4 ответа
Илья Аксенов22 дня
Ближайшая черная дыра находятся прямо внутри планеты Земля. А вы думали, что там железоникелевое расплавленное ядро? Ха-ха-ха! Нет, дорогие мои, там черная дыра, она, конечно, меньше, чем та черная дыра, которая внутри Солнца, но это настоящая черная дыра, которая и есть основательница нашей планеты. Солнце, как и любая другая звезда, а так же и любая планета нашего энергетического мира - это продукт борьбы между двумя или несколькими фракталами, которые вошли в резонанс. Говоря о фракталах, я имею ввиду параллельные Вселенный, которые находятся на разных уровнях и в разных колебательных состояниях. А вот когда эти колебания входят в резонанс, то между фракталами такого уровня и происходит преодоление кулоновского барьера, который превращается в термоядерную реакцию синтеза с созданием всех известных факторов этого процесса. В итоге появляется черная дыра между Вселенными с одной стороны и новая звезда с другой стороны. А когда фракталы несоизмеримо меньше, то появляются планеты.
Вот, как представляется строение Солнца - Солнце - это тор с почти совмещенной точкой вращения, внутри, которого находится черная дыра, которая инициирует термоядерную реакцию синтеза, которая создает электромагнитное поле, гравитацию, тепловую энергию и другие свойства этого процесса. Кстати, недавно в сети появились изображения полюса Солнца, которые подтверждают это, так, что посмотреть это можно здесь –
https://zen.yandex.ru/media/funscience/pervyi-v-is...95d59f30300aa95a0a9?&from=feed
А если учесть, что наш мир разно уровневый и фрактальный, то все процессы, происходящие в большом фрактале подобны процессам в маленьком фрактале, который находится внутри большого, то есть наша планета Земля подобна Солнцу, но в значительно меньших масштабах.
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fzen.y...0c142140024178af4&win=67&lr=38
Кстати, о вулканах, они служат для термоядерного реактора синтеза планеты Земля предохранительными клапанами в системе охлаждения и при избыточном давлении черной дыры на электромагнитное поле реактора Земли. Гелий-3 в жерлах вулканов, как раз оттуда.
140
26
КБ Кочетова
1206 подписчиков
7. Обуздание энергии Ядра Земли.
22 октября 2019
2,9 тыс. дочитывания
2,5 мин.
4 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.
2,9 тыс. дочитываний, 74%. Пользователи, дочитавшие до конца.
2,5 мин. Среднее время дочитывания публикации.
Если взять сухие цифры, то запасы тепла Земли, при сегодняшнем энергопотреблении, являются условно неисчерпаемыми. Тепловой поток из недр Земли за год в 17 раз превышает мировое потребление энергии. Ядро Земли остывает, излучая огромную и постоянную тепловую энергию.
Не волнуйтесь, температура Ядра Земли около 6000 градусов по Цельсию, а остывает она на 1 градус за 2 миллиона лет.
Неплохо было бы обуздать такую энергию, что и пытается делать направление в Геотермальной энергетики.
И тут сразу наталкиваемся на препятствие: тепловая энергия Земли распределена по всей структуре планеты. И у поверхности она равна 0.1Вт/м2, что в 3500 раз меньше, чем энергия воздушных масс.
Установленные мощности геотермальной энергетики по годам в мире.
Установленные мощности геотермальной энергетики по годам в мире.
Для сравнения, самая мощная ГЭС в Мире – "Три ущелья", находящаяся в Китае, имеет установочную мощность в 22,5 Гигаватта. А суммарная установочная мощность Ветроэнергетики на 2018 год – более 600 Гигаватт.
После таких цифр, кажется, что геотермальная энергетика вообще не серьезное и не развивающиеся энергетическое направление.
В настоящий момент так оно и есть, но в будущем всё может значительно изменится.
Существует два направления развития в извлечении геотермальной энергии.
1. Гидротермальная энергетика
2. Петротермальная энергетика
Самая распространенная на сегодня - это гидротермальная энергетика. Заключается она в строительстве электростанций в местах повышенного вулканизма, и добычу тепла подземных вод естественного происхождения. Само собой, температурный градиент в таких местах на порядок выше, и извлечение тепловой энергии происходит дешевле и эффективнее. Такие ГеоТЭС конкурентоспособны на рынке энергоносителей. Но строить их выгодно только в вулканических районах. На сегодня это главный сдерживающий фактор распространения ГеоТЭС.
Петротермальная энергетика использует естественное тепло земной коры и её пород.
Методом гидроразрыва пласта создаются скважины, глубиной до 6 км. В скважины закачивается теплоноситель, который нагревается от породы, и на выходе из коллектора имеет температуру более 100 С. Для получения полезной электрической мощности, нужна температура теплоносителя около 300 С. Такая температура соответствует глубине скважины 10-12 километров.
На данный момент, получение
Читать далее...