturaleza de las oscilaciones de la sonda.

Hasta ahora, la principal aplicación de dicho dispositivo se ve en la industria farmacéutica, para la evaluación rápida de la eficacia de los medicamentos. Si la sonda con bacterias adheridas dejaba de detectar vibraciones, entonces el medicamento funcionaba y las células originales morían.

Este enfoque puede acelerar significativamente los análisis en comparación con los métodos utilizados en la actualidad. Y si tal idea echará raíces para el estudio de la vida extraterrestre, el tiempo lo dirá.

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