- Преобразование энергии — электрической, тепловой, механической, световой
- ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГИИ
- Читайте также
- Упражнение 2 Трансформация энергии осуждения
- Трансформация и надлом
- Трансформация энергии желания
- Второй шаг – трансформация
- Трансформация кармы посредством энергии благодарности
- 38. ТРАНСФОРМАЦИЯ
- Трансформация
- Трансформация ума
- Божественная трансформация
- Трансформация
- Трансформация жизненной энергии
- Трансформация жизненной энергии
- Трансформация ума
Преобразование энергии — электрической, тепловой, механической, световой
Понятие энергии применяется во всех науках. При этом известно, что обладающие энергией тела могут производить работу. Закон сохранения энергии гласит, что энергия не исчезает и не может быть создана из ничего, а выступает в различных своих формах (например, в форме тепловой, механической, световой, электрической энергии и т. д.).
Одна форма энергии может переходить в другую, и при этом соблюдаются точные количественные соотношения различных видов энергии. Вообще говоря, переход одной формы энергии в другую никогда не происходит полностью, так как всегда возникают еще и другие (чаще всего нежелательные) виды энергии. Например, в электродвигателе не вся электрическая энергия переходит в механическую, а часть ее переходит в тепловую (нагрев проводников токами, разогрев в результате действия сил трения).
Факт неполного перехода одного вида энергии в другой характеризует коэффициент полезного действия (КПД). Этот коэффициент определяется как отношение полезной энергии к ее общему количеству или же как отношение полезной мощности к общей.
Электрическая энергия имеет то преимущество, что ее можно сравнительно легко и с малыми потерями передавать на большие расстояния, и, кроме того, она имеет чрезвычайно широкий круг применений. Распределением электрической энергии относительно легко управлять, и в известных количествах ее можно аккумулировать и хранить.
В течение одного рабочего дня человек в среднем затрачивает энергию, равную 1000 кДж, или 0,3 кВт. Человеку нужно приблизительно 8000 кДж в виде пищи и 8000 кДж на отопление жилищ, производственных помещений, на приготовление пищи и т. д. Если добавить к этому энергетические затраты в промышленности и на транспорте, то на одного человека ежедневно приходятся энергетические затраты приблизительно в размере 200 000 ккал, или 60 кВт- ч.
Электрическая и механическая энергия
Электрическая энергия преобразуется в механическую в электродвигателях и в меньшей степени в электромагнитах. В обоих случаях используются эффекты, связанные с электромагнитным полем. Потери энергии, т. е. та часть энергии, которая не переходит в желаемую форму, складываются в основном из энергетических затрат на нагрев током проводников и потерь, связанных с трением.
Большие электродвигатели имеют КПД, превышающий 90%, а у небольших электродвигателей КПД несколько ниже этого уровня. Если, например, электродвигатель имеет мощность 15 кВт и КПД, равный 90 %, то его механическая (полезная) мощность 13,5 кВт. Если же механическая мощность электродвигателя должна быть равна 15 кВт, то потребляемая электрическая мощность при том же значении КПД — 16,67 кВт-ч.
Процесс перехода электрической энергии в механическую обратим, т. е. механическую энергию можно преобразовать в энергию электрическую (смотрите — Процесс преобразования энергии в электрическим машинах). Для этой цели применяются в основном генераторы, которые по своей конструкции подобны электродвигателям и могут приводиться в действие при помощи паровых турбин или гидротурбин. В таких генераторах также есть энергетические потери.
Электрическая и тепловая энергия
Если по проводнику протекает электрический ток, то электроны при своем движении сталкиваются с атомами материала проводника и побуждают их к более интенсивному тепловому движению. При этом электроны теряют часть своей энергии. Возникшая таким образом тепловая энергия, с одной стороны, приводит, например, к повышению температуры деталей и проводов обмоток в электрических машинах, и с другой — к повышению температуры окружающей среды. Следует различать полезную тепловую энергию и тепловую энергию потерь.
В электронагревательных приборах (электрокипятильники, утюги, нагревательные печи и т. д.) желательно стремиться к тому, чтобы электрическая энергия как можно полнее перешла в энергию тепловую. Иначе дело обстоит, например, в случае линий электропередачи или же электродвигателей, где возникающая тепловая энергия представляет собой нежелательное побочное явление, ввиду чего часто должны приниматься меры по ее отводу.
Вследствие возникшего повышения температуры тела тепловая энергия передается окружающей среде. Процесс передачи тепловой энергии реализуется в форме теплопроводности, конвекции и теплового излучения. В большинстве случаев весьма затруднительно дать точную количественную оценку общего количества выделяемой тепловой энергии.
Если какое-либо тело нужно разогреть, то значение его конечной температуры должно быть значительно выше требуемой температуры разогрева. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше тепловой энергии передавалось окружающей среде.
Если же, напротив, разогрев температуры тела является нежелательным, то значение конечной температуры системы должно быть малым. Для этой цели создаются условия, способствующие отводу от тела тепловой энергии (большая поверхность контакта тела с окружающей средой, принудительная вентиляция).
Возникающая в электрических проводах тепловая энергия ограничивает значение тока, который допустим в этих проводах. Предельная допускаемая температура провода определяется термической стойкостью его изоляции. Для чего чтобы обеспечить передачу некоторой определенной электрической мощности, следует выбирать как можно меньшее значение тока и соответственно большое значение напряжения. При этих условиях снизятся затраты на материал проводов. Таким образом, электрическую энергию при большой мощности экономически целесообразно передавать при высоких напряжениях.
Переход тепловой энергии в электрическую
Тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую в так называемых термоэлектрических преобразователях. Термопара термоэлектрического преобразователя состоит из двух металлических проводников, изготовленных из разных материалов (например, из меди и константана) и спаянных вместе одними своими концами.
При некоторой разности температур между точкой спая и двумя другими концами обоих проводников возникает ЭДС, которая в первом приближении прямо пропорциональна этой разнице температур. Эта термо-ЭДС, равная нескольким милливольтам, может быть зарегистрирована при помощи высокочувствительных вольтметров. Если вольтметр проградуировать в градусах Цельсия, то вместе с термоэлектрическим преобразователем полученное устройство можно применить для непосредственного измерения температуры.
Мощность преобразования невелика, поэтому такие преобразователи практически не применяются как источники электрической энергии. В зависимости от того, какие материалы применены для изготовления термопары, она работает в различных диапазонах температур. Для сравнения можно привести некоторые характеристики различных термопар: термопара медь — константан применима до 600 °С, ЭДС приблизительно 4 мВ на 100 °С; термопара железо — константан применима до 800 °С, ЭДС приблизительно 5 мВ на 100 °С.
Пример практического использования преобразования тепловой энергии в электрическую — Термоэлектрические генераторы
Электрическая и световая энергия
С точки зрения физики свет представляет собой электромагнитное излучение, которое соответствует определенному участку спектра электромагнитных волн и которое способен воспринимать человеческий глаз. К спектру электромагнитных волн принадлежат также радиоволны, тепловое и рентгеновское излучение. Смотрите — Основные светотехнические величины и их соотношения
Получить световое излучение при помощи электрической энергии можно в результате теплового излучения и путем газового разряда. Тепловое (температурное) излучение возникает в результате разогрева твердых или жидких тел, которые вследствие разогрева испускают электромагнитные волны с различными длинами волн. Распределение интенсивности теплового излучения зависит от температуры.
При повышении температуры максимум интенсивности излучения смещается в сторону электромагнитных колебаний с более короткой длиной волны. При температуре приблизительно 6500 К максимум интенсивности излучения приходится на длину волны 0,55 мкм, т. е. на ту длину волны, которой соответствует максимальная чувствительность человеческого глаза. Однако для нужд освещения никакое твердое тело до такой температуры нагрето, разумеется, быть не может.
Самую большую температуру разогрева выдерживает вольфрам. В вакуумных стеклянных баллонах его можно разогревать до температуры 2100 °С, а при более высоких температурах начинается его испарение. Процесс испарения может быть замедлен путем добавления некоторых газов (азота, криптона), благодаря чему представляется возможным поднять температуру накала до 3000 °С.
Для снижения потерь в лампах накаливания в результате возникающей конвекции нить накаливания выполняется в виде одинарной или двойной спирали. Однако несмотря на эти меры, показатель светоотдачи для ламп накаливания составляет 20 лм/Вт, что еще весьма турах далеко от теоретически достижимого оптимума. Источники теплового излучения имеют весьма малый КПД, так как в них большая часть электрической энергии переходит в энергию тепловую, а не в световую.
В газоразрядных источниках света электроны сталкиваются с атомами или молекулами газа и тем самым побуждают их к излучению электромагнитных колебаний с определенной длиной волны. В процессе излучения электромагнитных волн принимает участие весь объем газа, причем, вообще говоря, линии спектра такого излучения не всегда лежат в диапазоне видимого света. В нстоящее врямя в освещении нибольшее распространение находят светодиодные источники света. Смотрите — Выбор источников света про промышленных помещений.
Переход световой энергии в электрическую
Световая энергия может переходить в электрическую, причем этот переход возможен двумя различными с физической точки зрения путями. Такое преобразование энергии может быть результатом фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта). Для реализации фотоэффекта применяются фототранзисторы, фотодиоды и фоторезисторы.
На границе раздела между некоторыми полупроводниками (германием, кремнием и др.) и металлами образуется граничная зона, в которой атомы обоих контактирующих материалов обмениваются электронами. При падении света на граничную зону электрическое равновесие в ней нарушается, в результате чего возникает ЭДС, под действием которой во внешней замкнутой цепи возникает электрический ток. ЭДС и, следовательно, значение тока зависят от падающего светового потока и длины волны излучения.
В качестве фоторезисторов используются некоторые полупроводниковые материалы. В результате воздействия света на фоторезистор в нем увеличивается число свободных носителей электрических зарядов, что вызывает изменение его электрического сопротивления. Если включить фоторезистор в электрическую цепь, то ток в этой цепи будет зависеть от энергий света, падающего на фоторезистор.
Химическая и электрическая энергия
Водные растворы кислот, оснований и солей (электролиты) проводят в той или иной степени электрический ток, что обусловлено явлением электрической диссоциации веществ. Некоторая часть молекул растворенного вещества (размер этой части определяет степень диссоциации) присутствует в растворе в виде ионов.
Если в растворе находятся два электрода, к которым приложена разность потенциалов, то ионы придут в движение, причем положительно заряженные ионы (катионы) будут двигаться по направлению к катоду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) — к аноду.
Достигнув соответствующего электрода, ионы приобретают недостающие им электроны или же, наоборот, отдают лишние и в результате становятся электрически нейтральными. Масса материала, откладывающегося на электродах, прямо пропорциональна перенесенному заряду (закон Фарадея).
В граничной зоне между электродом и электролитом упругость растворения металлов и осмотическое давление противодействуют друг другу. (Осмотическое давление обусловливает осаждение ионов металлов из электролитов на электродах. Этот химический процесс сам является причиной возникновения разницы потенциалов).
Переход электрической энергии в химическую энергию
Для того чтобы в результате движения ионов добиться осаждения вещества на электродах, необходимо затратить электрическую энергию. Этот процесс называется электролизом. Такой переход электрической энергии в химическую находит применение в электрометаллургий для получения металлов (меди, алюминия, цинка и др.) в химически чистом виде.
В гальваностегии активно окисляющиеся металлы покрываются пассивными металлами (золочение, хромирование, никелирование и т. д.). В гальванопластике изготавливают объемные отпечатки (клише) различных тел, причем если такое тело сделано из непроводящего материала, то оно перед изготовлением отпечатка должно быть покрыто проводящим электрический ток слоем.
Переход химической энергии в электрическую
Если опустить в электролит два электрода, изготовленных из различных металлов, то между ними возникнет разность потенциалов, обусловленная различием в упругости растворения этих металлов. Если менаду электродами вне электролита включить приемник электрической энергии, например резистор, то в образовавшейся электрической цепи пойдет ток. Так устроены гальванические элементы (первичные элементы).
Первый медно-цинковый гальванический элемент был изобретен Вольта. В этих элементах происходит преобразование энергии химической в энергию электрическую. Работе гальванических элементов может помешать явление поляризации, возникающее в результате осаждения вещества на электродах.
Все гальванические элементы имеют тот недостаток, что в них химическая энергия преобразуется в электрическую необратимо, т. е. гальванические элементы нельзя заряжать вновь. Этого недостатка лишены аккумуляторы.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Источник
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГИИ
У Бога есть только одно желание— наполнить нас, причем без условий. У него нет предварительных условий. Это значит если я открыт и у меня все в порядке, то я получаю эту энергию в достатке и в любом количестве. Но бывает, что иногда вдруг нахлынет какое— то чувство— куда деваться? Все мы люди. Всегда хочется, чтобы кто— то нас пожалел, погладил по голове. На самом деле это просто— напросто зря потраченное время, и толку от этого никакого нет.
Если я— человек, который понимает эти процессы и не цепляется за мысленный поток, который начинает наполнять голову, то я могу проверить, откуда это идет. Если я проверил, что никаких наслоений нет, никто ко мне не подключился, значит, это просто какая— то энергия, которая сидела в сконцентрированном состоянии, вдруг развернулась передо мной. У каждого из нас есть это.
Что делать с этой энергией— каждый решает сам. Можно задавить ее обратно и отложить на потом, чтобы поплавать в этих сладких иллюзиях. А кому некогда, кто не хочет жизнь переводить на такие переживания, может эту энергию трансформировать. Есть возможность сделать из негативной позитивную, не выбрасывая ее. Это возможно потому, что у Бога ограничений нет, из воды может сделать огонь, из огня— воду. Нет предела. Делать можно все, что хотите. Нужно просто уметь трансформировать энергию. Почему алхимики раньше могли из ртути сделать золото? Потому что они знали процесс трансформации, знали, как включить биоэнергетическое воздействие, чтобы с помощью него дать молекулам новую информацию. Без всяких усилий— просто глаза закрыл, направил туда поток информации— все поменялось. Алхимики знали, как и какую информацию запустить, чтобы материал поменял структуру.
Так и здесь. Мы можем запустить процесс, который сможет поменять структуру некоторой энергии. Ведь энергия— она ни негативная, ни позитивная, она нейтральна. Просто есть вибрации, которые поддерживают жизнь, есть вибрации, которые забирают жизнь. Но есть еще один важный закон, который просто нужно понять. Нужно понять, что энергетический вакуум— это тоже энергия. Это не отсутствие чего— то, это энергия, которая называется «вакуум, пустота». И она заполняет собой пространство. Вот уже у нас вместо вакуума появилась энергия, то есть мой образ мышления дал возможность этой энергии перейти из состояния отсутствия в состояние присутствия. Знаете, как убирается пустота из организма? Нужно взять энергию пустоты, как шар, и вытащить ее. Пустота имеет определенную структуру. Получается шар, полный пустоты, но в оболочке. Если он полон пустоты и в оболочке, значит я, осветив его определенным количеством энергии и информации, могу задать ему другие вибрации. Запустить обратный процесс, трансформировать. Я хочу, чтобы вы ощутили этот момент: в пустоте есть все. Пустоту можно преобразовать во что угодно.
Теперь представьте, например, определенную темную структуру в виде куба. Это отсутствие энергии. Но у нас есть структура, есть пустота. Теперь представьте, что вы эту структуру взяли и поделили на какие— то элементарные сегменты. А мы знаем, что у каждого элемента есть два конца— минус и плюс. Что нужно сделать, чтобы у нас вместо минуса появился плюс? Надо просто этот элемент перевернуть, поменять местами знаки.
В биоэнергетике все работает очень легко и просто. Самое главное— нужно понять: для того чтобы что— то сделать, ничего делать— то не надо. Надо просто поменять местами негатив с позитивом. Если я знаю, что в негативе содержится также и позитив, значит, я должен в этом негативе найти его позитивную сторону и поменять их местами. Другими словами, трансформировать, преобразовать ту энергию, которая есть внутри. Тогда мне даже не надо ее вытаскивать, потому что я ее поменял на месте— из темной превратил в светлую. В биоэнергетике это возможно, это не физический мир.
Медитация «Трансформация энергии»
Представьте (как вам удобно) темную структуру, пустоту, и попытайтесь сегментарно ее поменять, осветлить. Но не надо менять местами черное и белое. Менять местами— это первый уровень. Надо сделать так, чтобы при замене осталось только белое. Для этого структуру надо трансформировать. Трансформация— это второй уровень. В тот момент, когда вы трансформируете, темное исчезает полностью, а белое заполняет все пространство, даже его пустую часть.
Суть должна быть именно в действии. Вы заменяете энергию, а не просто представляете, что она поменялась. Так вы можете нарисовать обертку сверху, но это не будет трансформацией, потому что вы просто уговорите себя, что теперь она светлая. Но если эта структура действительно поменяется, то вы ощутите это. Торопиться не надо. Это тяжелая работа, и ее нелегко делать.
Теперь найдите у себя одну негативную эмоцию, которая возникает наиболее часто (например, обиду). Найдите свои обиды и попытайтесь поменять их таким образом, чтобы вместо них пришла какая— нибудь другая эмоция. Обида должна не просто исчезнуть или куда— то уйти, она должна стать другой энергией, положительной. Никуда не удаляйте эту обиду, просто представляйте, что вы как будто бы переписываете ее код. Один код стирается, а другой тут же записывается на это место. Это и есть трансформация— одно исчезает, и за счет освобождения энергии появляется новая энергия— положительная. Как только закончили, можете вернуться.
Комментарий
Если вы не нарисовали себе иллюзию и трансформация действительно произошла, то вы моментально получаете результат на уровне физических ощущений. Если поменялось настроение— значит, вы все сделали правильно. Вам даже не нужно анализировать, поменялось что— то или нет. Как только вы забыли о проблеме, она разрешилась.
Самое главное, после медитации должно быть ощущение, что работа закончена. Если у вас есть ощущение чего— то незавершенного или вы нарисовали себе иллюзию, тогда начинайте сначала. Здесь ничего не надо придумывать. Просто переписывайте код. Желательно не задумываться об этой обиде. Увидели эту энергию полностью, представили себе, что хотите ее трансформировать, — и наложили новый код. Но вначале нужно обязательно стереть предыдущий код, а если наложите его сверху на старый код, то возникнут новые проблемы. Это надо не столько понять, сколько увидеть один раз, как оно работает.
Вы должны запустить этот процесс так, чтобы то, что было пустотой, стало вдруг чем— то. Тогда вы сможете это наполнить светом. Пустоту светом заполнить невозможно. В вакууме не видно света, несмотря на то что он там есть. Лучи есть, их просто не видно. Поэтому я говорю, что темнота стремится к свету, но свет не стремится в темноту.
Осознайте: темнота с удовольствием заполнит свет. Но свет вряд ли будет заполнять пустоту. Свет туда никогда не войдет. Поэтому темнота распространяется на свет, но свет не распространяется на темноту. Вот
такой парадокс. Говорят, что добро побеждает зло. Ничего подобного, просто добро не идет туда, где зло. Но зло всегда лезет туда, где добро. И добро побеждает его на своей стороне, потому что, если добро устремится на другую сторону, оно всегда проиграет. Почему? Потому что если вы зажжете свечку там, где темно, то ее хватит лишь на время. Через несколько минут она погаснет, и опять будет темнота. Поэтому я говорю: не лезьте на темную сторону, не победите никогда. Но если будете находиться на светлой стороне, то воевать не придется. А если придется, то вы всегда выйдете победителем, даже если какое— то время будете ощущать дискомфорт.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Упражнение 2 Трансформация энергии осуждения
Упражнение 2 Трансформация энергии осуждения Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались не просто в вашем внутреннем пространстве, а в другом измерении, в области, где вы встречаетесь с
Трансформация и надлом
Трансформация и надлом Важно понимать, что даже надлом вследствие травмы может в конечном счете оказаться положительным опытом. Многие люди признают, что изменения в их жизни произошли после смертельно опасной болезни, потери близких или разрушения брака. Пережившие
Трансформация энергии желания
Трансформация энергии желания Вы уже немного научились работать с энергиями, в частности, с энергией желания. Теперь мы приступаем к следующему этапу – трансформации нематериального в материальное, энергии в
Второй шаг – трансформация
Второй шаг – трансформация Только соблюдая моральный закон, можно приступить к трансформации энергии в материю. Для этого нужен уже некоторый навык концентрации, иначе ничего не получится. Я советую непрерывно заниматься концентрацией в течение трех месяцев ежедневно.
Трансформация кармы посредством энергии благодарности
Трансформация кармы посредством энергии благодарности Крайон постоянно напоминает нам, что благодарность является универсальным средством трансформации диссонансных энергий. Если к большой массе воды добавить лишь каплю из освященного источника – вся вода мгновенно
38. ТРАНСФОРМАЦИЯ
38. ТРАНСФОРМАЦИЯ Возлюбленный Мастер,Обращение к собранию (часть четвертая)Если бы вы были человеком, настоящим человеком Чань, то, услышав сказанное мною: «Где старые адепты, появляющиеся в мире?», — вы плюнули бы мне прямо в лицо. Если же вы не делаете этого, а приемлете
Трансформация
Трансформация Когда я говорю о трансформации, то имею в виду тотальное преобразование природы – речь не идет о таких ее частичных изменениях, как, например, достижение святости или нравственного совершенства, или обладание йогическими сиддхами (как у тантристов), или
Трансформация ума
Трансформация ума Человек вполне может воспринимать посредством мыслящего разума, точно так же, как он воспринимает посредством витала, эмоционального существа или тела. Мыслящий разум не менее способен к восприятию, чем они, и, поскольку он, как и все остальные части
Божественная трансформация
Божественная трансформация К ней властное пришло преображенье. Сиянием Богини, скрытой прежде, Бессмертья свет объял ее чело И озарил ее телесный храм, И сделал воздух светозарным морем; И в пламенный момент Богоявленья Свои покровы сбросил Аватар. В безбрежности –
Трансформация
Трансформация Интегральная трансформация, которую мы стремимся осуществить, состоит в полном, всеобъемлющем преобразовании всего человеческого существа, включая в качестве завершающего этапа, его физическую часть и целиком всю ее жизнедеятельность. Самый первый и
Трансформация жизненной энергии
Трансформация жизненной энергии Согласно Тантрам, трансформация жизненной энергии происходит, когда пробудившаяся Кундалини начинает подниматься вдоль позвоночника от крестца к голове. Проходя через семь основных чакр, она видоизменяется. Эта трансформация
Трансформация жизненной энергии
Трансформация жизненной энергии Согласно Тантрам, трансформация жизненной энергии происходит, когда пробудившаяся Кундалини начинает подниматься вдоль позвоночника от крестца к голове. Проходя через семь основных чакр, она видоизменяется. Эта трансформация
Трансформация ума
Трансформация ума Мыслящий разумРазвитый интеллект всегда может быть полезен, если человек сможет озарить его Светом, нисходящим свыше, и использовать в божественных целях.4* * *Интеллект может быть таким же большим препятствием, как и витал, если он предпочитает Истине
Источник