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하나의 현상으로서 지구의 바람은 빛 방출, 바이오매스 형성 과정 및 입사 태양 에너지의 흐름에 의해 야기되는 다른 많은 현상과 공통된 기원을 가지고 있습니다. 이것은 또한 이 모든 현상들 사이에 연관성이 있다는 것을 의미하는데, 이는 시공간 상관관계의 복잡한 확률론적 특성을 가지고 있으며 지구 역사를 통해 연평균 주변 온도와 같은 상대적으로 안정적인 특성을 포함하여 지구의 여러 부분에서 기후를 형성합니다. , 태양 복사의 총 특정 플럭스, 지구 표면에서 다른 높이에서의 분포 풍속, 숲과 풀 형태의 바이오 매스의 양과 재생산.

인류가 이러한 재생 가능 에너지원을 경제 순환에 포함시키는 것은 엄밀히 말하면 수년에 걸쳐 발전해 온 이들 사이의 역동적인 균형을 위반하는 결과를 초래합니다. 이것은 또한 이러한 소스의 에너지 포텐셜이 서로 의존적이며 아직 생성되지 않은 지구의 자유 에너지의 통합 포텐셜과 표면에 대한 분포에 대한 이론과 일치한다는 것을 의미합니다. 태양 에너지 또는 바이오매스의 총 잠재력에 대한 독립적인 평가뿐만 아니라 이 연구 단계에서 개발되고 있는 이 지역의 풍력 에너지의 총 잠재력에 대한 독립적인 평가는 순전히 정성적이고 지표적인 성격을 띤다.

러시아 지역의 바람 상황의 기후 특성. 지표면의 각 지점에 대한 지구 대기의 다른 고도에서의 바람은 속도로 특징지어지며, 엄밀히 말하면 공간에서 임의의 변수이며

시간은 지역, 계절 및 기상 조건의 여러 요인에 따라 달라집니다. 풍속의 현재 값의 사용과 직접적으로 관련된 모든 프로세스, 특히 풍력 터빈의 전기 생산은 복잡하고 임의적인 특성을 가지므로 그 특성은 평균 예상 값에 통계적 분산 및 불확실성이 있습니다. 따라서 현재 연구 수준에서 이를 추정하는 작업은 전체 시간 프로세스를 별도의 시간 간격으로 나누어 무작위 프로세스에 대한 확률적 설명을 생성하는 것으로 공식화됩니다. 시간으로부터 결정된 모든 매개변수의 독립성. 랜덤 프로세스의 실제 조건에 따라 다양한 시간 간격을 적절한 설명 정확도로 정상 기간으로 취할 수 있습니다. 특히, 일부 근사치에서 프로세스는 고려 중인 전체 시간 간격(예: XNUMX년) 동안 고정된 것으로 간주될 수 있습니다.

특정 지역의 바람 상황 특성을 체계화하여 에너지를 효율적으로 사용하기 위해서는 원칙적으로 바람의 공기학적 특성과 에너지 특성을 결합한 풍력 에너지 지적도를 개발하여 풍력 터빈의 적절한 매개변수 및 작동 모드뿐만 아니라 에너지 값을 결정할 수 있습니다.

풍력 에너지 지적의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 연평균 풍속, 연간 및 일일 바람 패턴;
  • 속도 반복성, 속도 분포 함수의 유형 및 매개변수;
  • 최대 풍속;
  • 지속 시간에 따른 바람 기간 및 에너지 소강 기간 분포;
  • 특정 전력 및 특정 풍력 에너지;
  • 지역의 풍력 에너지 자원.

50년대부터. XNUMX 세기 러시아에서는 북부와 동부 지역이 실제로 고려되지 않았지만 풍력 에너지 지적을 만들기 위해 광범위한 작업이 시작되었습니다. 풍력 에너지 지적 개발을 위한 초기 데이터의 주요 소스는 기상 관측소의 핵심 네트워크에서 바람 특성을 관찰한 것입니다. 하루에 여러 번 수행되는 이러한 관찰은 개방 정도에 따라 관찰 지점을 고정 분류하고 수십 년 동안 커버하는 단일 방법론에 따라 수행됩니다.

지난 25~30년 동안 이러한 관찰 수준에 질적인 변화가 있었습니다. 고도가 높은 기상 및 텔레비전 마스트에 대한 측정을 통해 표층에서 최대 500m 높이의 수직 속도 프로파일에 대한 정교한 정보를 얻었습니다.일부 기상 관측소 및 특정 관심 기관은 자동 모드에서 연속 관측을 수행합니다.

일반적으로 이러한 측정은 수문 기상 서비스의 장기 관측보다 지속 시간이 열등하지만 바람 돌풍 및 최대 맥동을 포함하여 빠르게 변화하는 프로세스를 측정하고 작동 기간을 평가할 때 특히 중요합니다. 풍력 터빈의 유휴 기간.

저자: 마고메도프 A.M.

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실험은 2008 년 664 월에 시작되었습니다. 많은 구획이있는 외교관 크기의 특수 장비 컨테이너가 복잡한 유기 혼합물과 박테리아, 종자, 곰팡이 및 조류와 같은 다양한 미생물을 포함하는 ISS로 보내졌습니다. 총 18개의 생물학적 및 생화학적 샘플이 ISS에 "도착"했습니다. 컨테이너는 스테이션의 유럽 모듈 외부에 노출되었고 XNUMX개월 동안 그 안에 포함된 많은 미생물과 혼합물이 우주 공간에 존재했으며 진공, ​​태양 자외선, 우주선 및 빈번한 온도 변화에 노출되었습니다. 밀폐된 구획의 나머지 샘플에 대해 화성 표면에 존재하는 조건을 재현했습니다.

2009년에 컨테이너의 내용물은 지구로 돌아와 철저한 검사를 받았습니다. 과학자들은 스페인 산에서 실험을 위해 수집한 곰팡이 Xanthoria elegans가 우주 여행에서 가장 잘 살아남았다는 것을 발견했습니다. 우주에서 그녀는 동면에 빠져 더 유리한 조건을 기다렸다가 지구로 돌아와 다시 자라기 시작했습니다. 진공 상태에서 그 안의 물은 즉시 증발했고 태양의 치명적인 자외선은 그것을 죽이지 않았으며 DNA를 파괴하고 많은 돌연변이를 도입하는 우주선의 X-선 및 감마선조차도 눈에 보이는 해를 입히지 않았습니다. 그것에. 실험에 참여한 유럽우주국(European Space Agency)의 생물학자 르네 데메츠(René Demetz)는 크산토리아 엘레간스(Xanthoria elegans) 곰팡이의 생존율은 지구상에서 그 어떤 것과도 비교할 수 없다고 말했다.

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