Ответ на пост «Коротко о том, как прошёл первый в истории марафон роботов в Китае»2
У меня вопрос...
А почему я смотрю это видео, и радуюсь, что у нас разрешили валежник собирать ?
У меня вопрос...
А почему я смотрю это видео, и радуюсь, что у нас разрешили валежник собирать ?
Представьте себе: вы живете в Древнем Китае. Вокруг - бамбуковые леса, рисовые поля и горы. Вы бурите скважину для добычи соли, и вдруг из земли вырывается огонь. Вы не убегаете в ужасе. Вы берете полый бамбук, подводите его к очагу и начинаете варить соль на огне, который идет из-под земли.
Звучит как фантастика? Это реальность. Китайцы использовали природный газ за 2000 лет до того, как в Европе о нем узнали. Они бурили скважины глубиной до километра, строили бамбуковые газопроводы и создали целую индустрию, которая кормила миллионы людей. И все это - без современных технологий, без металлических труб, без насосов и компрессоров.
А теперь давайте разберемся, как именно они это делали. Потому что технология, которой они пользовались, была настолько гениальной, что до сих пор вызывает восхищение у инженеров.
Китайцы бурили скважины вовсе не руками и не лопатами. Они использовали технологию, которая называется "ударное бурение" - на китайском "顿钻", что можно перевести как "прыгающее бурение".
Суть метода простая и гениальная. Они брали тяжелый буровой инструмент - железный наконечник на длинном бамбуковом или деревянном стержне - и просто... бросали его вниз. Снова и снова. Раз за разом. Тяжелый инструмент падал в скважину, разбивал породу, а потом его поднимали и бросали снова.
Это как если бы вы взяли тяжелый молоток и долбили им землю, пока не пробили бы дыру на глубину в сотни метров. Только масштаб был совсем другим.
Чтобы поднимать и опускать тяжелый инструмент, они строили специальную деревянную вышку - ее называли "небесные ворота". Эта вышка могла достигать 50-100 метров в высоту. Через верхушку вышки пропускали веревку. На одном конце веревки висел буровой инструмент. На другом - стояли люди или ходили по кругу быки, которые тянули за веревку.
Работали это так: люди (или быки) тянули веревку, поднимали буровой инструмент наверх, а потом отпускали. Инструмент падал вниз с огромной силой, разбивая породу. Снова тянули, снова опускали. И так день за днем, неделя за неделей.
Иногда вместо людей использовали быков. Быки ходили по кругу, как на мельнице, и вращали лебедку, которая поднимала буровой снаряд. Звучит медленно, но это работало.
Кстати, веревки, которые они использовали, были невероятно прочными - по некоторым оценкам, они по прочности не уступали современным стальным канатам. Их плели из бамбуковых волокон или из специальных растений. И эти веревки выдерживали многотонные нагрузки.
Китайцы не пользовались одним и тем же буром для всех пород. Они разработали десятки разных видов буровых наконечников - для разных типов пород и разных этапов бурения.
Например, для начала бурения использовали широкий наконечник, похожий на хвост рыбы. Он пробивал широкое отверстие в верхних слоях, чтобы потом можно было опустить туда обсадные трубы - бамбуковые или деревянные, которые защищали скважину от осыпания.
Для твердых пород использовали другие наконечники - узкие и острые, чтобы пробивать камень. Для мягких пород - более тупые, чтобы не застревали.
Когда в скважине собиралась каменная крошка и грязь, ее вычерпывали специальным инструментом - что-то вроде длинной ложки на веревке. Потом снова продолжали бурение.
Бурение было делом не быстрым. Скважина глубиной в несколько сотен метров могла буриться годами. Рекордная скважина Шэньхай, глубиной 1001,4 метра, бурилась целых 13 лет - с 1835 по 1848 год.
13 лет. Представьте: поколение людей вырастало, пока бурили одну скважину. Но это было оправдано - скважина давала газ и соль десятилетиями, а иногда и столетиями. Скважина Шэньхай работает до сих пор.
Когда газ выходил из скважины, его нужно было доставить к месту использования - к солеварням, которые могли находиться за несколько километров. Как это сделать, если у тебя нет металлических труб?
Китайцы придумали гениальное решение: бамбуковые трубопроводы.
Бамбук - это идеальный материал для труб. Он полый внутри, достаточно прочный, легкий и растет повсюду в Китае. Но есть одна проблема: бамбук - это не труба, а стебель с перегородками внутри.
Процесс изготовления выглядел так. Брали длинный стебель бамбука и разрезали его вдоль. Выбивали все внутренние перегородки. Выскабливали внутреннюю поверхность, чтобы получилась гладкая труба с постоянным диаметром. Складывали две половинки обратно. Склеивали их специальным клеем - смесью извести и масла семян деревьев. Обматывали снаружи бечевкой, чтобы труба не расходилась.
Получалась бамбуковая труба - герметичная, прочная и готовая к использованию.
Китайцы разработали и способ соединения бамбуковых труб. Стыки обмазывали смесью пакли и специального лака, чтобы газ не утекал. Снаружи обматывали бечевкой и промазывали лаком снова, чтобы герметизировать соединение.
В некоторых случаях бамбуковые трубы могли быть длиной до 50 километров - от города Чэнду до города Цзыгун. По ним газ шел прямо к солеварням.
Газ выходил из скважины под естественным давлением. Его не нужно было качать - он сам поднимался на поверхность, потому что был под давлением в подземных пустотах.
Один конец бамбуковой трубы вставляли в скважину. Газ шел по трубе на сотни метров или километров. Другой конец трубы подводили к котлам, где варили соль. Газ горел под котлами, и соль выпаривалась из раствора.
Газ использовали не только для варки соли. Его подводили к уличным фонарям - в Древнем Китае были газовые фонари за две тысячи лет до того, как они появились в Европе. Газ использовали для отопления жилых домов - по трубам его подавали прямо в дома, где он горел в специальных очагах.
А по ночам газовые факелы носили с собой. Делали их просто: брали длинный полый стебель бамбука, затыкали с одной стороны, заполняли газом, затыкали с другой - и получали переносной газовый баллон. Откупоривали, подносили огонь - бамбук становился факелом и мог гореть несколько часов. С ним можно было идти по тёмной дороге, разводить огонь в пути и даже готовить еду в походе - как с современной туристической горелкой. Учёный Чжан Цюй писал: "Люди использовали бамбуковые трубы, сохранявшие огонь и помогающие его перемещению из одного места в другое на расстояние дня пути. При горении огня не образуется никакой золы, а пламя сияет ослепительно".
Древние китайцы не просто добывали газ. Они создали целую промышленную систему. Бамбуковые трубопроводы, скважины, солеварни, газовые фонари и отопление - все это работало за две тысячи лет до того, как в Европе заговорили о природном газе.
Их технология была простой, гениальной и устойчивой. Бамбук не ржавел, его было легко заменить, он не требовал сложной металлургии.
Древний Бардак на дзен - тут
Если понравилось - буду рад видеть Вас в подписчиках)
25 августа 1810 года в истории пищевых технологий произошло событие, навсегда изменившее способы хранения и транспортировки продуктов: английский предприниматель Питер Дюранд получил патент на метод консервирования пищи в герметичных жестяных банках. Этот день считается отправной точкой современной консервной промышленности, хотя сама идея сохранения продуктов путём термической обработки и герметизации возникла несколько раньше и имела глубокие исторические корни.
Предыстория этого изобретения уходит в конец XVIII - начало XIX века, когда европейские армии и флоты остро нуждались в надёжных способах снабжения провизией в длительных походах. Французское правительство, особенно в эпоху Наполеоновских войн, объявило конкурс на лучший метод сохранения пищи для войск. Победителем стал парижский кондитер и повар Николя Аппер, который в 1809 году представил способ консервирования в стеклянных бутылках: продукты помещались в сосуд, который затем герметично закупоривался пробкой и нагревался в кипящей воде. Аппер не понимал до конца микробиологических причин порчи, но опытным путём установил, что нагревание в закрытой таре предотвращает гниение. Его метод получил признание и денежную премию, однако стеклянная тара была хрупкой, тяжёлой и неудобной для транспортировки на дальние расстояния.
Именно в этом момент и появляется Питер Дюранд. О нём известно сравнительно немного, считается, что Дюранд был британским торговцем или агентом, связанным с французскими изобретателями. Существует версия, что он не сам изобрёл метод, а приобрел права на идею у французского инженера Филиппа де Жирара, который, возможно, и был подлинным автором технологии.
Так или иначе, 25 августа 1810 года Дюранд получил британский патент № 3372 на «способ сохранения продуктов животного и растительного происхождения, а также других скоропортящихся товаров в течение длительного времени». В патенте описывалось использование не только жестяных банок, но и сосудов из стекла, керамики и других материалов, однако ключевым новшеством стало именно применение жести - лёгкого, прочного и относительно дешёвого материала, который не бился при перевозке.
Процесс консервации по методу Дюранда был, по сути, адаптацией метода Аппера к новой таре. Продукты (мясо, рыбу, овощи, супы, бульоны) плотно укладывали в жестяные банки, которые затем запаивали крышкой, добиваясь полной герметичности. После этого банки помещали в кипящую воду или подвергали воздействию пара в течение определённого времени, достаточного для уничтожения микроорганизмов, вызывающих порчу. Сам Дюранд, вероятно, не имел точных научных объяснений, почему метод работает: микробиология как наука ещё не существовала, и лишь спустя десятилетия Луи Пастер объяснит роль бактерий и принципы стерилизации. Тем не менее практический результат был очевиден: продукты в запаянных банках сохранялись месяцами и даже годами, не теряя питательных свойств.
Последствия патента Дюранда оказались колоссальными. Уже в 1812-1813 годах два британских инженера Брайан Донкин и Джон Холл выкупили права на патент и основали в Лондоне первую в мире коммерческую фабрику по производству консервов в жестяных банках. Первоначально банки были тяжёлыми, толстостенными, их приходилось вскрывать штыком, молотком или долотом, а производство было медленным и дорогим. Однако с развитием технологий штамповки и пайки банки становились легче и дешевле. Консервы быстро оценили военные и моряки: британский флот начал закупать их для длительных экспедиций, что позволяло экипажам получать полноценное питание вдали от портов и избегать цинги и других болезней, связанных с нехваткой свежих продуктов. Консервы сыграли важную роль в полярных исследованиях, колониальных походах и торговых путешествиях.
В гражданской жизни консервы также постепенно завоевали популярность, хотя поначалу оставались предметом роскоши из-за высокой цены. К середине XIX века, после изобретения консервного ножа и совершенствования производственных процессов, консервированные продукты стали доступны среднему классу, а к концу века - массовому потребителю. Это изменило не только рацион питания, но и саму структуру продовольственного рынка: продукты стало возможно перевозить на огромные расстояния, запасать впрок и использовать в любое время года. Консервная промышленность превратилась в мощную отрасль, стимулировавшую развитие металлургии, машиностроения и логистики.
P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! С большим количеством обзоров и историй вы можете ознакомиться и в телеграм-канале. Спасибо!
💧 Житель Камчатки изобрёл установку для получения питьевой воды из воздуха. Разработка пригодится в том числе в труднодоступных районах региона, а благодаря господдержке изобретатель уже оформляет патент и торговый знак. Следующий шаг — создание климатического модуля, который сможет одновременно поддерживать температуру в помещении и вырабатывать воду.
Чем выше над землей, тем сильнее ветер. На высоте 4 километров его средняя скорость может составлять 10–20 м/с. Китайские инженеры решили использовать этот ресурс и создали S4000 Stratosphere (SAWES) — летающий дирижабль на основе гелия.
Дирижабль S4000 прошел полномасштабные летные испытания: платформа набирала высоту, удерживала позицию, проверяла выработку электроэнергии и возвращалась на исходную позицию. Основой для нее стала система S2000, которая в январе поднялась на 2000 метров и выработала 385 кВт·ч.
Идея проста: вместо того чтобы строить высокие башни, нужно поднять ветрогенератор туда, где ветер сильнее.
Много интересного в телеграм-канале ЭнергетикУм
Стартап Ventyra представил мобильный ветрогенератор R1 массой около 1 кг, который складывается и помещается в рюкзак. Устройство использует четырехлопастной ротор, автоматически ориентируется по ветру и может начинать генерацию уже при скорости около 3 м/с.
Заявленная мощность — 50 Вт, а пиковая может доходить до 75 Вт. Этой энергии достаточно для зарядки небольших электронных устройств.
Проект находится на стадии краудфандинга, а его характеристики еще не прошли независимую проверку. Но сама идея показательна и интересна, как новое направление: персональная энергетика.
Много интересного в телеграм-канале ЭнергетикУм


Взято с википедии
На первом фото: изобретатель электрокардиографа В. Эйнтховен. За открытие метода ЭКГ ему была присуждена нобелевская премия по физиологии и медицине.
Эйнтховен также развил диагностику заболеваний сердца на основе данных ЭКГ.
На втором фото: первый в мире электрокардиограф - аппарат для регистрации электрических явлений в сердце (электрокардиографии).
Первый практический электрокардиограф (струнный гальванометр), созданный Виллемом Эйнтховеном в 1903 году, весил около 270 кг и состоял из мощного электромагнита, тончайшей посеребренной кварцевой нити, системы освещения с водяным охлаждением, проекционного микроскопа и фоторегистрирующего устройства. Ток от электродов на теле пациента заставлял струну колебаться в магнитном поле, а ее тень проецировалась на движущуюся фотоленту.
Согласитесь, наши современные аппараты стали намного легче и меньше. Настолько, что их можно легко уместить в чемоданчике и нести с собой.
Для понимания масштаба современный аппарат ЭКГ (и его разновидности):


Взято с интернета
Источник, кто желает знать подробнее: вики