ဖွဲ့စည်းခြင်းအလယ်တန်းပညာရေးနှင့်ကျောင်းများ

အဆိုပါစွမ်းအင်ကိုမွကွေီး၏ဝမ်းတွင်ပါရှိသော။ ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကိုမွကွေီးပျေါမှာဖြစ်ပါတယ်

လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူသားထု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူပိုမိုခေတ်မီနှင့်စွမ်းအင်ရယူ၏တူညီသောအချိန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းလမ်းများမှာကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ built ကွဲပြားခြားနားသောဘူတာသော်လည်း, မြေ၏ဝမ်းတွင်ပါရှိသောတစ်ချိန်တည်းမှာကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည့်စွမ်းအင်။ ဒါဟာဘာလဲ? နားလည်ရန်ကြိုးစားပါ။

ဘူမိစွမ်းအင်

ယခုပင်လျှင်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကနေကအပူ subsurface ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာအပေါ်ယံမြေလွှာအောက်မှာမီးလျှံ-အရည် silicates အရည်ပျော်ဖြစ်ခြင်းကျောက်အလွှာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများအရ, အပူစွမ်းအင်များ၏စွမ်းအင်အလားအလာကသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံအများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်မျက်နှာပြင်မှကြွလာ - ထိုချော်ရည်။ ထိုအခါအကြီးမြတ်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုချက်မှာမဟာပြား၏နယ်နိမိတ်များမှာအရာ, မြေ၏အလွှာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည်အဖြစ်အပေါ်ယံလွှာပရိယာယ်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်အဘယ်မှာရှိ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမြေကြီးတပြင်ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကိုရယူနေသည်: ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ချော်ရည်နှင့်ရေအရင်းအမြစ်များကိုကိုရေသိသိသာသာတက်အပူမှစတင်သောရလဒ်နှင့်အတူအဆက်အသွယ်၌ရှိကြ၏။ ဒါကရေပူပန်း၏မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု, ဒါခေါ်ပူရေကန်များနှင့်ရေအောက်ရေစီးကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းစေပါတယ်။ ဒါကအတိအကျသဘာဝတရား၏ဖြစ်ရပ်, အရာများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကျယ်ပြန့်စွမ်းအင်တစ်ခုကြိုးစားအားထုတ်မှုများအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။

artificial ဘူမိသတင်းရင်းမြစ်

အမြော်အမြင်ရှိရှိသုံးရပါမြေ၌ပါရှိသောစွမ်းအင်, ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြေအောက်ဘွိုင်လာအတွက်စိတ်ကူးလည်းမရှိ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်အောက်ခြေမှာချိတ်ဆက်ခံရဖို့လုံလောက်သောအတိမ်အနက်နှစ်ခုရေတွင်းများတူးဖော်ရန်လိုအပ်သည်။ - ရေပူသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်တဦးတည်းကောင်းစွာမှတဆင့်ရေလှောင်ကန်သို့ရေအေး pumped နှင့်ဒုတိယလိမ့်မည်: ဒါကြောင့်နီးပါးအတွင်းမြေယာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှထောင့်ဘူမိစွမ်းအင်စက်မှုဇုန်လမ်းရရှိသောနိုင်ထွက်လှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အပူကိုပိုမိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကအတုအပူအရင်းအမြစ်, အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါရေနွေးငွေ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်တာဘိုင်မီးစက်မှညွှန်ကြားထားနိုင်ပါတယ်။

၏သင်တန်း, ရှေးခယျြအပူ - ကဘုံထိတ်ခတ်ရှိသေး၏အရာကိုရုံအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကနက်ရှိုင်းသောအပူအဆက်မပြတ်ဖြစ်စဉ်များ၏ရလဒ်အဖြစ် updated ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့သင့်ပါတယ် ရေဒီယိုသတ္တိကြွယိုယွင်း၏ , ကျောက်တဲ့ compression, သတ္တုဓာတ်အစုအဝေးကို။ ကျွမ်းကျင်သူများကပြောပါသည်အတိုင်း, အပေါ်ယံလွှာအပူ, တစ်ခုလုံးအဖြစ်မြေကြီးသားကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဝမ်း၏ 5000 ကြိမ်ကယ်လိုရီတန်ဖိုးစုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုစုဆောင်း။ ထိုသို့သောသူတွေဟာဖန်တီးဘူမိဘူတာ၏ကာလအတွင်းစစ်ဆင်ရေးန့်အသတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါထွက်လှည့်။

အင်္ဂါရပ်များသတင်းရင်းမြစ်

တစ်ဦးဘူမိစွမ်းအင်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်ထောက်ပံ့သတင်းရင်းမြစ်။ သူတို့ကမီးသတ်၏ Ring ကို၏ပိုင်နက်အပေါ်အများဆုံးကုန်းမီးတောင်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 60 ကျော်တိုင်းပြည်များတွင်တည်ရှိနေ။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်ထိုသို့အပေါ်အမည်ရ, ပျမ်းမျှအပူချိန်, ဆားငန်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှု, အချဉ်ဓာတ်နှင့်, လောကီသား၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ဘူမိသတင်းရင်းမြစ်သူတို့ရဲ့ properties ထဲမှာအတော်လေးကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်။

ရေပူစမ်း - သူတို့ဆူရေ spewing အချို့ကြားကာလမှာဖြစ်ကြောင်းထဲမှာတပ်ဆင်ထားသောကမ်ဘာပျေါတှငျစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ။ ရေကန်ကိုရေထဲကနေအခမဲ့ဖြစ်လာသည့်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုပြီးနောက်, အောက်ခြေမှာသင်မြေပြင်သို့နက်ရှိုင်းတတ်သော channel ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Kamchatka, အိုက်စလန်, နယူးဇီလန်နှင့်မြောက်အမေရိကနှင့်, တစ်ခုတည်းရေပူစမ်းအဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်အသုံးပြုသောစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များအဖြစ်ရေပူစမ်းကိုလည်းအချို့အခြားနေရာများ၌တွေ့နေကြပါတယ်။

စွမ်းအင်အဘယ်အရပ်ကလာသနည်း?

မျက်နှာပြင်မှအတော်လေးနီးကပ်နေဆဲယခင်ကျောက်ထဲကနေပူသည်။ ဒီကနေလွှင့်ခြင်းနှင့်အရိုးကျိုးတိုးချဲ့ထားတဲ့ဓာတ်ငွေ့နှင့်အငွေ့ရပ်တယ်။ မြေအောက်ရေနှင့်အတူပေါင်းသင်းရ, သူတို့အပူ, များစွာသောတ္ထုများဖျက်သိမ်းနေကြရသောရေပူသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ turn ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤရေဒါပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောဘူမိသတင်းရင်းမြစ်များ၏ပုံစံ, ရေပူစမ်း, သတ္တုအရင်းအမြစ်, ရေပူစမ်းနှင့်အတွင်းမျက်နှာပြင်မှဖြန့်ချိသည်။ မြေကြီးတပြင်သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရပူဝမ်း - တစ်ဂူသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ကင်မရာလမ်းကြောင်း, အက်ကြောင်းနှင့်ချန်နယ်များ။ သူတို့ကပဲမြေအောက်ရေတက်ဖြည့်ပါ, သူတို့ရန်အလွန်နီးကပ်ကျောက်၏အိတ်ကပ်တည်ရှိနေကြသည်။ ဒါကြောင့်သဘာဝအပူစွမ်းအင်နှင့်မြေယာဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ကမ္ဘာမြေ၏လျှပ်စစ်လယ်ပြင်

သဘာဝတွင်ရှိပါသည်ရေရှည်တည်တံ့ရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောအခြားအခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ယခုတိုင်အောင်ဤအရင်းအမြစ်သာလက်တွေ့တွင်လေ့လာအသုံးချလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာမြေ၏အလားအလာစွမ်းအင်င်း၏လျှပ်စစ်လယ်ပြင်၌ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ က electrostatic နှင့်ကမ္ဘာမြေ၏လျှပ်စစ် field ရဲ့အင်္ဂါရပ်များအခြေခံဥပဒေလေ့လာမှု၏အခြေခံပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ဒီလမ်းအတွက်စွမ်းအင်ရယူရန်။ တကယ်တော့, လျှပ်စစ်၏မြင်ကွင်းကို၏အချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုလ် - တစ်ဦးအလင်းဆုံ capacitor 300 000 Volts မှတရားစွဲဆိုထားသည်။ အဆိုပါ ionosphere - - တစ်ဦးအပြုသဘောသည်သူ၏အတွင်းစိတ်နယ်ပယ်တစ်အနုတ်လက္ခဏာတာဝန်ခံနှင့်ပြင်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထု တစ်ခု insulator တွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမှတဆင့်, အမ်ပီယာအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာ၏တန်ခိုးကိုရောက်ရှိကြောင်းအိုင်းနှင့် convection ရေစီးကြောင်းတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပါသည်။ သို့သော်လျှပ်အကြားအလားအလာကွာခြားချက်လျှော့ချမပေးပါ။

ဒါဟာသဘာဝတွင်အဘယ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍစဉ်ဆက်မပြတ် capacitor ပြားကနေစွဲချက်များ၏ယိုစိမ့် replenishing ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့မီးစက်ရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ ကဲ့သို့သောမီးစက်နှင့်ပြုမူသောအမှုအခနျးကဏ်ဍခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာမြေရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်း, အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေတိုက်စီးဆင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်နှင့်အတူလှည့်။ အင်အား သံလိုက် လယ်ကွင်း မြေကြီးတပြင် ဒါဟာစွမ်းအင်စားသုံးသူဖို့မီးစက်ချိတ်ဆက်ပြီးရယူနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကယုံကြည်စိတ်ချရသောမြေပြင်၏ installation လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုဟ်ရဲ့လူဦးရေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း, ငါတို့သည်လူဦးရေများကို ပို. ပို. စွမ်းအင်လိုအပ်ပါတယ်။ မြေ၌ပါရှိသောစွမ်းအင်, အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ လေတိုက်နေရောင်ခြည်နဲ့ရေ: ဥပမာအားဖြင့်, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များရှိပါသည်။ သူတို့ကဂေဟဗေဒရှင်းလင်းလျက်ရှိသော်လည်း, သူတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှု၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့။

ရေစွမ်းအင်ကို

ဤနည်းလမ်းကိုရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကရေလျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရသောဆည်နှင့်ရေလှောင်ကန်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်ကဒီယန္တရား၏အနှစ်သာရရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: အသီးသီးတာဘိုင်ဘီးလှည့်မြစ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရေစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသို့ကူးပြောင်း။

ယနေ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထဲသို့ရေစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲထားတဲ့ရေအားလျှပ်စစ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့အင်္ဂါရပ်အသီးသီး, ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အဦများနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်, ပါဝါအရင်းအမြစ်များကိုသက်တမ်းတိုးနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဘယ်ကြောင့်သော HPP ၏ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ကြာမြင့်စွာကောက်ယူနေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းဖြစ်ပြီး, လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်နှိုက်ကအလွန်အဘိုးထိုက်သောဖြစ်ပါသည်, သေးသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံသိသိသာသာစှမျးတနျခိုးအပင် outperform ။

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်: ခေတ်သစ်နှင့်အဆင့်မြင့်

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုဆိုလာပြားများထုတ်လုပ်ပေမယ့်ခေတ်မီနည်းပညာကိုဒီလိုလုပ်ဖို့အသစ်သောနည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ကယ်လီဖိုးနီးယားတော၌တညျဆောကျတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝ 2000 နေအိမ်များများ၏စွမ်းအင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်: မှန်ထဲကရေနှင့်အတူဗဟိုဘွိုင်လာကိုစလှေတျထားတဲ့နေရောင်ရဲ့ရောင်ခြည်, ရောင်ပြန်ဟပ်။ ဒါဟာအနာဆိုးနှင့်တာဘိုင်မောင်းကြောင့်ရေနွေးငွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနေသည်။ သူမသည်အလှည့်၌, လျှပ်စစ်မီးစက်မှချိတ်ဆက်နေသည်။ လေတိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးတပြင်ပေးသော, စွမ်းအင်အဖြစ်သုံးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလေသည်ရွက်ကြိတ်ဆုံလှည့်ဖွင့်မှုတ်။ ယခုမှာကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ device ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လေတိုက်တာဘိုင်ဓါးလှည့်ပါကအလှည့်အတွက်လျှပ်စစ်မီးစက်နှင့်အတူဒွန်တွဲသောတာဘိုင်ရိုးတံ, မောင်း။

ကမ္ဘာမြေ၏ပြည်တွင်းရေးစွမ်းအင်

နှင့်ရေဒီယိုသတ္တုကြွ၏ချဲ့ - သူမကအများအပြားလုပ်ငန်းစဉ်များ, အရေးအပါဆုံးကတော့ရာ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရကမ္ဘာမြေနှင့်၎င်း၏ဒြပ်ထုဖွဲ့စည်းရေးအနည်းငယ်နှစ်ပေါင်းသန်းခဲ့, ထိုသို့ planetesimals ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကမ္ဘာ၏ပိုကြီးတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြီးပြင်းအသီးသီးအတူတကွကပ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်ပြီးနောက်ခေတ်သစ်အများကြီးရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်မျှလေထုကြောင့်လွတ်လပ်စွာကျဆင်းဥက္ကာနှင့်ဂြိုဟ်သိမ်အလောင်းတွေနေဆဲရှိ၏။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပဲချဲ့ခေါ်သောကြောင့်သိသာထင်ရှားသောမြေထုဆွဲအားစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဦးဆောင်နေသည်။ ထိုအခါကိုယ်ခန္ဓာ၏အကြီးစားအရွယ်အစားကမ္ဘာမြေ၏ဝမ်းတွင်ပါရှိသော, သာ. စွမ်းအင်ပမာဏကိုဖြန့်ချိသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်လဲကျသွားသည်။

ဤသည်မြေထုဆွဲအားကွဲပြားခြားနားမှုပုတ္ထုများ stratified ဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်: မိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းရိုးရိုးရေနစ်သေဆုံးနှင့်အလင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောမြော။ အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းကိုလည်းမြေထုဆွဲအားစွမ်းအင်အပိုဆောင်းခွဲဝေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။

နြူကလီးယားစွမ်းအင်

မြေကြီးတပြင်များ၏စွမ်းအင်ကိုသုံးပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဥပမာ, အပူစွမ်းအင်ကိစ္စအက်တမ်၏အသေးငယ်ဆုံးအမှုန်များ၏ပျက်စီးယိုယွင်းနေဖြင့်ဖြန့်ချိဘယ်မှာနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများတည်ဆောက်ရေးနှင့်အတူ။ အဓိကလောင်စာကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်လွှာတွင်ပါရှိသောသောယူရေနီယမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကစွမ်းအင်၏ဤနည်းလမ်းကိုအရှိဆုံးအလားအလာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏အသုံးပြုမှုပြဿနာများ၏အရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ပထမဦးစွာယူရေနီယံအားလုံးသက်ရှိဦးသေဆုံးကြောင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမြေဆီလွှာသို့မဟုတ်လေထုထဲသို့ရရှိသွားတဲ့သည့်အခါအပြင်, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်လူလုပ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိ။ ကျနော်တို့ပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာတွေ့ကြုံခံစားသည့်ချာနိုဘိုင်းဘေးအန္တရာယ်၏ဝမ်းနည်းဖွယ်အကျိုးဆက်များ။ အဆိုပါအန္တရာယ်ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်သက်ရှိအားလုံးကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့, အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာသောတကယ်တော့တည်ရှိသည်။

နယူးအချိန် - အသစ်သောစိတ်ကူးများ

ဟုတ်ပါတယ်, လူတွေကအဲဒီမှာမရပ်ပါဘူး, နှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးကြိုးစားမှုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုတွေ့ရှိရန်။ မြေကြီးတပြင်အပူများ၏စွမ်းအင်ရိုးရှင်းစွာရယူလျှင်အချို့သောနည်းလမ်းများဒါရိုးရှင်းသောမရှိကြပေ။ ဥပမာအနေနဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကောင်းစွာစွန့်ပစ် putrefaction ဖြင့်ရရှိသောသော biogas, အသုံးပွုနိုငျအဖြစ်။ ဒါဟာနေအိမ်များနှင့်ရေအပူအပူဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသီးသီးတို့သည်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုအားဖြင့်မောင်းနှင်နေသောရေကိုအလောင်းကောင်, ၏နှုတ်တော်ထွက်ကိုဖြတ်ပြီး installed ဆည်များနှင့်တာဘိုင်လျှပ်စစ်ဓာတ်ကိုလက်ခံရရှိရန်လာသောအခါ ပို. ပို. , ဒီရေဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။

အမှိုက်သရိုက်မီးရှို့ကျနော်တို့စွမ်းအင်ရ

ပြီးသားဂျပန်များတွင်အသုံးပြုသည့်အခြားသောလမ်း, - မီးရှို့ဖျက်ဆီး၏ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်သူတို့အင်္ဂလန်, အီတလီ, ဒိန်းမတ်, ဂျာမဏီ, ပြင်သစ်, နယ်သာလန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက built-in နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောဂျပန်အတွက်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေသာမကယင်း၏ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းလျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစက်ရုံများတော၏ 2/3 ကိုမီးရှို့လျက်, စက်ရုံအလုပ်ရုံရေနွေးငွေ့တာဘိုင်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာမှအပူနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့။ ထိုသို့တည်ဆောက် HPP ထက်ဝေးအကျိုးရှိဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ကုန်ကျသည်။

ဒါဟာမီးတောင်အာရုံစိုက်နေကြသည်ရှိရာကမ္ဘာမြေ၏အပူကိုအသုံးပြုပြီးပိုမိုဖြားယောင်းအလားအလာကိုကြည့်ရှုသည်။ ဤကိစ္စတွင်လည်းနက်ရှိုင်းစွာဆင်းတူးရန်, မလိုအပ်တောင်မှ 300-500 မီတာအနက်မှာအပူချိန်ကအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ရေကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်အထက်ကြောင့်။

အဖြစ်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်တစ်နည်းလမ်းလည်းရှိပါသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင် - အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အပေါ့ပါးဆုံးဓာတုဒြပ်စင် - ရေအရပ်၌ကြောင့်လည်းမရှိသောကြောင့်စံပြလောင်စာထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုမီးရှို့သည်ဆိုပါကအောက်စီဂျင်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သို့ decomposes ထားတဲ့ရေရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်မီးလျှံကိုယ်တိုင်က, သောပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုလျှောက်ထားမည်မဟုတ်ပါဖြစ်ပါသည်။ ဒီဒြပ်စင်များ၏အင်္ဂါရပ်ကိုသူတစ်ဦးမြင့်မားသောကယ်လိုရီတန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

အနာဂတျတှငျကဘာလဲ?

ဟုတ်ပါတယ်, နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့သံလိုက်ကမ္ဘာမြေ၏လယ်ပြင်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းများ၏စွမ်းအင်အပြည့်အဝနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါက်သောလူသားအားလုံးလိုအပ်ချက်များ, ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျသညျ။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများကမ္ဘာဂြိုဟ်၏လောင်စာအရင်းအမြစ်တွေကိုနေဆဲအလုံအလောက်ရှိသည်အဖြစ်ခံစားချက်များကိုအဘို့မလိုပါကြောင်းပြောကြသည်။ ပိုသည်ဟုသန့်ရှင်းပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ၏ပိုပိုပြီးသစ်ကိုသတင်းရပ်ကွက်များအသုံးပြုသည်။

အဲဒီမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာဖြစ်နေဆဲ, ထိုသို့သိသိသာသာမြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အသီးသီးအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်လိပ်၏ပမာဏ, ငါတို့သည်အသက်ရှူလေအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, ရေအန္တရာယ်ရှိသောအညစ်အကြေးဖြစ်ပါသည်, နှင့်မြေဆီလွှာတဖြည်းဖြည်းကုန်ခမ်းသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာဖို့အချိန်တန်အလှနျအရေးကွီးသည်အဘယ်ကြောင့်, ကမ္ဘာမြေအတွက်စွမ်းအင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များပိုမိုအသုံးပြုမှုအတွက်ဝယ်လိုအားကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.