ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

БИОМАССА КАК ТОПЛИВО

Известно несколько способов использования биомассы в каче­стве топлива: 1. Сжигание биомассы. Древесина, отходы сельскохозяйственного производ­ства (шелуха пшеницы и риса, стволы кукурузы) и другие биологические отходы могут сжигаться в обыкновенной топке. Теплота сгорания макси­мально высушенной биомассы находится в интервале 15-19 МДж/кг. 2. Получение из древесины древесного угля, имеющего лучшие энергетиче­ские характеристики по сравнению с исходным продуктом. […]

Углеводы

Углеводы являются самым распространенным компонентом, содержащимся в биомассе. Они представляют собой сахара или сконденсированные полимеры простейших сахаров. Конденсированный полимер получается путем соединения мономеров с выде­лением воды, которая образовалась из отделившегося от одного мономера атома водорода и отделившейся от другого мономера гидроксильной группы. Процесс соединения мономеров происходит по тому же принципу, что и образование сложных эфиров […]

Сложные эфиры

Вспомним, что основными компонентами биомассы, которые можно ис­пользовать в энергетических целях, являются масла и углеводы. Рассмотрим эти вещества более подробно. Масла, которые являются эфирами, получаются путем соединения кислот (преимущественно карбоновых) и спиртов с образованием воды. Большинство эфиров являются парафинами, за исключением эфиров глицерина, которые представляют собой масла или жиры. Самый простой эфир получается путем соединения […]

Соединения углеводородов с кислородом

Рассмотрим последовательные стадии окисления углеводородов метанового ряда. Выберем в качестве примера пропан — простейшее соединение, в котором не все атомы углерода находятся в конце цепочки, как у метана и этана. Первая стадия окисления состоит в замещении водородного атома функци­ональной группой ОН (гидроксилом). В результате образуется спирт. Если атом углерода, к которому присоединилась гидроксильная группа ОН […]

Введение в органическую химию

Если водород является наиболее широко распространенным элементом в природе, то углерод — наиболее универсальным. Углерод бла­годаря своей структуре может образовывать сложные соединения с другими химическими элементами. Атомы углерода могут соединяться, образуя графит или алмаз, а также такие необычные, но уже широко используемые струк­туры, как фуллерены и нанотрубки, обладающие фантастическими свойст­вами. 11.2.1.1. Углеводороды Простейшим углеводородом является […]

СОСТАВ БИОМАССЫ

В энциклопедии биомасса определяется как любое неископае­мое вещество биологического происхождения. Это определение является впол­не приемлемым, несмотря на то что в данной книге мы сконцентрируем свое внимание на веществах исключительно растительного происхождения, которые можно использовать для получения энергии. Биологические вещества растительного происхождения накапливают энергию, извлекая её из солнечного излучения. Этот сложный процесс преобразования солнечной энергии, в […]

Наклон орбиты

Если бы орбита представляла собой окружность, но её наклон не был равен нулю, тогда, несмотря на постоянную скорость изменения эк­липтической долготы, скорость изменения прямого восхождения постоянной не будет. Но, как известно, зенит Солнца зависит именно от прямого вос­хождения. На следующий день после весеннего равноденствия значение прямого вос­хождения 91 = arctg (cost tgA) = arctg (cos […]

Эксцентричность орбиты

Если орбита не является окружностью, то скорость вращения планеты вокруг Солнца и, следовательно, скорость изменения отклонения не будут постоянными. Они быстрее изменяются около перигелия и более плавно — в районе апогея. Введем величину С (град), которая будет показывать отличие истинного отклонения в течение данных 24 ч от среднего значения отклонения (0 — <0> = С°). […]

Уравнение времени

Сейчас мы уже можем объяснить, почему временной интервал между зенитами Солнца меняется в течение года. Предположим, что у вас имеются два следующих инструмента: 1) очень точные часы, которыми измеряется ход времени, откалиброван­ные по среднему солнечному времени. Они регистрируют, что меж­ду двумя весенними равноденствиями проходит 365,242 • 24 • 60 • 60 = = 31,55692- 106 […]

Соотношения между эклиптическими и экваториальными координатами

Небесная долгота измеряется вдоль эклиптики до прямого вос­хождения, которое одновременно является мерой долготы, отсчитываемой вдоль экваториальной плоскости. Очевидно, что с помощью этих взаимосвязей можно вывести простейшие соотношения между этими координатами. Рассмотрим правую ортогональную систему координат, точка отсчета кото­рой совпадает с центром Земли, плоскость ху совпадает с экваториальной пло­скостью, а ось у ориентирована вдоль линии равноденствия. […]