De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

IV

Parfois, les loups ne mangeaient pas pendant des semaines, un blizzard hurlait sur la forêt et les champs, couvrait le campement et leur pinçait les yeux. Les loups se regardèrent avidement. Le troupeau s'est séparé - ils ont marché par paires et seuls, sur de nombreux kilomètres, dans toutes les directions, aspirant et cherchant de la nourriture. À la recherche de nourriture, le troupeau est allé loin, à travers la rivière, s'est approché de la guérite de la forêt, jusqu'aux fenêtres mêmes, et a écouté les pleurs d'un petit humain derrière le mur. Les loups voyaient rarement les gens, presque jamais, mais ils sentaient toujours leur présence - ils détestaient et craignaient une personne. En ces jours cruels, loin du camp, de l'autre côté de la rivière, des loups ont attaqué un cadavre de cheval dans la forêt. Une piste de luge se déroulait près du bâtard, ça sentait l'homme. Au début, ils ont eu peur de le prendre, ils se sont léché les lèvres, assis sur la queue entre leurs jambes, puis les jeunes, incapables de le supporter, se sont précipités pour déchirer - ils ont jeté des abats bleus sur la neige, découvrant rapidement leurs côtes jaunes. Toute la nuit, reposant sur leurs pattes et secouant la tête, ils déchirent la viande congelée et, s'étouffant, avalent des morceaux non mâchés, et quand les estomacs gonflent et deviennent lourds, ils se retirent non loin dans la forêt et creusent. La nuit suivante, le troupeau retourna à la viande. Mangé pas si avidement. Après avoir arraché un morceau, ils se sont retirés à distance, se sont couchés sur le ventre, tenant la viande dans leurs pattes avant, grignotant lentement. Tôt le matin, lorsque le troupeau est allé au camp, un renard roux a couru hors de la forêt sous les pattes d'épinette en surplomb, s'est arrêté, rentrant sa patte avant, et dans un petit jogging, portant sa queue sur la neige, a couru vers les rebuts de loup, longtemps creusés dans les abats bleus glacés, sous les côtes rongées. A midi, des gens en manteaux de mouton et bottes feutrées sont venus à skis, et le renard s'est rapidement engouffré dans la forêt sous les sapins. Les gens ont examiné les traces de loup et les ossements éparpillés dans la clairière ; ôtant leurs mitaines, ils allumèrent une cigarette et, remontant la ceinture de leurs vestes, se dispersèrent autour de la piste des loups. Le lendemain, les mêmes personnes ont amené un cheval mort sur un traîneau et l'ont jeté dans la neige dans une clairière. Les loups ne sont pas sortis pour la viande pendant deux nuits, ils ont vieilli, grimpant dans la forêt d'épicéas. Un matin, le troupeau se leva anxieusement : des sons inconnus roulèrent dans la forêt, s'approchant et s'éloignant, et soudain remplirent la forêt. Tendant l'oreille et reniflant l'air, tremblant des genoux de leurs pattes arrière, les loups se serraient les uns contre les autres. Le vieux loup, qui savait bien ce que promettaient des sons inconnus, releva sa fourrure et, aplatissant ses oreilles, disparut dans la forêt. Le troupeau s'est rendu compte qu'il y avait un grand danger et le fait que le vieil homme ait quitté le troupeau signifie : que chacun prenne soin de soi !

Martin-pêcheur

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

J'ai marché le long de la rive escarpée de la rivière familière. L'eau coulait sous la pente sablonneuse abrupte. En bas, sur l'eau vive, les vertes branches des saules se courbaient. À la surface, non, non, oui, et luisant au soleil, étincelant d'écailles d'argent, un côté de petits poissons fondants. En regardant vers le bas, j'ai vu un petit oiseau bleu azur, se précipitant comme une flèche d'une haute pente sablonneuse dans l'eau claire de la rivière. Pendant quelques instants, l'oiseau disparut sous l'eau. C'était un martin-pêcheur - un oiseau étonnant, rare dans notre région. J'ai reconnu le martin-pêcheur à son plumage brillant, à son long bec, à son vol rapide et à sa capacité à plonger. Sorti de l'eau, portant un petit poisson argenté dans son bec, le martin-pêcheur se cacha au bord de la pente sablonneuse de la berge.

Les martins-pêcheurs vivent le long des berges de rivières rapides et transparentes aux berges sablonneuses escarpées. Ils font leurs nids dans des terriers profonds creusés dans le sable sur des pentes abruptes. Tout au fond du terrier se trouve un nid tapissé d'arêtes de poisson séchées et d'écailles de poisson. Ici, les martins-pêcheurs se reproduisent et nourrissent leurs poussins.

Les martins-pêcheurs ne sont pas comme nos oiseaux chanteurs habituels. Ils peuvent plonger, nager et attraper de petits poissons. Le plumage d'un martin-pêcheur adulte est remarquable, si semblable à un oiseau exotique rare. Le nom populaire - martin-pêcheur, vient probablement du fait que même dans le froid hivernal, comme les plongeurs, les martins-pêcheurs restent parfois sur les rives des rivières et des ruisseaux rapides et non gelés. Lors des hivers rigoureux, les martins-pêcheurs volent vers le sud, comme les autres oiseaux migrateurs. Sur les aires d'hivernage des oiseaux, dans la baie de Kyzyl-Agach, dans le sud de la Caspienne, j'ai souvent observé des martins-pêcheurs. Là, ils sont restés dans de grands roseaux bruissant dans le vent, cherchant avec vigilance des proies dans l'eau.Au printemps, les martins-pêcheurs s'envolaient vers le nord vers les rives familières des petites et grandes rivières. En Russie centrale, je n'ai vu de beaux martins-pêcheurs que deux ou trois fois, et je me souviens très bien de ces rares rencontres.

Collecteurs verticaux pour chauffer une maison à partir du sol

Le plus souvent, de tels collecteurs sont utilisés - ils sont immergés dans le sol à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Pour ce faire, à une distance insignifiante de la maison, le nombre requis de puits est foré, puis des tuyaux (généralement en polyéthylène réticulé) y sont placés. À une telle profondeur, la température du sol reste élevée et stable, respectivement, chauffer une maison privée avec la chaleur de la terre est très efficace. Avec cette option, les collecteurs ne nécessitent pas une grande surface.

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

Cependant, il faut tenir compte d'un inconvénient important de ce schéma: le chauffage à partir des entrailles de la terre coûte cher. Bien sûr, les coûts initiaux seront amortis plus tard, mais toutes les familles ne peuvent toujours pas se permettre de telles dépenses. Le coût du forage est élevé, et il faudra beaucoup d'argent pour faire plusieurs puits de 50 mètres de profondeur.

Les dépôts d'hélium-3 sont des preuves solides de réactions de fusion se produisant dans les intestins

La preuve essentielle des réactions de fusion nucléaire dans le noyau interne de la Terre, constitué d'hydrures métalliques, est la distribution de concentration des isotopes de l'hélium. Le groupe du professeur Mamyrin (Leningrad Institute of Physics and Technology) en 1968, alors qu'il étudiait la composition chimique des gaz issus des émissions volcaniques au Kamtchatka, a constaté que le rapport 3He/4He dans le manteau terrestre est stable et mille fois supérieur à celui du La croûte terrestre. Plus tard, l'effet de la sortie de 3He des fissures profondes de la croûte terrestre et lors des éruptions volcaniques a également été découvert dans d'autres régions du globe.

Nous soulignons que l'hélium-3 se forme exclusivement lors des réactions de fusion. En l'absence de réactions de décomposition d'éléments lourds, sa formation est impossible.

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

Il convient de noter que 3He ne peut pas être "l'hélium primaire" - les restes de la substance d'une supernova à partir de laquelle les planètes se sont formées, car dans ce cas, la température maximale de la Terre lors de sa formation ne doit pas dépasser 800-1000K, ce qui est clairement irréaliste.

Le rapport 3He/4He dans la croûte terrestre diminue fortement, car 3He se mélange avec l'isotope 4He, qui se forme principalement lors de la désintégration radioactive de l'uranium et du thorium. De plus, l'hélium, par les failles de la croûte terrestre et les volcans, pénètre dans l'atmosphère terrestre et s'échappe dans l'espace.

Si la fin du 20ème siècle et le début du 21ème siècle sont caractérisés par un boom des technologies de l'information et de la communication, alors les prochaines décennies seront un siècle de révolution dans le secteur de l'énergie, et en premier lieu dans l'énergie hydrogène, dans la compréhension de l'origine des flux d'hydrogène provenant des entrailles de la Terre générés par des réactions de fusion « quasi-nucléaires ». Une solution pratique à ces problèmes peut survenir de manière inattendue. Et ce pays (cette équipe de scientifiques) qui parvient à trouver cette solution fera un bond technologique géant vers l'avenir, deviendra un pionnier non seulement en science et technologie, mais aussi en politique.

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Composants du bilan thermique

Le principal apport d'énergie vers la Terre est apporté par le rayonnement solaire et est d'environ 341 W/m² en moyenne sur toute la surface de la planète.Les sources de chaleur internes (décroissance radioactive, stratification de densité) sont négligeables par rapport à ce chiffre (environ 0,08 W/m²).

Sur les 341 W/m² de rayonnement solaire qui frappent la Terre, environ 30 % (102 W/m²) sont immédiatement réfléchis par la surface de la Terre (23 W/m²) et les nuages ​​(79 W/m²), et 239 W/m² est absorbée dans l'atmosphère totale (78 W/m²) et la surface de la Terre (161 W/m²). L'absorption dans l'atmosphère est principalement due aux nuages ​​et aux aérosols.

Sur les 161 W / m² d'énergie absorbée par la surface de la Terre, 40 W / m² retournent dans l'espace sous forme de rayonnement thermique de l'ordre de 3 à 45 microns, 97 W / m² supplémentaires sont transférés dans l'atmosphère en raison de divers processus thermiques (80 W / m² - évaporation de l'eau, 17 W / m² - transfert de chaleur par convection). De plus, environ 356 W/m² du rayonnement terrestre sont absorbés par l'atmosphère, dont 332 W/m² (161 - 40 - 97 - 356 + 332 = 0) sont renvoyés sous forme de rétro-rayonnement de l'atmosphère. Ainsi, le rayonnement thermique total de la surface de la Terre est de 396 W/m² (356 + 40), ce qui correspond à une température thermique moyenne de 288 K (15°C).

L'atmosphère rayonne 199 W/m² dans l'espace, dont 78 W/m² reçus du rayonnement solaire, 97 W/m² reçus de la surface de la Terre, et la différence entre le rayonnement de surface absorbé par l'atmosphère et le rayonnement atmosphérique de retour de 23 W/m² .

Perspectives pour la chaleur géothermique

Les nouvelles sources d'énergie comme la chaleur géothermique jouent un rôle important dans la promotion d'un système énergétique plus propre et plus durable. C'est l'une des rares technologies d'énergie renouvelable qui peut fournir de la chaleur en continu. De plus, contrairement aux centrales à charbon et nucléaires, les centrales binaires peuvent utiliser une source flexible pour équilibrer l'approvisionnement variable en ressources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire avec différents types de panneaux solaires.De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre
Les coûts des nouvelles sources d'énergie sous forme de chaleur géothermique deviennent de plus en plus compétitifs.

Les prévisions d'information sur l'énergie pour les nouvelles installations coûteront moins de 1 rouble par kilowattheure (kWh). Par exemple, l'électricité au gaz naturel coûte plus de 2 roubles et plus de 2,5 roubles dans les centrales électriques au charbon conventionnelles.

Il y a aussi la perspective d'utiliser ce type de ressource directement comme source de chauffage pour les maisons et les entreprises n'importe où.

Expansion des systèmes thermiques géothermiques

Le chauffage dû à la chaleur de la terre en tant que nouvelle source d'énergie est possible partout sous la surface de la terre, mais toute la surface de la terre n'a pas les conditions permettant de réaliser la circulation de l'eau à la surface. L'approche d'utilisation de la chaleur dans les zones sèches est connue sous le nom de systèmes avancés ou "roche chauffée à sec".

Les masses d'eau chaude se trouvent généralement à de plus grandes profondeurs sous la surface que les appareils conventionnels. L'eau est d'abord pompée sous haute pression à la surface pour produire de l'électricité. L'eau est ensuite renvoyée par les puits d'injection pour compléter le cycle de circulation. Certaines centrales électriques peuvent utiliser un cycle binaire fermé et ne rejeter aucun liquide ni aucune émission piégeant la chaleur autre que la vapeur d'eau.

Production conjointe de chaleur géothermique avec des puits de pétrole et de gaz

De nombreux réservoirs de pétrole et de gaz contiennent des quantités importantes d'eau à haute température et haute pression. Ce fluide à haute température peut être partagé pour générer de la chaleur géothermique parallèlement à l'extraction des ressources pétrolières et gazières. Dans certains cas, l'exploitation conjointe de ces ressources peut même augmenter la production de pétrole et de gaz. Cependant, afin d'exploiter tout le potentiel, il est nécessaire de renforcer les systèmes technologiques et de cogénérer de l'électricité géothermique pour les puits de pétrole et de gaz.

Expansion de la Terre

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre
Modèle d'expansion de la Terre basé sur l'âge des roches du fond de l'océan

Depuis de nombreuses années, deux idées s'affrontent en géologie : les « fixistes », qui prétendent que la croûte terrestre est immobile par rapport à ses « racines profondes », c'est-à-dire des zones de génération de magma dans le manteau, et des "mobilistes" qui prétendent que le globe grandit et que des parties de la croûte terrestre se déplacent constamment (flottent) le long de la partie supérieure du manteau (asthénosphère). A la lumière de ce qui précède, la plus plausible est l'hypothèse de la croissance de la surface terrestre, qui s'est produite et se poursuit dans les zones de rift, principalement en raison d'une augmentation de la surface du fond océanique alors que les contours des plaques continentales restent inchangé.

cuissardes

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

De ma plus tendre enfance, je me souviens d'un petit porteur-porteur. Nous vivions près de la rive d'un large étang de moulin. Ma mère m'a emmené nager sur le rivage sablonneux peu profond. Après m'être déshabillé, je pataugeai dans l'eau chauffée par le soleil, cueillis des fraises qui poussaient sur le rivage et les apportai à ma mère dans une poignée mouillée. Au-dessus de la surface lisse de l'étang, reflétée dans l'eau, de temps en temps, avec un cri, volait d'une rive à l'autre, battant des ailes, un petit porteur. J'ai beaucoup aimé ce joyeux petit gâteau.

Il est peu probable que dans le monde des oiseaux il y ait une telle variété d'espèces et de races de petits et grands oiseaux que dans la vaste famille des échassiers. Les bécasseaux vivent presque partout dans le nord et le sud. En été, ils s'envolent vers le Grand Nord, jusqu'aux côtes de l'océan Arctique, nichent et vivent dans la toundra nue. Les gens ordinaires russes avaient une attitude de bonne humeur envers les échassiers joyeux et rapides, disant en plaisantant: "L'échassier est petit, mais reste un oiseau."

Je n'étais pas naturaliste et je ne connais pas les noms de toutes les races et types d'échassiers. Je sais qu'il y a de très petits bécasseaux qui courent le long des rives sablonneuses de nos rivières et de nos lacs. Il y a aussi de grands bécasseaux, vivant généralement dans de grands marécages et de vertes prairies non fauchées. Les paysans, je m'en souviens, traduisaient ainsi le grand cri de ces échassiers dans notre langage humain : « Brûlez du foin, brûlez du foin, le nouveau est mûr !

Ces mots signifiaient le début de la tonte, la récolte du nouveau foin.

Les échassiers comprennent de grands et de petits courlis - des oiseaux stricts avec des becs courbés vers le bas. Tous les chasseurs ne parviennent pas à tirer sur le courlis de garde. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu des vanneaux à longues ailes vivre dans des marécages bosselés, dans des champs labourés. Agitant leurs longues ailes, ils dégringolent dans les airs en criant à tue-tête : « À qui es-tu ? Qui es-tu ? C'est ainsi que leur grand cri traduit le peuple en langage humain.

Voyageant à travers la péninsule déserte de Taimyr dans la toundra nue et sans arbres, où il n'y avait probablement personne avant nous, en été, j'ai vu et entendu un grand nombre d'échassiers. Certains de ces échassiers m'étaient totalement inconnus. J'ai écouté leurs voix étranges résonner dans la toundra du désert. De petits pistils se brisaient parfois sous mes pieds.

Dans de petits lacs peu profonds, j'ai vu des phalaropes, je me suis approché d'eux, j'ai admiré à quel point ils nagent intelligemment entre de petits roseaux, nagent et plongent. Il était possible de tendre la main au petit phalarope audacieux, mais il ne se laissa pas prendre en main et s'envola vers un nouvel endroit.

Là, j'ai également observé des échassiers turukhtan magnifiquement et magnifiquement vêtus, à la saison des amours printanières, organisant de drôles de combats entre eux. Ces petits oiseaux portaient des colliers luxuriants et chaque petit oiseau mâle se distinguait par la particularité de sa robe de mariée.

J'ai aussi observé beaucoup d'échassiers sur les aires d'hivernage du sud de la Caspienne, dans la baie de Kyzyl-Agach. Les rives en pente de la baie étaient couvertes de nombreuses traces d'oiseaux, grands et petits. Des bécasseaux des espèces et des races les plus diverses filaient ici. Ils ne prêtaient pas la moindre attention aux redoutables pygargues à queue blanche, assis immobiles au bord de la baie et attendant une proie facile. Ici, j'ai vu de grands oiseaux de rivage avec des becs et des nez retroussés. Avec ces becs recourbés, ils soulevaient habilement le limon mou, à la recherche de vers, d'escargots et d'insectes.

En automne et au printemps, de nombreuses races d'échassiers effectuent de longs vols. Des échassiers qui nous sont familiers sont vus en hiver sur les rives des rivières et des lacs d'Afrique centrale. Les vols d'oiseaux nomades sont incroyables, leur capacité à trouver avec précision le chemin vers leurs lieux de nidification.

Au large de la Terre François-Joseph, un jour nous avons débarqué d'un bateau sur une petite île en pente couverte de nids d'eiders. Les grands eiders sont connus pour couvrir leurs nids de duvet léger et doux, que les eiders femelles arrachent de leurs seins. En s'envolant du nid, l'eider recouvre les œufs de ce duvet chaud.

Sur une petite île, en plus des nids d'eider, il y avait de nombreuses sternes nicheuses - de petits oiseaux semblables aux goélands. Ces oiseaux sont proches de la race des échassiers. Ils ont plané courageusement au-dessus de nos têtes, perchés sur nos chapeaux, essayant de protéger leurs nids. Les scientifiques zoologiques m'ont dit que les petites sternes font chaque année de longs voyages vers l'hémisphère sud de la Terre, survolent l'équateur. Au printemps, ils retournent à nouveau sur les rives de la terre froide de l'Arctique.

On peut en dire beaucoup sur les échassiers et les oiseaux proches d'eux. Je me limite à ce que j'ai vu par moi-même. Errant dans ma jeunesse avec un fusil de chasse, j'admirais les gais échassiers, suivais leur vie. À l'exception des bécasses, des bécassines, des bécassines et des garchneps, je n'ai pas tué les petits bécasseaux qui égayaient mon paysage natal. De tous les grands et petits échassiers, je me souviens surtout du porteur-rein vu dans l'enfance. Je le vois encore parfois dans mes rêves ; Quand je me réveille, je souris involontairement de joie.

Collecteurs horizontaux pour chauffer la maison avec la chaleur de la terre

Ils sont utilisés dans les régions au climat relativement chaud, où la profondeur de gel du sol ne dépasse pas 1 à 1,5 mètre. Dans ce cas, il est beaucoup plus facile d'organiser le chauffage d'une maison à partir du sol, car vous pouvez creuser vous-même des tranchées et le coût des travaux diminuera considérablement.

Mais un tel schéma présente également des inconvénients. Tout d'abord, il n'est pas si facile de se chauffer par le sol de ses propres mains : par exemple, pour une maison d'une superficie de 275 « carrés », il faudra poser 1200 mètres de tuyaux dans des tranchées . Outre le fait que vous devez passer beaucoup de temps à creuser des tranchées, les tuyaux occuperont également une grande surface. Il est impossible d'utiliser ce site, par exemple, pour un jardin ou un potager : les racines des plantes gèleront en raison des caractéristiques du collecteur.

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

Ainsi, se chauffer avec l'énergie de la terre est une bonne idée, mais très difficile à mettre en œuvre. Il en est de même avec le chauffage solaire. C'est pour cette raison que les sources d'énergie alternatives ne sont pas largement utilisées aujourd'hui.

Sources de chaleur géothermique. Voies et méthodes de son utilisation dans le monde

l'énergie géothermique (GTE) - la chaleur profonde de la Terre - est une source potentielle d'approvisionnement en électricité et en chaleur. Les sources sont divisées en trois types :

  • • les eaux thermales, les mélanges vapeur-eau, la vapeur sèche contenue dans les collecteurs souterrains filon-fissure et les systèmes réservoirs poreux (hydrothermes à vapeur) ;
  • • la chaleur accumulée dans les roches ;
  • • la chaleur des chambres magmatiques des volcans et des laccolithes (noyées dans les roches sédimentaires du magma).

Les sources de GTE sont principalement utilisées comme fluide caloporteur géothermique (GeoTT) et centrales géothermiques (Geo-TPP). Les volumes d'utilisation de ces sources de ressources énergétiques dans le monde sont présentés dans le tableau. 5.1.

Les experts français évaluent l'eau géothermique avec une température de plus de 30 ° C comme source d'énergie thermique. La plupart des GeoTT dans le monde sont utilisés en thermalisme (60%) et en chauffage (16%). La première place mondiale en la matière est occupée par le Japon (44 % de la chaleur utilisée dans le monde). L'ex-URSS occupe la quatrième place (9%).

L'expérience d'un système de chauffage urbain géothermique à Reykjavik (Islande) d'une capacité de 30 Gcal/h pour desservir plus de 100 000 habitants est intéressante. La station n'emploie que 60 personnes.

La première place mondiale en termes de centrales géothermiques est occupée par les Etats-Unis, ils représentent 46% des capacités d'exploitation jusqu'à 7000...8000 MW. Aux États-Unis, toutes les stations utilisent des eaux thermales à haute température ou de la vapeur sèche extraite de gisements géothermiques associés à des zones de volcanisme jeune ou à des anomalies thermiques.

Tableau 5.1

Volumes d'utilisation de GeoTT dans le monde, MW

Le pays

Chauffage climatisé, production d'eau chaude

rural

économie

Industriel

La technologie

Balnéologie

Combi-

niro-

salle de bain

usage

Le total

MW

%

Japon

50

31

9

4394

4484

44

Hongrie

75

565

30

581

280

1531

15

Islande

780

77

75

200

164

1296

13

Italie

107

50

27

376

560

6

Nouvelle

Zélande

150

10

165

106

431

2

Etats-Unis

87

10

12

4

113

2

RPC

70

60

14

17

161

2

La France

105

15

120

0,2

L'Autriche

2

3

5

0,06

Autre

pays

33

56

17

296

1

403

3,5

Le total:

MW

%

  • 1665
  • 16
  • 1288
  • 13
  • 369
  • 3,7
  • 6179
  • 60
  • 551
  • 7,3

10 052 100

Début 2000, les GeoTPP fonctionnaient dans 21 pays. Au cours des 5 dernières années, 1150 puits à plus de 1000 m de profondeur ont été forés.

Les GeoTPP fonctionnant à la vapeur sèche sont désormais considérés comme les plus économiques.

Selon les experts, une future technologie très prometteuse sera la création de systèmes circulaires souterrains (UCS) pour la construction de GeoTPP, qui utilisent la chaleur des roches "sèches". Deux systèmes expérimentaux de ce type ont maintenant été mis en place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le laboratoire de Los Alamos a commencé en 1974 des travaux sur la création d'un PDS à une profondeur de 2,75 km ; en 1979, un PDS d'une capacité de 3 MW est créé ; en 1983, la puissance est portée à 9 MW (puits de 3,6 km de profondeur, température du réservoir 240 °C). Les coûts se sont élevés à 150 millions de dollars. avec la participation du Japon et de l'Allemagne. Au Royaume-Uni, un PCS expérimental a été mis en place par la Camborne School of Mines à Cornwall. Le circuit de circulation initial a été créé à une profondeur de 300 m, puis le second - à une profondeur de 2100 m (température - 80 ° C), en 1985 - extension du système à une puissance de 5 MW ;

il est prévu d'augmenter la capacité en augmentant la profondeur des puits jusqu'à 6 km (température - 220 °C) ; le total coûte 40 millions de dollars. Des travaux similaires ont été engagés par la France et l'Allemagne (Alsace), le Japon (préfectures de Gifu et Yamagawa). Dans tous ces projets, la technologie de création de systèmes de fracture entre puits dans les roches par fracturation hydraulique (HF) a été mise en œuvre. Une autre technologie est en cours de développement par le laboratoire national américain "Sandia", qui entend utiliser la partie haute température des ressources pétrogéothermiques dans la fonte des roches des foyers volcaniques intermédiaires.

V

Le jeune loup a vécu ce que tous les loups ont vécu - la peur, à partir de laquelle la peau s'est contractée et a appuyé sur le front et le dos, et un désir ardent de vivre. Avec son esprit animal, elle comprit qu'il était impossible de courir tout droit sur l'ancien sentier, et elle se détourna malgré les voix. Elle marchait lentement, les oreilles collées à l'arrière de la tête, reniflant le vent. Les arbres s'immobilisaient, écrasés par la neige. Des calottes de neige renversées par un écureuil tombaient des sommets, s'accrochant aux branches, et la louve s'accroupissait craintivement dans la neige folle. Là où la forêt se terminait et où les arbustes dépassaient, elle vit une langue rouge qui pendait au-dessus de la neige. N'osant pas s'approcher, elle se tourna vers la droite, mais même là - mais même là, la même langue, rouge et longue, vacilla. Des langues rouges pendaient une à une sous les arbres.

La louve marchait le long du dos et prudemment. Alors elle sortit dans un creux envahi d'aulnes, sur une rivière forestière couverte de neige, et s'arrêta

Un lièvre a couru hors de la forêt, attaché dans la neige. Et puis, pour la première fois de sa vie, elle a vu un homme. Il se tenait dans la neige, couvert du tronc d'un vieil arbre de Noël, et regarda le lièvre.

La louve s'assit, croisa les jambes et, poussant de toutes ses forces, arrosant de givre, sauta dans les buissons et courut. L'homme attrapa, la louve entendit un bruit sec, sentit un coup sur sa jambe et, neige sanglante, sauta de toutes ses forces le long des buissons le long de la rivière. Il y avait un autre fouet derrière elle, ils lui ont déchiré le dos et les côtés avec des branches, et elle a couru, secouant maladroitement son cul. Elle a couru le long de la rivière tant qu'elle avait assez de force, puis a atterri, s'est arrêtée et s'est assise. Au loin, il cliquetait encore et encore, puis encore et encore. La louve tranquillement, choisissant un fourré plus épais, est allée là où, à son avis, se trouvait Naydenov Meadow, où elle est née et a grandi.

Liens

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Qu'est-ce que la neige ou l'air plus chaud

La température du manteau neigeux dépend à la fois de son épaisseur et de la température de l'air qui le surplombe, ainsi que de la température du sol. La terre, accumulant de la chaleur en été, se refroidit lentement avec l'arrivée du froid. La neige, en tant qu'excellent isolant thermique, recouvrant le sol, retient cette chaleur même lors des gelées les plus sévères.Par conséquent, la température de la neige dépend de l'épaisseur de la neige "étalée" et de la température de l'air au-dessus. Si la neige recouvre le sol de 10 à 15 cm, sa température et celle de l'air seront presque les mêmes. Dans le cas où la neige tombe à une profondeur de 120 à 150 cm, la différence de température peut changer à la fois directement dans la couverture de neige elle-même et en fonction de la température de l'air. La neige au sommet sera plus froide qu'à la surface de la terre, car en prenant de la chaleur, elle commence à se réchauffer. En même temps, l'air givré affecte la surface de la neige, la refroidissant. Par conséquent, à une profondeur d'environ 45 à 50 cm, sa température sera supérieure à celle de la surface d'environ 1,5 à 2 grammes et près du sol de 4 à 6 degrés. Dans ce cas, la température de l'air à une distance maximale de 1 m sera la même que la température de la couverture de neige. Dans le même temps, à une hauteur de 1,50 m et plus, ce chiffre sera nettement inférieur.

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

Selon les expériences des scientifiques, la température de l'air, ainsi que celle de la neige, dépendent également de l'heure de la journée. En observant les études, ils ont conclu que la température de neige la plus élevée (-0,5 degrés) est observée pendant la journée de 13h00 à 15h00, et la plus basse (-10) de 02h00 à 03h00. Au cours de la même période, la température de l'air pendant la journée est passée à +6 degrés et la nuit à -15 degrés. Ainsi, nous pouvons conclure que la température de la neige est contrôlée par trois indicateurs - la température de l'air, l'épaisseur de la neige et la température du sol. Après avoir étudié ces indicateurs, il est possible de faire des prévisions dans de nombreux secteurs de l'économie nationale.

L'impact de la neige sur l'environnement.

La neige, recouvrant le sol, le garde au chaud, protège le sol du gel. Et c'est un facteur très important, d'abord pour l'agriculture et, d'abord, pour la préservation des cultures d'hiver. Les grains semés en automne et germés sous une couverture de neige supportent calmement même les gelées sévères, tandis que dans les endroits où il n'y a pas de neige et où le gel lie la terre, ils gèlent. La même chose se produit avec les plantes de jardin. Pendant les hivers sans neige, le sol gèle, ce qui contribue à la fissuration et au gel des racines, "brûle" sur l'écorce des arbres.

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

Dans le même temps, les changements brusques de température peuvent également avoir un impact négatif sur la nature et les activités humaines. Ainsi, avec un changement horaire de la température de l'air de + à -, la neige commence à fondre à des températures positives, puis, lorsqu'elle diminue, elle gèle, ce qui contribue à l'apparition d'une croûte gelée. Nast complique l'utilisation des pâturages d'hiver. Les eaux de fonte emportent la couche fertile de la terre, ce qui conduit souvent à l'érosion des sols. S'accumulant dans les basses terres, ils contribuent au trempage des cultures d'hiver. Mais maintenant, les gens ont appris à contrôler le niveau de neige. Ainsi, dans les zones où il y a peu de neige, des boucliers spéciaux sont placés sur les champs qui retiennent la neige. Et dans les endroits où beaucoup d'eau de fonte s'accumule, des canaux de drainage traversent.

Et pourtant, malgré tous les facteurs négatifs, nous sommes toujours heureux de ces étoiles blanches et pelucheuses. Encore et encore, avec le sourire, nous suivons les enfants qui descendent la colline enneigée en luge, prenons de belles photos d'arbres enneigés et, avec les enfants, nous fabriquons un bonhomme de neige. Et rire, rire, rire...

Options pour organiser le chauffage géothermique

De quoi est faite la terre et pourquoi est-elle chaude sous terre

Méthodes d'agencement du contour externe

Pour que l'énergie de la terre pour chauffer la maison soit utilisée autant que possible, vous devez choisir le bon circuit pour le circuit externe. En fait, n'importe quel milieu peut être une source d'énergie thermique - sous terre, eau ou air.

Mais il est important de prendre en compte les changements saisonniers des conditions météorologiques, comme indiqué ci-dessus.

Actuellement, deux types de systèmes sont couramment utilisés pour chauffer une maison en raison de la chaleur de la terre - horizontal et vertical. Le facteur de sélection clé est la superficie du terrain. La disposition des tuyaux pour chauffer la maison avec l'énergie de la terre en dépend.

En plus de cela, les facteurs suivants sont pris en compte:

  • Composition du sol. Dans les zones rocheuses et limoneuses, il est difficile de réaliser des puits verticaux pour la pose des autoroutes ;
  • niveau de congélation du sol. Il déterminera la profondeur optimale des tuyaux;
  • Emplacement des eaux souterraines. Plus ils sont élevés, mieux c'est pour le chauffage géothermique. Dans ce cas, la température augmentera avec la profondeur, ce qui est la condition optimale pour le chauffage à partir de l'énergie de la terre.

Vous devez également connaître la possibilité d'un transfert d'énergie inverse en été. Ensuite, le chauffage d'une maison privée à partir du sol ne fonctionnera pas et l'excès de chaleur passera de la maison au sol. Tous les systèmes de réfrigération fonctionnent sur le même principe. Mais pour cela, vous devez installer un équipement supplémentaire.

Il est impossible de prévoir l'installation d'un circuit extérieur hors de chez soi. Cela augmentera les pertes de chaleur lors du chauffage des entrailles de la terre.

Schéma de chauffage géothermique horizontal

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Disposition horizontale des tuyaux extérieurs

La façon la plus courante d'installer des autoroutes extérieures. Il est pratique pour la facilité d'installation et la possibilité de remplacer relativement rapidement les sections défectueuses du pipeline.

Pour l'installation selon ce schéma, un système de collecteur est utilisé. Pour cela, plusieurs contours sont réalisés, situés à une distance minimale de 0,3 m les uns des autres. Ils sont connectés à l'aide d'un collecteur, qui fournit le liquide de refroidissement à la pompe à chaleur. Cela garantira l'approvisionnement maximal en énergie pour le chauffage à partir de la chaleur de la terre.

Cependant, il y a des choses importantes à garder à l'esprit :

  • Grande cour. Pour une maison d'environ 150 m², elle doit être d'au moins 300 m² ;
  • Les tuyaux doivent être fixés à une profondeur inférieure au niveau de congélation du sol ;
  • Avec le mouvement possible du sol lors des crues printanières, la probabilité de déplacement des autoroutes augmente.

L'avantage déterminant du chauffage à partir de la chaleur de la terre de type horizontal est la possibilité d'auto-arrangement. Dans la plupart des cas, cela ne nécessitera pas l'intervention d'un équipement spécial.

Pour un transfert de chaleur maximal, il est nécessaire d'utiliser des tuyaux à haute conductivité thermique - des tuyaux en polymère à paroi mince. Mais en même temps, vous devriez envisager des moyens d'isoler les tuyaux de chauffage dans le sol.

Schéma vertical du chauffage géothermique

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Système géothermique vertical

C'est un moyen plus long d'organiser le chauffage d'une maison privée à partir du sol. Les pipelines sont situés verticalement, dans des puits spéciaux

Il est important de savoir qu'un tel schéma est beaucoup plus efficace qu'un schéma vertical.

Son principal avantage est d'augmenter le degré de chauffage de l'eau dans le circuit externe. Celles. plus les tuyaux sont profonds, plus la quantité de chaleur de la terre pour chauffer la maison entrera dans le système. Un autre facteur est la petite superficie de terrain. Dans certains cas, l'aménagement du circuit de chauffage géothermique externe est réalisé avant même la construction de la maison à proximité immédiate de la fondation.

Quelles difficultés peuvent être rencontrées pour obtenir de l'énergie du sol pour chauffer une maison selon ce schéma?

  • Du quantitatif à la qualité. Pour une disposition verticale, la longueur des autoroutes est beaucoup plus élevée. Elle est compensée par une température du sol plus élevée. Pour cela, il faut creuser des puits jusqu'à 50 m de profondeur, ce qui est un travail laborieux ;
  • Composition du sol. Pour les sols rocheux, il est nécessaire d'utiliser des foreuses spéciales. Dans le limon, pour éviter la perte du puits, une gaine de protection en béton armé ou en plastique à paroi épaisse est montée;
  • En cas de dysfonctionnements ou de perte d'étanchéité, le processus de réparation devient plus compliqué. Dans ce cas, des pannes à long terme dans le fonctionnement du chauffage de la maison pour l'énergie thermique de la terre sont possibles.

Mais malgré les coûts initiaux élevés et la complexité de l'installation, la disposition verticale des autoroutes est optimale. Les experts conseillent d'utiliser un tel schéma d'installation.

Pour la circulation du liquide de refroidissement dans le circuit extérieur d'un système vertical, de puissantes pompes de circulation sont nécessaires.

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