Спасение среды обитания - это политика?

К этому графику придётся обратиться по ходу повествования.

 

  1. Немного философии (схоластики).

Греческие боги наказали Прометея не зря: - энергия, добываемая простым сжиганием углеводородов, уводит цивилизацию в какую-то другую плоскость существования, где человек теряет связь с природой и уходит от своей натуральной природной сущности. При этом цивилизация приобретает в своем развитии какие-то дурные и уродливые черты, несвойственные отдельно взятому человеку разумному, но свойственные человеку в составе корпоративного, общественного, государственного стада, и движение цивилизация направляется в инволюцию.

 *** Предположительно, всех огнепоклонников, кто верует в допустимость расширенного применения второго начала термодинамики и не ищет вариантов энергетики, не требующей сжигания топлива – ждёт участь Прометея – им, на том свете, орлы будут вечно клевать печень! (Шутка)

Усилиями Фортова и его сотрудников, атмосфера Земли получает столько тепловой энергии от сжигания топлива, что каждый год должна бы увеличиваться средняя температура воздуха на Земле на 1.1 градус.

Кроме того, усилиями Фортова и его сотрудников, давались вредные советы правительству России не внедрять новых энергетических технологий (всего за 37 миллиардов рублей в год на содержание РАН), которые привели к следующему:

         «По потерям энергии в тепловых сетях наша страна занимает первое место в мире. Это плохой рекорд. Что же касается уровня энергоэффективности, то по большинству производств он отстает от современного в 10–20 раз.»

       *** Президент России Медведев, Кремль, Москва. 3 июня 2008 г.

Атмосфера Земли  прогревается на меньшую величину, чем 1.1 градуса в год потому, что Земля, как живое существо – сопротивляется насильникам типа В.Е.Фортова.

Кстати, огнепоклонники не знают и не понимают адаптивного механизма саморегулирования температуры Земли и устраивают борьбу за снижение выбросов СО2 в атмосферу. Они даже не могут рассчитать величину возможного повышения в год температуры атмосферы от сжигания ими топлива на Земле. От непонимания геофизики термостабилизации атмосферы Земли проистекает отсутствие внятной стратегии развития энергетики.

Огнепоклонники в России не читали работ К.Э.Циолковского, но гадят, нагревая атмосферу сжигаемым топливом, в надежде о том, что Земля как-то справится с повышением температуры!?

В развитой стране, где статус РАН другой (в США) – не участвуют в Киотских – идиотских  договорах и не борются за снижение эмиссии СО2 в атмосферу.

*** «Национальная академия наук США служит «советником нации в вопросах науки, техники и медицины».

Члены академии работают на ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ.» (Википедия).

2. Оценка возможной величины нагрева атмосферы сгоревшим топливом.

В абсолютном выражении мировое энергопотребление углеводородного топлива с 1996-го по 2003 г. выросло с 12 млрд до 15,2 млрд т условного топлива, т.е. на 26,7%. rudocs.exdat.comdocs/index-34627.html копия

Теплоты сгоревшего топлива достаточно, чтобы нагреть за один год атмосферу Земли более, чем на 1.1 градус шкалы Цельсия

 2.1. Оценка возможной температуры перегрева атмосферы.

 2.1.1. Величина 15,2 млрд т условного топлива (15.2*1012 кг условного топлива)

Один кг условного топлива = 7000 ккал = 4.176*7000 = 29232 J.= 0.29232*105 J

Всё за год сгоревшее топливо выделяет теплоты, Q:

     Q = 15.2*1012 кг * 0.29232*105 J = 4.44*1017J.

2.1.2. Масса воздуха на Земле численно равна площади поверхности в сантиметрах квадратных (на каждый сантиметр квадратный поверхности земли давит 1.0(один kg)

Площадь поверхности Земного шара, S, равна:

S=4πR2 = 4*π*63712 = 40.6*106 километров квадратных = 40.6*1016 квадратных сантиметров.

Всего масса воздуха над поверхностью Земли равна:

М = 40.6*106 * 1*1010 = 40.6*1016 кг.

Удельная теплоёмкость воздуха, СР= 1.00 J/(kg*degree).

2.1.3. За один год воздух Земли может прогреться сгоревшим топливом на величину ТПЕР :

ТПЕР=4.44*1017J / (1.00 J/(kg*degree)* 4.06*1017 кг) = 1.093 градуса Цельсия.

 Оценка доли теплоты от деятельности людей в общей теплоте, которую нужно выводить в космос от Земли.

  1. На поверхность Земли площадью 1.0 (один) м2 падает поток тепла солнечной инсоляции с тепловой мощностью QИ = 220 J/S ( в среднем по широте и времени суток). В пересчёте на сантиметр квадратный – это количество энергии, QУДЕЛЬНАЯ:

QУДЕЛЬНАЯ = 220*10-4 = 0.2*10-1 J/см2*S.

Часть теплоты уходит к центру Земли (плотность теплового потока не более 30.0 W через метр квадратный) и разогревает ядро планеты, часть теплоты, в количестве 17.0 Wчерез метр квадратный, тепловым излучением при температуре 300оК, излучается в Космос. На отвод теплоты в Космос, посредством на демона К.Э.Циолковского, остаётся тепловой поток плотностью не более 0.15*10-1 J/см2*S.

В космос демон К.Э.Циолковского, в год, через сантиметр квадратный должен выводить тепловой поток в количестве

QД_М =( 0.15*10-1 – 30 – 17(J/см2*S)) * 365*24*3600 = 473 000 J /год.

Итак:

Человек, <cite>homo-vulgaris, добавляет 1.1</cite><cite>J</cite><cite>/год*см2, т.е. всего 0.23*10-3 %, но разогрев атмосферы увеличивается со скоростью 0.05 градуса за год!?!</cite>

<cite> </cite>

4. Второе начало термодинамики в современном прочтении.

 Ахинея, бред и чушь в одном флаконе.

Так отзываются теплородисты на статьи, в которых практику расширенного применения второго начала термодинамики, признают преступной перед человечеством.

Среда, в которой категоричность высказывания заменяет убедительность - относится к категории Homo vulgaris.

В этой среде, чтобы достучаться до теплородистов-энтальпиистов-энтропиистов-эксергиистов и заставить их думать, а не веровать во второе начало термодинамики, как в основной закон физики, приходится и оппонентам переходить к категоричности и термодинамистов, верующих во второе начало термодинамики обвинять в преступности их деятельности против человечества.

 Второе начало термодинамики, по современным представлениям науки. – не является основным законом физики и не может даже претендовать на статус правила, ибо применительно ко второму началу обнаруживается, что у этого начала открытый (не полностью определён) перечень исключений из правила.

Ниже приведены цитаты из учебника по термодинамике для ВУЗов. (Известно, что содержание учебников не сильно разнится).

Итак, М.П.Вуколович, И.И.Новиков, «Техническая термодинамика», Энергия, Москва, 1968г.

4.1. «Исходя из закона сохранения энергии допустимо считать, что любой мыслимый процесс который не противоречит закону сохранения энергии, принципиально возможен и мог бы иметь место в природе». Стр. 56.

4.2. «Второе начало термодинамики по современным представлениям не является точным законом природы, подобным законам сохранения количества движения или сохранения энергии. Второе начало термодинамики имеет, как подробно будет показано в § 3-9, статистический характер и поэтому выполняется лишь «в среднем». Различие в формулировках состоит в том, что статистическая формулировка второго начала утверждает, что в замкнутой системе процессы, сопровождающиеся возрастанием энтропии, являются наиболее вероятными, тогда как термодинамическая формулировка считает такие процессы единственно возможными. Это различие весьма существенно: статистическая формулировка второго начала термодинамики не только не отрицает, но, напротив, предполагает возможность процессов, в результате которых система переходит из более вероятных состояний в менее вероятные, а энтропия уменьшается, тогда как термодинамическая формулировка полностью исключает возможность подобных процессов.». Стр. 97.

4.3. «В природе наряду с рассеянием энергии всегда происходят обратные процессы, в результате которых из «рассеянной» энергии возникают новые виды энергии, например энергия электрических зарядов (молния), энергия вихрей и торнадо, энергия возбуждения и распада атомов и др.». Стр. 98.

 

5. Природа умеет передавать теплоту от холодного к горячему.

 Мы знаем, что теплый воздух поднимается вверх.

 Если на некоторой высоте есть холодный слой или предмет, то восходящие конвекционные потоки воздуха нагревают этот верхний слой (или потолок в комнате) до температуры восходящего потока воздуха.

 В сауне тоже теплее на верхнем полке и проще в сауне обжечься об потолок, чем об пол.

 На рисунке приведено распределение температуры в стратосфере Земли с высотой подъёма над уровнем моря.

          Можно предположить, что товарищ Бог, на дату сотворения мира создал атмосферу Земли при температуре абсолютного нуля (а как иначе, если не было света и Солнца!?).

 Известно, что максимальная мощность теплового потока от Солнца на экваторе Земли составляет 1500 W(1.5 kW) через площадь поверхности в один метр квадратный, если поверхность перпендикулярна направлению на Солнце.

 Можно допустить, что поток теплоты, восходящего теплого воздуха от Земли (конвенционный поток Фурье) составляет 160.W (в среднем по времени суток, облачности и широте местности, с учётом отражения части лучистой энергии Солнца от облаков и теплового излучения поверхности Земли).

 Тогда, после сотворения мира и Земли, воздух в атмосфере Земли, до высоты 140 километров должен прогреться восходящими потоками тёплого воздуха от абсолютного нуля градусов до нам привычной температуры, всего за 210 суток.

 С сотворения мира прошло несколько больше времени, чем 210 суток. Так почему воздух в атмосфере Земли не прогрелся? Почему теплота в атмосфере поднимается до высоты 10 километров и никак, за период от сотворения мира до наших дней, не может прогреть слой от 10 до 20 километров над поверхностью Земли?

 

Для объяснения сего феномена придётся обратиться к работам школьного учителя.

 К.Э.Циолковский, Научное обозрение, «Продолжительность лучеиспускания солнца», 1897, № 7, стр. 46-61. В работе показано, что существует тепловой поток от холодной поверхности планеты к её центру (при этом центр – ядро планеты, разогревается до состояния, при котором запускаются термоядерные реакции синтеза тяжёлых элементов, а планета превращается в светящуюся звезду).

 Но статья была забыта и отсутствует сегодня даже в музее К.Э.Циолковского.

Отсутствует в музее К.Э.Циолковского и другая статья. Циолковский К.Э., "Второе начало термодинамики", «Журнал русской физической мысли», № 1, стр.22-39. Калуга, Типография С.А.Семенова, 1914г.). В статье К.Э.Циолковский расчётным путём показал высоту в стратосфере, при подъёме к   которой температура воздуха падает, а при подъёме выше которой, температура воздуха возрастает. Эту высоту он рассчитал и назвал её высотой температурной инверсии в стратосфере.

 Для других планет солнечной системы (имеющих атмосферу), К.Э.Циолковский тоже посчитал высоту температурной инверсии, и значения этих высот подтвердила космонавтика.

 Но, в 1814 году не поверили школьному учителю всякие Больцманы и Максвеллы (тем более – лысому и полуглухому учителю школы). Пришлось К.Э.Циолковскому придумывать, как поднять градусник на высоту более 20 километров, чтобы реабилитироваться перед очень научным сообществом. Без ракеты это сделать нельзя. Вот и стал К.Э.Циолковский застрельщиком реактивного движения. Об этой стороне его деятельности все знают, а почему он занялся ракетным движением – все забыли.

Подтвердилось натурными измерениями и другое утверждение К.Э.Циолковского, о наличии теплового потока от холодной поверхности Земли к её горячему ядру.

 Геологи – совершенно независимо от работ К.Э.Циолковского обнаружили и измерениями показали, что существует поток тепла от холодной поверхности Земли к её горячему центру: Р.Г. Петраченков, А.Р.Петраченков, «Опровержение второго закона термодинамики и гипотезы о тепловой смерти вселенной следует из наличия центростремительных кондуктивных тепловых потоков, обусловленных полем тяготения земли, которые вызывают наблюдаемые градиенты

 

температуры в земной коре.» http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2813.pdf


6. Теплота преодолевает высоту температурной инверсии и передаётся в верхние слои стратосферы.

 Теплота, без затрат внешней работы передаётся от холодного слоя к верхнему – более горячему и уходит в космос, спасая Землю от перегрева солнечными лучами.

 Каков же механизм передачи теплоты от холодного к горячему, причём, без затрат внешней механической работы?

 

 Атмосфера Земли состоит по большей части из азота (молярная масса 28), кислорода (молярная масса 32).

 Кроме азота, атмосфере Земли есть другие газы и водяные пары.

 Например, содержание двуокиси углерода (молярная масса 44) сегодня находится на уровне 0.038%. Молекула двуокиси углерода тяжелее молекулы азота.

  Есть в атмосфере Земли и более лёгкие молекулы. Например, концентрация пара воды (молярная масса 18) – колеблется в зависимости от температуры и составляет от 0.04% и до 0.2%. В верхних слоях атмосферы, под действием солнечного излучения образуется и поддерживается озоновый слой.

 В азоновом слое появляются тяжёлые молекулы азона (молярная масса 48). Она тяжелее двуокиси углерода. Присутствуют в озоном слое и легкие атомы кислорода (молярная масса 16).

 *** Молекула О3 (молярная масса 48) неустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях самопроизвольно за несколько десятков минутпревращается в O2 с выделением тепла и свободного (на время до рекомбинации) атома кислорода (молярная масса 16).
 

С увеличением высоты над поверхностью моря давление атмосферы падает, плотность молекул в единице объёма уменьшается и расстояние свободного пробега между соударениями молекул увеличивается с долей миллиметра до километров.

 Лёгкая молекула, например молекула азота (молекулярная масса 28), движется между соударениями в гравитационном поле, ускоряется, приобретает дополнительную энергию и отклоняется вниз в своей траектории движения. По мере движения вниз повышается вероятность столкновения с другой молекулой, но рассмотрим механизм обмена энергией при столкновении с молекулой «парникового» газа (как говорят чудаки) например, с молекулой двуокиси углерода (44 единицы), поднимающейся вверх, в сторону меньшего давления. При упругом соударении молекул, молекула азота после соударения увеличит скорость и отлетит вверх, а тяжёлая молекула в результате соударения потеряет энергию, замедлится.

 *** если кто-то бежал и натолкнулся на движущийся навстречу автомобиль, то автомобиль чуть замедлит своё движение, а человек отлетит со скоростью много больше той, с которой человек бежал.

Известно, что средняя скорость случайного теплового движения молекул определяет температуру тела.

 Скорость тяжёлой молекулы двуокиси углерода (автомобиль в нашей интерпретации), после соударения уменьшилась (температура упала), а у молекулы азота скорость увеличится после соударения. Потому выше 20 км температура стала возрастать (туда отлетают молекулы, ранее падавшие вниз и столкнувшиеся с тяжёлой молекулой).

 Температура атмосферы на высоте 10-20 километров и в азоновом слое, на высоте 85-95 километров уменьшается – там остаются тяжелые молекулы, которые поделились своей энергией с лёгкими. Быстрая молекула уходит вверх после соударения с более тяжёлыми молекулами.

 *** на высотах 85-95 километров и выше – перепад температур между слоями больше, потому, что там выше концентрация тяжёлых и легких атомов и молекул в атмосфере.

    Если соударение не привело к изменению траектории ближе к полёту вверх – то соударяющиеся молекулы остались на одной высоте и количество энергии теплового движения молекул (в среднем по молекулам этой высоты) – не изменилось. Если легкая молекула столкнулась на восходящей ветви траектории, то она отлетит вниз, где плотность молекул выше и где добавка энергии между столкновениями (добавка за счёт ускорения в гравитационном поле) меньше, чем при блужданиях в разряжённой атмосфере. В этом слое результирующее влияние на температуру будет оказывать та вероятность столкновения, при которой лёгкая молекула отлетает вверх.

  Энергия, полученная при падении молекулы в гравитационном поле, после соударения будет истрачена на движение в равномерно замедленном движении вверх. Баланс влияния гравитации на энергию молекула равен нулю. Но, пока молекула летит в тепловом случайном движении со скоростью выше средней – она участвует в создании повышенной температуры газа. Таким образом, гравитация только создаёт условия для обмена энергией между тяжёлой и лёгкой молекулой, но не совершает результирующей работы.

  Чем больше концентрация двуокиси углерода в воздухе, чем выше концентрация тяжёлых молекул, тем чаще молекулы азота сталкиваются с молекулами двуокиси, тем больше энергии переносится от холодного слоя к более высоким и горячим слоям.

   Многие газы в атмосфере играют на парниковый эффект. Например, хладагенты - С3Н8 (пропан) – атомный вес 44 ед; С4Н10 (изобутан) – атомный вес 58 единиц; СНР2СР3 (пентафторэтан) – атомный вес 175!

   Есть и другое. Лёгкие газы, например метан СН4 (молярный вес 16) – тоже эффективно участвуют при передаче теплоты от холодного слоя стратосферы к горячему слою. Объясняется это тем, что они с высокой вероятностью могут «воткнутся» при падении на Землю в тяжёлую молекулу и даже в молекулу азота (молярная масса 28) и тоже отлететь вверх с повышенной скоростью от средней на этой высоте. Но, концентрация метана в воздухе в 150 раз меньше, чем СО2.

 

 7. Выводы.

 Человек разогревает атмосферу сжигаемым топливом с интенсивностью 1.1 градуса в год. Природа запускает процессы поддержания температуры.

 Осуществляются эти процессы стабилизации температуры на Земле следующим образом (цитируя заместителя директора Института географии им.В.Б.Сочавы СО РАН Леонид Корытный):

 "При этом, даже если повышение температуры сопровождается увеличением количества углекислого газа, то зависимость здесь обратная - рост температуры приводит к росту содержания углекислоты вследствие ее выделения из океана из-за уменьшения растворимости этого газа в воде.

 "Это убедительно доказывается с помощью кернов льда с антарктической станции "Восток", - сказал Л.Корытный.

  Основные же источники углекислого газа - извержения вулканов и естественные лесные пожары, а не хозяйственная деятельность человека. Именно их активность по уничтожению громадных массивов лесов, особенно тропических, приводит к ежегодной "добавке" в 2 млрд тонн углекислого газа. Кроме того, не нужно забывать о метане: хоть его вклад в прирост температуры и меньше, однако, высока скорость поступления в атмосферу", - добавил ученый.

*** По сути, член РАН не понимает механизма стабилизации температуры на земле природными явлениями, но даёт ключ доказательству верности вышеизложенного.

 

 <cite>8. Оценка степени влияния человека на содержание СО2 в атмосфере.</cite>

 

<cite></cite>Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составляет в среднем 0,0395 %, а всего, при массе атмосферы равной МАТМ = 40.6*1016, масса двуокиси углерода в атмосфере составит МСО2 = 40.6*1016* 3.95*10-4= 1.604*1010 kg.

 При сгорании 15.2*1012 кг условного топлива выделяется двуокиси углерода не менее МСО2_ТОПЛ.= 30.0*1012 kg. (в топливе есть водород и результат горения водорода – вода имеет молярную массу всего 18, тогда как у двуокиси углерода молярная масса 44).

 Получается, что основная доля углекислого газа в атмосферу поставляется сгоревшим топливом?! А откуда бы ещё браться двуокиси углерода? Она и раньше возникала только от лесных пожаров и вулканической деятельности.

 Исследования показали, что толщина годовых колец деревьев и прирост органики в почве был много меньше до периода интенсивного воздействия энергетиков-огнепоклонников на природу.

 Из сравнения космических снимков видно, что леса наступают на пустыни, даже в Австралии. С увеличением концентрации двуокиси углерода в воздухе в последнее время буйствуют дикорастущие растения и деревья. Излишек двуокиси углерода способствует охлаждению Земли, но поглощается растениями.

 

8.1. Таким образом, углеводородная энергетика является относительно корректной. При сжигании топлива нагревается атмосфера, но увеличивается концентрация двуокиси углерода и воды в атмосфере за счёт выброса выхлопных газов, а это способствует выводу теплоты от атмосферы в космос.

 8.2. Атомная энергетика ущербна и вредна для человечества и для среды обитания.

 

КПД атомных электростанций 22%. Это значит, что:

 - во-первых, при той же выходной электрической мощности нагрев атмосферы происходит в три раза более интенсивнее и;

 - во-вторых, атомная электростанция не производит действий и продуктов, компенсирующих перегрев атмосферы – она не выбрасывает двуокись углерода и прочих газов, существенно отличающихся по молярной массе от азота и кислорода воздуха (ошибочно называемых «парниковыми газами»).

 В этом плане, атомная энергетика нагревает атмосферу, но не выделяет двуокись, т.е. является чистым вредительством, с точки зрения перегрева Земли.

 

 8.3. Если представить, что атомная (а сегодня мечтают о термоядерной) энергетика вытеснила топливосжигающую и автомобили стали электрическими, то прекратится поступление двуокиси углерода в атмосферу.

 

Но, нагрев атмосферы будет чудовищным.

 Природа вынуждена будет запустить механизм добычи углекислоты из вечной мерзлоты, полярных льдов и от прогрева океанов.

 С прогревом океанов в них прекратится разведение рыбы, а таяние льда над Гренландией и Антарктидой приведёт к повышению уровня воды в океанах и к повороту Гольфстрима.

 Наработки подобных сценариев развития природы есть, они разработаны на основании многолетнего мониторинга состояния океанских вод и ледников.

 В этих сценариях не хватает одного – не понятно было, что же является причиной происходящих изменений. Оказывается, всё же, это деятельность энергетиков.

 Учёные успокаивали себя тем, что признавали циклическое изменение параметров природы (хоть солнечная постоянная не давала повода так думать). Солнечная постоянная, в среднем, постоянная на интервале мониторинга её величины, т.е. за последние 150 лет. Значит – изменяет климат Homo-vulgaris.

 

 9. Полезные источники информации по заданной теме.

 9 1.   Наберите в поисковике "Продолжительность лучеиспускания солнца" Циолковский. Опубл.: 1899. Источник: Научное обозрение, 1897, № 7, стр. 46-61, или пройдите по длинной ссылке

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_%28%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29

 9.2. http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2813.pdf

 Р.Г.Петраченков (Ринальд Галактионович), доцент, к.т.н. МГГУАлександр Ринальдович Петраченков (инженер). «Опровержение второго закона термодинамики и гипотезы о тепловой смерти вселенной следует из наличия центростремительных кондуктивных тепловых потоков, обусловленных полем тяготения земли, которые вызывают наблюдаемые градиенты температуры в земной коре.»

 9.3. http://oko-planet.su/spravka/spravkageo/1962-stroenie-atmosfery-zemli.html строение и поведение стратосферы день-ночь   9.4. http://ruslabor.narod.ru/Primirenie_M_i_B_s_L_i_C.doc. Примирение.  9.5. Цикл работ по градиенту температур во вращающихся газах http://ruslabor.narod.ru/Iakovlev..htm; http://ruslabor.narod.ru/Arhiv/Iakovlev.djvu

 9.6. Циолковский К.Э., "Второе начало термодинамики", «Журнал русской физической мысли»

 1991, № 1, стр.22-39. Калуга, Типография С.А.Семенова, 1914)

 http://www.rusphysics.ru/articles/260  или 

http://www.veinik.ru/science/fizmat/article/193.html)