Купить
 
 
Жанр: Энциклопедия

страница №1

Сто великих чудес техники



МОСКВА "ВЕЧЕ" 2003

Мусский С.А., 2001.

Введение

"Техника, - по определению "Энциклопедического словаря юного техника", - это
совокупность устройств и приемов, применяемых человеком в производственной и
непроизводственной деятельности для облегчения и ускорения трудовых процессов,
техника - это машины, станки, приборы, инструменты и др., это здания и
сооружения, дороги и каналы, средства общественного транспорта; это и
непроизводственное оборудование и инструменты: коммунальное оборудование,
холодильники, кухонные и стиральные машины, пылесосы; средства транспорта и
связи личного пользования и т.д К понятию "техника" относится и технология:
совокупность наиболее эффективных приемов, методов, способов использования
оборудования и других технических средств для обработки сырья, материалов и
изделий и получения полуфабрикатов и готовой продукции".
Уже самые древние люди умели делать простейшие технические приспособления.
Постепенно, вместе с развитием техники, изменялся и сам человек. Особенно
значительные изменения произошли в XX веке. Очевидно, что развитие техники с
каждым годом идет все быстрее. Такое ускорение технического прогресса несет
человеку не только радости, но и создает множество проблем, нередко очень
серьезных.
Как считает Алоиз Хунинг, профессор Дюссельдорфского университета: "Задача
техники - преобразовывать природу и мир человека в соответствии с целями,
поставленными людьми на основе их нужд и желаний. Лишь редко люди могут выжить
без своей преобразующей деятельности. Без техники люди не смогли бы справиться с
окружающей их природной средой. Техника, следовательно, - это необходимая часть
человеческого существования на протяжении всей истории ."
Однако, "если человек лишь Homo Faber (человек делающий), тогда он крайне
опасен. Homo Faber - полезная составная часть человека, только если и поскольку
человек признан как Homo Sapiens (человек разумный)".
И дело не только в развитии военной техники - техники уничтожения, которая, как
ни парадоксально, очень часто становилась и двигателем прогресса. К примеру,
ракета "Восток", на которой Юрий Гагарин первым в мире полетел в космос, - это
вариант межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А.
Дело и в другом. Один из основателей крупнейшей компании Силиконовой долины Sun
Microsistems Inc Билл Джой выступил с резкой критикой
100 ВЕЛИКИХ ЧУДЕС ТЕХНИКИ
безостановочного развития технологий. Джой призвал ученых к этике, которая бы
ограничивала "жажду знаний" в некоторых особо опасных направлениях. Впервые о
сдерживании прогресса заговорил не представитель "зеленых", а ведущий специалист
по высоким технологиям
"Мы влетаем в новый век без плана, без контроля, без тормозов, - пишет Джой. -
Момент, когда мы уже не сможем контролировать ситуацию, быстро приближается"
По мнению ученого, изложенному в статье "Почему мы не нужны будущему", есть три
направления, в которых человечество ожидают наиболее опасные катаклизмы. Это
интеллектуальные роботы, генная инженерия и нанотехнология. Джой предсказывает
появление абсолютно нового класса проблем, которые будут связаны с возможностью
быстрого размножения ошибок именно в этих трех областях. Это могут быть быстро
эволюционирующие роботы, которые за ближайшие тридцать лет достигнут почти
человеческого уровня интеллекта и будут бороться с человеком за ресурсы, либо
новые болезни, созданные генной инженерией для выборочного поражения отдельных
групп людей (например, по национальному признаку), либо самовоспроизводящиеся
наномеханизмы, способные привести к массовым разрушениям.
"Единственное решение, которое я вижу, - это ограничение развития опасных
технологий, ограничение стремления к знаниям в некоторых сферах", - считает
Джой. И хотя развитие программного обеспечения приносит пользу человечеству,
теперь он может представить себе день, когда по моральным соображениям прекратит
такую работу. По его мнению, пример контроля над ядерным и биологическим оружием
показал верный путь самосохранения человечества, и сейчас пришло время снова
задуматься, чем грозит людям современная наука. Остается надеяться, что разум
победит!
НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Конвертеры
В 1855 году англичанин Генри Бессемер провел интереснейший опыт: он расплавил в
тигле кусок доменного чугуна и продул его воздухом. Хрупкий чугун превратился в
ковкую сталь. Все объяснялось очень просто - кислород воздуха выжигал углерод из
расплава, который удалялся в атмосферу в виде оксида и диоксида. Впервые в
истории металлургии для получения продукта не требовался дополнительный подогрев
сырья. Это и понятно, ведь Бессемер реализовал экзотермическую реакцию горения
углерода! Процесс был удивительно быстротечен. В пудлинговой печи сталь получали
лишь за несколько часов, а здесь - за считанные минуты. Так Бессемер создал
конвертер - агрегат, превращающий расплавленный чугун в сталь без
дополнительного нагрева. Д.И. Менделеев назвал бессемеровские конвертеры печами
без топлива. А поскольку по форме агрегат Бессемера напоминал грущу, его так и
называли - бессемеровская "груша".

В бессемеровском конвертере можно переплавлять не всякий чугун, а только такой,
в составе которого имеются кремний и марганец. Соединяясь с кислородом
подаваемого воздуха, они выделяют большое количество теплоты, которая и
обеспечивает быстрое выгорание углерода. Все же теплоты не хватает, чтобы
расплавлять твердые куски металла. Поэтому в бессемеровском конвертере нельзя
перерабатывать железный лом или твердый чугун. Это резко ограничивает
возможности его применения.
Бессемеровский процесс - быстрый, дешевый и простой способ получения стали, но
есть у него и большие недостатки. Поскольку химические реакции в конвертере идут
очень быстро, то углерод выгорает, а вредные примеси - сера и фосфор - остаются
в стали и ухудшают ее свойства. Кроме того, при продувке сталь насыщается азотом
воздуха, а это ухудшает металл. Вот почему,

8


100 ВЕЛИКИХ ЧУДЕС ТЕХНИКИ
как только появились мартеновские печи, бессемеровский конвертер стал редко
употребляться для выплавки стали. Гораздо больше конвертеры использовали для
выплавки цветных металлов - меди и никеля.
Сегодняшний конвертер, конечно, можно в определенном смысле называть потомком
бессемеровского детища, ибо в нем, как и прежде, сталь получают, продувая жидкий
чугун. Но уже не воздухом, а технически чистым кислородом. Это оказалось намного
эффективнее.
Кислородно-конвертерный способ выплавки стали пришел в металлургию более чем
полвека назад. Созданный в Советском Союзе по предложению инженера-металлурга
Н.И. Мозгового, он полностью вытеснил бессемеровский процесс А первая в мире
тонна кислородно-конвертерной стали была успешно выплавлена в 1936 году на
киевском заводе "Большевик".
Оказалось, что таким способом можно не только перерабатывать жидкий чугун, но и
добавлять в него значительные количества твердого чугуна и железного лома,
который раньше можно было перерабатывать только в мартеновских печах Вот почему
кислородные конвертеры получили такое большое распространение.
Но только в 1950-е годы конвертеры для выплавки стали окончательно выдвинулись
на первый план. Степень использования тепла в кислородном конвертере гораздо
выше, чем в сталеплавильных агрегатах подового типа. Тепловой коэффициент
полезного действия конвертера составляет 70 процентов, а у мартеновских печей не
более 30. Кроме того, газы отходящие из конвертера, используются при дожигании в
котлах-утилизаторах, или как топливо при отводе газов из конвертера без
дожигания.
Существует три вида конвертеров: с донной продувкой, верхней и комбинированной.
В настоящее время наиболее распространенными в мире являются конвертеры с
верхней продувкой кислородом - агрегаты весьма производительные и относительно
простые в эксплуатации. Однако в последние годы во всем мире конвертеры с донным
и с комбинированным (сверху и снизу) дутьем начинают теснить конвертеры с
верхней продувкой.
Рассмотрим устройство кислородного конвертера с верхней продувкой. Средняя часть
корпуса конвертера цилиндрической формы, стены ванны сферической формы, днище
плоское. Верхняя шлемная часть конической формы. Кожух конвертера выполняют из
стальных листов толщиной 30- 90 миллиметров. В конвертерах садкой до 150 тонн
днище отъемное, крепят его к корпусу болтами, что облегчает ремонтные работы.
При садке 250-350 тонн конвертер делают глуходонным, что вызвано необходимостью
создания жесткой конструкции корпуса, гарантирующей от случаев прорыва жидкого
металла.
Корпус конвертера крепят к специальному опорному кольцу, к которому приваривают
цапфы. Одна из цапф через зубчатую муфту соединена с механизмом поворота. В
конвертерах вместимостью больше двухсот пятидесяти тонн обе цапфы являются
приводными. Конвертер цапфами опираНАУКА
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ется на подшипники, установленные на станинах. Механизм поворота позволяет
вращать конвертер вокруг горизонтальной оси.
Корпус и днище конвертера футеруют огнеупорным кирпичом. Подача кислорода в
ванну конвертера для продувки металла осуществляется через специальную фурму,
вводимую в горловину конвертера.
Первой операцией конвертерного процесса является загрузка скрапа. Конвертер
наклоняют на некоторый угол от вертикальной оси и специальным коробом-совком
вместимостью через горловину загружают в конвертер скрап - железный и стальной
лом. Обычно загружают 20-25 процентов скрапа на плавку Если скрап не подогревают
в конвертере, то затем сразу же заливают жидкий чугун. После этого конвертер
устанавливают в вертикальное положение, через горловину в конвертер вводят
кислородную фурму.
Для наводки шлака в конвертер по специальному желобу вводят шлако-образующие
материалы: известь и в небольшом количестве железную руду и плавиковый шпат.
После окисления примесей чугуна и нагрева металла до заданных величин продувку
прекращают, фурму из конвертера удаляют и сливают металл и шлак в ковши.
Легирующие добавки и раскислители вводят в ковш.
Продолжительность плавки в хорошо работающих конвертерах почти не зависит от их
вместимости и составляет 45 минут, продолжительность продувки - 15-25 минут.

Каждый конвертер в месяц дает 800-1000 плавок. Стойкость конвертера - 600-800
плавок.
Движение металла в конвертере весьма сложное, помимо кислородной струи, на
жидкую ванну воздействуют пузыри оксида углерода. Процесс перемешивания
усложняется еще и тем, что шлак проталкивается струей газа в толщу металла и
перемешивается с ним. Движение ванны и вспучивание ее выделяющимся оксидом
углерода приводят значительную часть жидкого расплава в состояние эмульсии, в
которой капли металла и шлака тесно перемешаны друг с другом. В результате этого
создается большая поверхность соприкосновения металла со шлаком, что
обеспечивает высокие скорости окисления углерода.
Конвертеры с донной продувкой кислородом из-за меньшего угара железа позволяют
получить больший (на 1,5-2 процента) выход годной стали по сравнению с
конвертерами с верхней продувкой. Плавка в 180-тонном конвертере с донной
продувкой длится 32-39 минут, продувка - 12- 14 минут, то есть
производительность выше, чем у конвертеров с верхней продувкой. Однако
необходимость промежуточной замены днищ нивелирует это различие в
производительности
Первые конвертеры с донной продувкой за рубежом были построены в 1966-1967
годах. Необходимость создания такого конвертера обусловлена, в основном, двумя
причинами. Во-первых, необходимостью переработки чугунов с повышенным30
100 ВЕЛИКИХ ЧУДЕС ТЕХНИКИ
ной реакции - реакции соединения тяжелых ядер водорода (дейтерия и трития) с
образованием ядер гелия при высоких температурах, - чтобы использовать
выделяющуюся при этом энергию в мирных целях, на благо людям.
В литре водопроводной воды содержится совсем немного дейтерия. Но если этот
дейтерий собрать и использовать как топливо в термоядерной установке, то можно
получить энергии столько, сколько от сжигания почти 300 килограммов нефти. А для
обеспечения энергией, которую сейчас получают при сжигании обычного топлива,
добываемого за год, потребовалось бы извлечь дейтерий из воды, содержащейся в
кубе со стороной всего 160 метров. Одна река Волга ежегодно несет в Каспийское
море 60 000 кубов воды.
Для осуществления термоядерной реакции необходимо соблюдение нескольких условий.
Так, температура в зоне, где происходит соединение тяжелых ядер водорода, должна
составлять примерно 100 миллионов градусов. При такой огромной температуре речь
идет уже не о газе, а о плазме. Плазма - это такое состояние вещества, когда при
высоких температурах газа нейтральные атомы теряют принадлежащие им электроны и
превращаются в положительные ионы. По-другому, плазма - смесь свободно
движущихся положительных ионов и электронов. Второе условие состоит в
необходимости поддерживать в зоне реакции плотность плазмы не ниже 100 тысяч
миллиардов частиц в кубическом сантиметре. И, наконец, главное и самое трудное,
- надо удержать ход термоядерной реакции хотя бы не меньше одной секунды.
Рабочая камера термоядерной установки - тороидальная, похожа на огромный
пустотелый бублик. Она заполнена смесью дейтерия и трития.
I

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

31


1


Внутри самой камеры создается плазменный виток - проводник, по которому
пропускают электрический ток силой около 20 миллионов ампер.
Электрический ток выполняет три важные функции Во-первых, он создает плазму. Вовторых,
разогревает ее до ста миллионов градусов. И, наконец, ток создает вокруг
себя магнитное поле, то есть окружает плазму магнитными силовыми линиями. В
принципе силовые линии вокруг плазмы должны были бы удержать ее в подвешенном
состоянии и не дать плазме возможность соприкоснуться со стенками камеры Однако
удержать плазму в подвешенном состоянии не так просто. Электрические силы
деформируют плазменный проводник, не обладающий прочностью металлического
проводника. Он изгибается, ударяется о стенку камеры и отдает ей свою тепловую
энергию. Для предотвращения этого поверх тороидальной камеры надевают еще
катушки, создающие в камере продольное магнитное поле, оттесняющее плазменный
проводник от стенок Только и этого оказывается мало, поскольку плазменный
проводник с током стремится растянуться, увеличить свой диаметр. Удержать
плазменный проводник от расширения призвано также магнитное поле, которое
создается автоматически, без посторонних внешних сил. Плазменный проводник
помещают вместе с тороидальной камерой еще в одну камеру большего размера,
сделанную из немагнитного материала, обычно меди. Как только плазменный
проводник делает попытку отклониться от положения равновесия, в медной оболочке
по закону электромагнитной индукции возникает индукционный ток, обратный по
направлению току в плазме. В результате появляется противодействующая сила,
отталкивающая плазму от стенок камеры.
Удерживать плазму от соприкосновения со стенками камеры магнитным полем
предложил в 1949 году А.Д. Сахаров, а немного позже американец Дж. Спитцер.
В физике принято давать названия каждому новому типу экспериментальных
установок. Сооружение с такой системой обмоток именуется тока-маком- сокращение
от "тороидальная камера и магнитная катушка".
В 1970-е годы в СССР была построена термоядерная установка, названная "Токамак10".

Ее разработали в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова. На этой
установке получили температуру плазменного проводника 10 миллионов градусов,
плотность плазмы не ниже 100 тысяч миллиардов частиц в кубическом сантиметре и
время удержания плазмы близко к 0,5 секунды. Крупнейшая на сегодня в нашей
стране установка "Токамак-15" также построена в московском научном центре
"Курчатовский институт".
Все созданные термоядерные установки пока лишь потребляют энергию на разогрев
плазмы и создание магнитных полей Термоядерная установка будущего должна,
наоборот, выделять столько энергии, чтобы небольшую ее часть можно было
использовать для поддержания термоядерной реакции, то есть подогрева плазмы,
создания магнитных полей и питания многих

32


100 ВЕЛИКИХ ЧУДЕС ТЕХНИКИ
Т
НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

33


вспомогательных устройств и приборов, а основную часть - отдавать для
потребления в электрическую сеть
В 1997 году в Великобритании на токамаке JET достигли совпадения вложенной и
полученной энергии Хотя и этого, конечно, недостаточно для самоподдержания
процесса до 80 процентов полученной энергии теряется.
Для того чтобы реактор работал, необходимо производить энергии в пять раз
больше, чем тратится на нагревание плазмы и создание магнитных полей
В 1986 году страны Европейского союза вместе с СССР, США и Японией решили
совместными усилиями разработать и построить к 2010 году достаточно большой
токамак, способный производить энергию не только для поддержания термоядерного
синтеза в плазме, но и для получения полезной электрической мощности. Этот
реактор назвали ITER, аббревиатура от - "международный термоядерный
экспериментальный реактор" К 1998 году удалось завершить проектные расчеты, но
из-за отказа американцев в конструкцию реактора пришлось вносить изменения,
чтобы уменьшить его стоимость
Можно позволить частицам двигаться естественным образом, а камере придать форму,
повторяющую их траекторию. Камера тогда имеет довольно причудливый вид. Она
повторяет форму плазменного шнура, возникающего в магнитном поле внешних катушек
сложной конфигурации Магнитное поле создают внешние катушки гораздо более
сложной конфигурации, чем в токамаке Устройства подобного рода называют
стеллараторами В нашей стране построен торсатрон "Ураган-ЗМ". Этот
экспериментальный стелларатор рассчитан на удержание плазмы, нагретой до десяти
миллионов градусов.
В настоящее время у токамаков появились и другие серьезные конкуренты,
использующие инерциальный термоядерный синтез В этом случае несколько
миллиграммов дейтерий-тритиевой смеси заключают в капсулу диаметром 1-2
миллиметра На капсуле фокусируют импульсное излучение нескольких десятков мощных
лазеров. В результате капсула мгновенно испаряется. В излучение надо вложить 2
МДж энергии за 5-10 наносекунд. Тогда световое давление сожмет смесь до такой
степени, что может пойти реакция термоядерного синтеза. Выделившаяся энергия при
взрыве, по мощности эквивалентного взрыву ста килограммов тротила, будет
преобразовываться в более удобную для использования форму - например в
электрическую. Экспериментальная установка такого типа (NIF) строится в США и
должна начать работать в 2010 году.
Однако строительство стеллараторов и установок инерциального синтеза также
наталкивается на серьезные технические трудности. Вероятно, практическое
использование термоядерной энергии вопрос не ближайшего будущего
Первая океанская электростанция
В США разрабатывается проект строительства электростанции на Гольфстриме. Первая
в мире океанская электростанция мощностью 136 мегаватт будет сооружена во
Флоридском проливе, где Гольфстрим перемещает 25 миллионов кубометров воды в
секунду (это в двадцать раз превышает суммарный расход воды всех рек земного
шара)
Реализация проекта стала возможной только после создания нового гидравлического
двигателя - реактивной геликоидной (спиралевидной) гидротурбины, или турбины
Горлова, как ее называют по имени изобретателя - профессора Северо-Восточного
университета в Бостоне.
Автор проекта первой океанской электростанции Александр Горлов - выпускник
Московского института инженеров железнодорожного транспорта, по окончании
которого строил мосты, участвовал в разработке и внедрении новой технологии
строительства тоннелей, а после защиты кандидатской диссертации работал главным
специалистом в крупном НИИ. Крутой поворот в его судьбе связан со знакомством с
Александром Солженицыным. Близость к опальному в то время писателю привела к
драматическим последствиям' начались преследования со стороны КГБ, молодого
ученого уволили из института, он не мог устроиться на работу по специальности, о
защите подготовленной им докторской диссертации не могло быть и речи. В 1975
году Горлов был вынужден уехать за границу.
Оказавшись в эмиграции, он добился значительных успехов в научной,
педагогической и изобретательской деятельности: Александр Горлов - доктор
технических наук, профессор крупнейшего в США частного университета, директор
лаборатории энергии воды и ветра, обладатель 15 патентов на изобретения, в том
числе на геликоидную гидротурбину, применение которой открывает новую страницу в
развитии гидроэнергетики
"Русский ученый, изгнанный из родной страны, может дать решение глобальных
проблем энергетики", - пишет газета "Файнэншл тайме"
Оригинальная турбина, созданная Горловым, называется геликоидной (от греческого
"геликс" - "спираль" и "эй-дос" - "вид"). Эта турбина не нуждается в сильном
напоре, создаваемом с помощью плотины, и может эффективно работать при
сравнительно небольших скоростях течения Она имеет три спиральные лопасти и под
действием потока воды вращается в два-три раза быстрее скорости течения. Как
показали ис34

100 ВЕЛИКИХ ЧУДЕС ТЕХНИКИ
НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
пытания опытных образцов, коэффициент полезного действия турбины Горлова в три
раза выше всех низконапорных турбин, предназначенных для работы в свободном
водяном потоке. В отличие от многотонных металлических гидротурбин, применяемых
на речных гидроэлектростанциях, размеры изготовленной из пластика турбины
Горлова невелики (диаметр 50 сантиметров, длина 84 сантиметра), масса ее всего
35 килограммов. Эластичное покрытие поверхности лопастей уменьшает трение о воду
и исключает налипание морских водорослей и моллюсков Коэффициент полезного
действия турбины Горлова в три раза выше, чем у обычных турбин.
Конструкция станции представляет собой металлическую платформу, собираемую из
готовых секций с установленным в них энергетическим оборудованием. Оборудование
одной секции состоит из 16 турбин, жестко соединенных торцами и образующих
вертикальную конструкцию длиной тринадцать метров. Электрогенератор в
водонепроницаемой оболочке установлен на её верхнем конце. При вращении турбин
генератор вырабатывает ток мощностью 38 кВт. Для первой очереди строительства
электростанции мощностью 30 мегаватт потребуется около 800 таких блоков.
Платформа будет установлена на якорях и погружена на глубину, гарантирующую
свободный проход судов с самой большой осадкой. Определенные сложности
представляет рыболовецким флот. Ведь во время промысла рыболовные сети могут
пострадать и одновременно причинить электростанции серьезный ущерб. Для
исключения подобной ситуации станцию предполагается обозначить на поверхности
океана буями со световой и радиоэлектронной сигнализацией.
На самой станции не будет операторов: автоматическое управление обеспечит
система компьютеров Периодический наружный осмотр станции, а также необходимые
ремонтные работы смогут осуществлять водолазы.
Монтаж океанской электростанции осуществит недавно созданная фирма "Гольфстрим
энерджи", а производство гидротурбин будет организовано на предприятии компании
"Элайд сигнал". Их стоимость значительно ниже других видов современного
энергетического оборудования аналогичного назначения.
Что же касается общей стоимости проекта океанской электростанции, то она
составляет около трехсот миллионов долларов. Финансирование будет осуществлять
государство с привлечением частных инвесторов. Планируется, что расходы должны
окупиться в течение пяти лет.
Важное место при разработке проекта океанской электростанции занимает вопрос об
использовании вырабатываемой электроэнергии. Первоначально предполагалось
передавать ее по кабелю на материк или остров Марафон, находящийся на расстоянии
пяти километров от места расположения станции, однако совет директоров фирмы
"Гольфстрим энерджи", в состав которого входит профессор Горлов, пришел к
выводу, что оптимальным вариантом является использование электроэнергии на месте
для производства водорода путем электролиза океанской воды. Жидкий во35

дород - экологически чистое топливо, способное в будущем заменить бензин и
другие нефтепродукты, при сгорании которых внешняя среда загрязняется вредными
веществами.
Согласно проекту, электроэнергия будет по кабелю передаваться на стоящее рядом с
океанской электростанцией заякоренное судно, оснащенное технологическим
оборудованием для производства сжижения и временного хранения водорода до
отгрузки его потребителям.
Однако водород в энергетических целях может использоваться не только в качестве
топлива для сжигания в двигателях автомобилей и самолетов, но и в так называемых
топливных элементах - важнейшей составной части электрохимических генераторов,
осуществляющих прямое преобразование химической энергии в электрическую. В этом
случае водород служит химическим реагентом, взаимодействующим в присутствии
катализатора с окислителем, в частности с кислородом. В настоящее время
электрохимические генераторы используются в качестве автономных источников
энергии в системах электропитания космических аппаратов.
По мнению экспертов, дальнейшее совершенствование топливных элементов позволит
создать на базе электрохимических генераторов мощные энергетические установки,
которые составят серьезную конкуренцию ГЭС, тепловым и атомным электростанциям,
поскольку экологически они более безопасны. Широкое применение таких установок
вызовет огромный рост потребления водорода, спрос на который наилучшим образом
может быть удовлетворен путем использования плавучих фабрик водорода, получающих
электроэнергию от океанских электростанций. Не исключено, что водород может
стать символом энергетики XXI века.
Проект строительства электростанции на Гольфстриме вызвал большой интерес в ряде
стран. По мнению южнокорейских специалистов, турбины Горлова могут дать большой
эффект при их использовании на приливных электростанциях у побережья Корейского
полуострова.
Японские ученые считают весьма перспективным план соору

Список страниц

Закладка в соц.сетях

Купить

☏ Заказ рекламы: +380504468872

© Ассоциация электронных библиотек Украины

☝ Все материалы сайта (включая статьи, изображения, рекламные объявления и пр.) предназначены только для предварительного ознакомления. Все права на публикации, представленные на сайте принадлежат их законным владельцам. Просим Вас не сохранять копии информации.