Ацюковский В.А. Начала эфиродинамического естествознания. Книга 4. Эфиродинамические основы электромагнитных и оптических явлений М.:Петит, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-85101-033-0

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 170   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170 171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319 
Microsoft Word - 4_001_Титул4.doc

170

Глава 6.

1939-1945 гг. 9/10 запасов нефти находилось в странах «третьего мира», а сегодня практически вся энергетика развитых капиталистических стран обеспечивается импортными нефтью и газом.

При этом, как выяснилось недавно, сжигание ископаемых энергоносителей за счет кислорода атмосферы может привести к катастрофическим и необратимым последствиям из-за недопустимо большого расхода кислорода и выброса в атмосферу углекислого газа, а также паров серной и сернистой кислот и многих других. Выброс углекислого газа способен создать так называемый «парниковый эффект» и привести планету к перегреву. Вредные же газы могут отравить не только атмосферу, но и почву, и воду.

Попытку решить энергетическую проблему за счет применения атомных электростанций нельзя признать полностью удачной. Во-первых, абсолютно безопасных проектов АЭС не существует, строительство некоторых из них, например, 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и ряда других было произведено без учета геологической обстановки, а это чревато очередными катастрофами. Во-вторых, как выяснилось, запасы урановой руды, пригодной для обработки и использования в атомных реакторах, тоже могут быть исчерпаны в ближайшем будущем, правда, в несколько более отдаленном, чем нефть и газ. А в-третьих, здесь налицо проблема захоронения крайне вредных радиоактивных отходов, с чем уже столкнулись все страны, эксплуатирующие АЭС. Поэтому проблема остается.

Экологическая проблема энергетики может быть частично решена путем использования возобновляемых источников - лесов, однако их запасы невелики, а их уничтожение без полного воспроизводства, что тоже характерно для настоящего времени, также ведет к гибельным экологическим последствиям.

В августе 2007 г. вновь вспомнили о «термояде» - способе получения энергии с помощью термоядерного синтеза. Можно согласиться с тем, что решение проблемы термоядерного синтеза позволит решить и энергетическую проблему. Однако трудности

Microsoft Word - 4_001_Титул4.doc

Энергия вокруг нас

171

со стабилизацией высокотемпературной плазмы не были преодолены за прошедшие 50 лет, и назначенный новый срок - дополнительные 50 лет без обозначения новых идей по стабилизации плазмы не дает никакой уверенности, что на этом пути энергетическая проблема будет решена.

Выходом из создавшегося тяжелого положения является применение таких источников энергии, которые принципиально неисчерпаемы, и таким способом, который обеспечит стабилизацию окружающей среды практически на любой отрезок времени. Это значит, что нужно использовать устройства, способные преобразовывать энергию, содержащуюся в окружающей среде, в вид энергии, пригодный для использования человеком в практических целях. При этом должен быть обеспечен кругооборот энергии: после использования вся энергия должна возвращаться в природу и именно в том виде, в котором она была изъята из нее.

Однако на пути реализации этой, безусловно, выгодной идеи стоят заслоны в виде установленных наукой положений, в соответствии с которыми этого принципиально сделать нельзя. Одними из них являются положения термодинамики, ее Первое и Второе начала. Попытки создать подобные устройства всегда приравнивались к попыткам создания Вечных двигателей (perpetuum mobile - вечное движение), которых было спроектировано великое множество, но все они не работали.

В 1775 году Французская академия наук прекратила рассмотрение проектов вечных двигателей, а в середине 19-го века установлением Закона сохранения энергии была доказана их принципиальная неосуществимость [1]. С тех пор проекты подобного рода отвергаются всеми серьезными учеными без рассмотрения. И все было бы здесь в порядке, если бы эти ученые не путали понятия и не подводили бы под понятие «вечных двигателей» системы, к этим двигателям не имеющим никакого отношения.

В настоящее время различными изобретателями предложено и частично реализовано немало проектов, в которых энергии



Hosted by uCoz