Interior Budov dan gudang tanah. Suhu minimum dan maksimum glibin bumi. Biarkan energi Bumi

Di tanah kita, yang kaya akan karbohidrat, energi panas bumi adalah sumber daya yang eksotis, yang, dalam keadaan saat ini, tidak mungkin bersaing dengan minyak dan gas. Jenis energi alternatif dapat digunakan secara efisien dalam praktek dan efisien.

Energi panas bumi - seluruh kehangatan bumi. Untuk meluncur di kedalaman dan muncul ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk dan dengan intensitas yang meningkat.

Di depan model, karena sudah sekarat, ia kehilangan kekuatannya, mereka yang menambahkan bola baru "Litosphere" menjadi. Litho berarti batu, litosfer berarti bola kerangka. Wy pam'yataєte, berapakah jarak mantia atas dari 30 ke 700 km? Bola pertama, litosfer dari 0 hingga 100 km?

Bola baru itu disebut Astenosfer. Seluruh bola ada di mulut, anggur plastik, tobto de magma, material, yang mengarah ke dinamisme batin Planet, pengetahuan. Bagian yang kehilangan mantelnya disebut mesosfer. Inti disebut Endosfer.

Glibini: litosfer - dari 0 hingga 100 km. Semua model menang. Di rumah, bicarakan astenosfer, litosfer, mantel bawah, dan inti luar dan dalam. Litosfer adalah seluruh bola padat Bumi, ditegaskan oleh mineral, batuan, dan tanah, semua di tengah kehadiran bahan anorganik dalam paduan, yang merupakan langkah panas bumi, di mana suhu pertumbuhan di dunia sekarat.

Suhu bola atas di tanah adalah jenis utama faktor eksternal (eksogen) - pencahayaan mengantuk dan suhu makanan. Untuk beberapa saat dan di siang hari, tanah akan menghangat hingga mencapai tingkat es, dan pada malam hari akan menjadi dingin setelah suhu dingin seiring dengan meningkatnya suhu di atas es. Masuknya suhu dobovyh kolyivan akan berakhir pada kedalaman dari satu hingga puluhan decilkoh sentimeter. Lalu lintas musiman akan menelan lapisan tanah yang besar - hingga puluhan meter.

Struktur Bumi meluas menjadi bola, penyimpanan kulit, suhu dan kepadatan. Litosfer di atas campak duniawi. Sial: Tse im'ya, mengingat permukaan bumi campak, disebut juga kerak benua. Seema: Tse adalah bagian bawah campak bumi. Di seluruh wilayah, kehadiran utama adalah kekuatan magnesium dan emas.

Mantel: Mantel panggang lebih rendah dari campak bumi. Yogo menjadi mendekati 200 km, suhu di tengah menjadi 400 ° C, dan derajat 3, bahan untuk menjadi mantel pucat, terutama dari ras ultrabasic. : Inti Bumi, yang disimpan di aula dan nikel.

Setiap hari - dari puluhan hingga ratusan meter - suhu tanah dipangkas pada suhu rata-rata rata-rata yang stabil karena permukaan bumi terpengaruh. Sangat mudah bagi tsomu untuk perekonatisya, turun untuk menyelesaikan kompor gliboku.

Jika suhu rata-rata di bawah nol pada periode tertentu, lapisan es tidak akan muncul. Di Skhidny Siberia ada ketangguhan, tobotovschina, banyak tanah beku mencapai 200-300 m.

Vvazhaєtsya, scho bagian dalam Bumi, rebus terbentuk, saya akan naik ke ujung kamp zlittya. Dengan suhu di ambang gunung berapi dan dinginnya seismik yang menyebar, kita sampai pada masa ketika bola Bumi tumbuh dan tumbuh untuk tumbuh. Opsi ini disebut langkah panas bumi. Bola-bola Bumi membentuk strukturnya, kulit adalah struktur fisik dan kimia tunggal.

Untuk desain yang lebih pendek, dimungkinkan untuk menggunakan kulit dengan bola. Tse bola memutar, yang akan menguras bumi.: Tse be-yak rumah di Bumi. Litosfer: bola padat atau kerangka Bumi. Biosfer: seluruh lingkup Bumi, yang diendapkan dari bagian daratan, laut, dan perairan kontinental, yang dihuni oleh makhluk hidup.

Dari deyakoy glibini (sendiri untuk titik kulit di peta), Sontsya dan atmosfer lemah di tanah, tetapi pertama-tama ada faktor endogen (internal) dan perkembangan lempung pegunungan bumi di tengah, begitu sering suhu dari

Damar dari bola glasial Bumi diikat, pangkat kepala, ada elemen radioaktif dengan setetes, saya ingin menyebutkan dan dzherela panas, misalnya, proses fisik-kimia, proses tektonik di bola glib dan coklat. Ale chim bitse tidak dipukul, suhunya keturunan girskikh dan zat liar dan gas yang terkait dengan pertumbuhan glibin. Girnik adalah pemandangan umum - panas di tambang yang dalam. Pada glibinі 1 km dari tiga puluh derajat kue adalah fenomena normal, dan suhu yang lebih tinggi lebih umum.

Sposterіgayuchi untuk Budova Earth, vrahoyuchi Kekuatan fisik bahan, adalah mungkin untuk merujuk ke litosfer hisap, karena menggulung seperti astenosfer, saat meninggalkan mesosfer padat, saat membentang ke inti. Lebih khusus lagi, pendingin padat dengan zaliza dan nikel. Mungkin Anda harus luar biasa, karena pada puncak 5.000 derajat Celcius, pusat Bumi tidak. “Yah, cengkeramannya melebihi suhu, Anda dapat dengan mudah mencampur molekul,” kata ahli geofisika Yar Marangoni dari Institut Astronomi dan Geofisika, Universitas São Paulo.

Melalui panasnya panas dan cengkeraman cengkeraman probe manusia, nicholas tidak mencapai pusat Bumi. Ramalan Aleksandr tentang ahli geologi dan geofisika tidak berlebihan. Untuk kaum bangsawan, bagaimana cara berbaring di bawah kaki kita, bau busuk pokladyayutsya pada perhitungan lipat dan takaran. Di depan mereka, analisis gudang meteorit, hubungan antara Bumi dan batuan permukaan, dan eksperimen laboratorium, seperti pelebaran kebutuhan seismik, dilakukan. menarik ke bawah Medan gaya Di sekitar dan di tengah Bumi, bahkan lebih perlu untuk membuktikan bahwa ada banyak logam di pusat planet ini.

Aliran panas tekanan bumi, yang mencapai permukaan bumi, rendah - di tengah gudang, 0,03-0,05 W / m 2, atau sekitar 350 W Pada aliran panas dari kulit dan yang dipanaskan, nilainya tidak nyaman: meter persegi permukaan bumi mendekati 4000 kWh per tahun adalah normal, yaitu 10.000 kali lebih banyak (kebun binatang, bahkan di tengah, dengan bukaan yang megah antara garis lintang kutub dan khatulistiwa dan dalam keadaan bera karena faktor iklim dan cuaca terbesar).

Dibangun secara turun-temurun seperti piskoviki, graniti, basalt dan marmuri. Kerak di atas lautan kurang padat, di bawah benua. Paduan logam zaliz dan nikel ditambah elemen ringan, seperti sirka atau kaliy, dalam bentuk yang langka. Pendingin logam keras, yang dapat disimpan dari aula dan nikel. Kehangatan lantai sangat bagus, tetapi viprominuvannya molekul akan viprominuvati ringan.

Bumi terdiri dari tiga elemen utama: kernel, mantel dan campak. Karakteristik fisik Bumi dikembangkan oleh geofisika, yang mendukung fenomena seperti hvili seismik, jahat oleh penduduk bumi. Bumi telah membentuk sebuah geoid, dan suhu pertumbuhan dalam keberadaaan dari kedekatan ke bagian paling dalam dari inti.


Tidak signifikannya aliran panas dari atas ke permukaan di sebagian besar planet ini dikaitkan dengan konduktivitas panas yang rendah dari dataran tinggi dan kekhasan budovia geologis. Ale vinyatki - miscy, de heat itu enak. Harga, persh untuk semuanya, zona kerusakan tektonik, peningkatan aktivitas seismik dan vulkanisme, de-energi dari pengawasan duniawi. Untuk zona seperti itu, anomali termal litosfer adalah karakteristiknya, di sini aliran panas, yang mencapai permukaan bumi, dapat dengan cara dan navit dalam urutan besarnya "ular" yang tegang. Ada sejumlah besar panas di permukaan di zona cich, pohon anggur yang tumbuh dari gunung berapi dan perairan dzherela yang panas.

  • Kirka adalah struktur yang sangat tipis dan seperti batu.
  • Mant - dengan otoritas tegas.
  • Dukungan inti berasal dari nikel dan emas langka.
  • Inti bagian dalam juga terbuat dari nikel, ale dengan kulit yang keras.
Bola Bumi dan proporsi umumnya. Bagian paling dalam dari Bumi dibentuk oleh mantel dan inti. Ini tetap menjadi subjek pengembangan intensif model suhu pikiran dan kekacauan bahan yang disimpan.

Mantelnya dipanggang lebih rendah dari campak tanah, diadopsi oleh berbagai jenis ras, seperti silikon dan magnesium, yang hilang di tempat kelahirannya saat menjadi hangat, sehingga dapat dilihat sebagai inti. Menangis gila dan logam yang meleleh disebut magma tidak kurang dari 700 kilometer dari permukaan.

Daerah yang sama paling ramah untuk pengembangan energi panas bumi. Di wilayah Rusia, persh untuk semuanya, Kamchatka, Kepulauan Kuril, dan Kaukasus.


Pada saat yang sama, pengembangan energi panas bumi dapat secara praktis praktis tergelincir, pecahan kenaikan suhu dari tanah liat ada di mana-mana, dan pengenalan rawa dalam "pemandangan" panas dari nadr, mungkin sebelum itu, sebagai pemandangan tambang terlihat.

Mantel dibagi menjadi dua bola: mantel atas dan mantel bawah. Anda dapat mencapai hingga 3000 kilometer dari litosfer. Inti bumi membentuk sepertiga dari seluruh massa Bumi. Anggur disimpan di logam utama dengan penekanan pada emas dan nikel. Seluruh bola distribusi ke inti dalam dan luar.

Dalam kata-kata vchenykh, suhu inti bumi adalah dari dasar temporal, yang dapat dibawa ke tepi bumi, seperti air lautan. Materi, bagaimanapun, berubah menjadi kamp yang kokoh sebagai akibat dari sifat buruk yang akan membanjiri pikiran. Pembakaran mantel untuk karyawan paling mapan dalam sejarah ilmu pengetahuan tentang Bumi. Tse burinnya memungkinkan kita untuk melihat ke tengah bumi, mencium gudang dan proses yang bekerja di nadra.

Di tengah, suhu dengan glibin tumbuh 2,5-3 ° C pada kulit 100 m. Perubahan suhu antara dua titik, tetapi terletak di glibin bawah, hingga peningkatan glibin di antara mereka disebut gradien panas bumi.

Nilai zvorotn_y adalah retakan panas bumi, atau interval glibin, di mana suhu naik 1 ° C.

Chim vishche gradієnt dpovіdno shchable lebih rendah, mereka lebih dekat glibin panas Bumi pergi ke permukaan dan mereka menjanjikan daerah besar untuk pengembangan energi panas bumi.

Kerak benua oleh bola paling tidak berperasaan dari planet Bumi dan tanah tengah adalah 35 km. Itu juga varto zgadati, karena pada jam ini tidak ada rasa teknologi, karena prestasi seperti itu diperbolehkan. Namun, pasca investasi dalam jumlah besar proyek sebelumnya bersamalah tanah rіznih, Semua bagian dibahas tentang hasil. Namun, masalah besar dan Anda mungkin tidak mencapai hasil yang baik.

Untuk memahami dinamika internal Bumi, ahli geofisika telah mengembangkan strategi praktis untuk menolak semua jenis ide, metode tidak langsung untuk geofisika tambahan dan lebih sedikit metode "khusus" untuk memasukkan permukaan internal Bumi, Skema budov internal dan Bumi. Kolska sverdlovina Bula b adalah titik tidak penting di garis campak kontinental.

Di daerah pedesaan, dalam kejatuhan budov geologis dan pikiran regional dan global lainnya, kecepatan suhu yang meningkat dapat berubah dengan cepat. Pada skala Bumi, jumlah gradien dan langkah panas bumi mencapai 25 kali. Misalnya, di negara bagian Oregon (AS), gradien menjadi 150 ° C per 1 km, dan di Pivdenniy Afritsi - 6 ° C per 1 km.

Petrologi eksperimental adalah pusat geosains, karena itu bijaksana untuk bekerja dalam proses laboratorium, yang dilakukan di Bumi, seperti: cahaya magma, semua evolusi dan pemulihan dalam sel dan penyimpanan magma

Catok kekuatan zusill pada satu area, diterapkan pada permukaan benda padat atau garis. Anda akan dapat melihat efek mendeteksi benjolan 80 kg pada wanita bengkak dan 60 kg pada pisces tinggi. Yang salah satu dari mereka akan menempatkan pegangan terbesar pada pidlog? Zrozumіlo, bagaimana permukaan kontak tos dari tanah kecil, bagaimana gajah akan mendorong pegangan yang lebih kecil ke tanah! Sebuah karakter tipis, yang kadang-kadang ternyata sepele, kami telah menghancurkan serangkaian harta benda, karena dapat disimpan dalam benda-benda milimeter di tengah ruang percobaan kecil, jadi saya bisa berpikir untuk berpikir dalam ritus seperti itu.

Makanan, suhu yak di lereng yang bagus - 5, 10 km atau lebih? Jika kecenderungan disimpan, suhu pada kedalaman 10 km bertanggung jawab atas suhu rata-rata sekitar 250-300 ° C. Suhu tingkat yang lebih tinggi didorong oleh peringatan langsung di simpul overhead, jika saya ingin gambarnya menjadi cukup dilipat dari perubahan suhu garis.

Misalnya, di lubang atas glybok Kola, yang dibor di perisai kristal Baltik, suhu ke glibine 3 km berubah dari 10 ° C / 1 km, dan gradien panas bumi yang jauh 2-2,5 kali lebih tinggi. Pada luncuran 7 km, suhunya tetap pada 120 ° C, pada 10 km - 180 ° C, dan pada 12 km - 220 ° C.

Butt ilustratif untuk mengubah cengkeraman pada serpihan dari massa dan luas permukaan, di mana cengkeraman diterapkan. Di tengah kepemilikan, yang paling ganas di laboratorium eksperimental petrologi, dimungkinkan untuk membuat yang berikut: gelas dengan panggilan dari pegangan, panaskan gelas secara internal dengan wakil, piston tipe silinder

Di seluruh jenis lampiran, wakilnya adalah penutup dengan pendorong untuk mengencangkan kulit dari wadah terakhir untuk pelengkap di tengah tertutup dengan nama "pompa". Hal ini diperlukan untuk mencapai suhu strum listrik dengan cara ke bola grafit tipis, yang ditutupi dengan tirai, yang berfungsi sebagai pich. Metode persiapan silinder piston: dari persiapan sinyal hingga hasil akhir.

Pantat bawah adalah lubang bor, diletakkan di Pivnichny Prikaspiya, pada kedalaman 500 m, suhu 42 ° C terdaftar, untuk 1,5 km - 70 ° C, untuk 2 km - 80 ° C, untuk 3 km - 108 °C.

Transmisi, sehingga perubahan gradien panas bumi diperbaiki dari gunung 20-30 km: pada kedalaman 100 km, suhu mendekati 1300-1500 ° C, pada kedalaman 400 km - 1600 ° C, di inti Bumi (kedalaman lebih dari 6000 km) - 4000-5000 ° C.

Ini berarti bahwa ada sejumlah kecil laboratorium eksperimental petrologi di dunia. Di bawah ini Anda dapat melihat langkah-langkah dari tugas utama, sehingga Anda dapat belajar di petrologi eksperimental. Ingatan bersalah saya, yang berkembang biak dari mineralogi heterogen, akan disimpan dari sejumlah mineral, kulit dari mana ada titik leleh. Dalam proses iluminasi magma di tengah-tengah Bumi, mineral, yang menjadi keturunan, menjadi marah dalam proporsi dan suhu yang berbeda, seluruh proses ini disebut pencairan parsial.

Ketika datang untuk meniru proses zlitty skala kecil di mantel, petrologi mengambil batu di lapangan dan mentransfernya ke laboratorium. Di seluruh panggung, trah ini disetel menjadi bubuk bubuk. Sementara itu, perubahan suhu dan tekanan dikendalikan, sehingga Anda dapat membayangkan kristalisasi mineral, yang akan membentuk breed.

Pada kedalaman hingga 10-12 km, suhu diukur melalui lubang yang dibor; di tempat yang sama, de kh nemaє, memulai tanda tidak langsung sebagaimana adanya, seperti pada lereng yang lebih besar. Tanda-tanda tidak langsung tersebut dapat berupa sifat lintasan gempa bumi atau suhu longsoran.

Namun, untuk keperluan energi panas bumi, data suhu pada kedalaman 10 km tidak menjadi kepentingan praktis.

Dalam peringkat seperti itu, petrologi dapat menganalisis generasi pertama, yang terbentuk dalam proses peleburan fraksional, yang sangat penting untuk pengembangan pusat magmatik. Selain itu, berdasarkan prinsip metodologi, peran parameter fisik dan kimia utama, yang mengontrol proses di alam, dapat ditebak: alih-alih air dalam mineral penghasil breed; menuangkan satu jam pemberitahuan pada tekstur dan copalini coklat; Kesejukan Shvidk_st untuk suplemen bagatokh nshih.

Ketika kristalisasi semua mineral selesai, seperti penyimpanan batu besar, kapsul dilihat dari kepemilikan, dan pada saat yang sama, dapat dianalisis dengan bola tipis di mikroskop petrografi. Hasil Kintseviy mirip dengan melayang di bawah gambar, yang merupakan mikrofotograf dari tahap analisis tekstur petrografi.

Ada banyak kehangatan di lereng dalam jarak kilometer, berapa banyak lagi kehangatan? Faktanya, alam itu sendiri ada di belakang kita, dengan bantuan panas alami - air panas yang dipanaskan yang naik ke permukaan atau jatuh pada glibin yang tersedia bagi kita. Pada sejumlah vipadkiv air di kedalaman naik menjadi uap.

Tidak ada definisi pasti tentang "air panas". Sebagai aturan, mereka mungkin berada di tengah perjalanan bawah tanah yang panas di suatu negara atau di dekat taruhan, termasuk berjalan di permukaan Bumi dengan suhu 20 ° C, sehingga, sebagai suatu peraturan, lebih tinggi , kurang suhu senja.

Panas air bawah tanah, uap, jumlah uap-air - seluruh energi hidrotermal. Rupanya, energi, berdasarkan Vikoristan, disebut hidrotermal.

Lipat ke kanan dengan pemandangan panas tanpa batu panas kering tengah - energi petrotermal, lebih perlu untuk mencapai suhu yang lebih tinggi, sebagai suatu peraturan, untuk memperbaiki dari glibin dalam beberapa kilometer.

Di wilayah Rusia, potensi energi petrotermal seratus kali lebih besar dari energi hidrotermal, diperkirakan 3.500 dan 35 triliun ton kebakaran limbah. Semuanya alami - kehangatan kedalaman bumi ada di mana-mana, dan air panas muncul secara lokal. Namun, melalui kesulitan teknis yang jelas untuk menghilangkan panas dan tenaga listrik pada jam tertentu untuk keluar dari air panas ini.

Mendorong suhu dari 20-30 hingga 100 ° C untuk panas terik, suhu dari 150 ° C untuk penggunaan energi di pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Secara umum, sumber daya panas bumi di wilayah Rusia diliputi oleh satu ton api limbah, jika hanya satu unit energi yang sekitar 10 kali lebih besar dari cadangan api organik.

Secara teoritis, hanya untuk pengembangan energi panas bumi dimungkinkan untuk meningkatkan kepuasan konsumsi energi negara. Praktis, untuk saat tertentu, di sebagian besar wilayah dunia, tidak mungkin dari dunia teknis dan ekonomi.

Di dunia energi panas bumi, ini paling sering dikaitkan dengan Islandia - tanah, roztasvanoi di ujung musim dingin Punggungan Atlantik Tengah, di zona tektonik dan vulkanik paling aktif. Sendirian, semua memori lebih ketat di kepala gunung berapi Eyjafyallajokull ( Eyjafjallajökull) pada tahun 2010 ro.

Spesifik geologi yang sama Islandia memiliki cadangan energi panas bumi yang besar, termasuk dzherel panas, yang naik ke permukaan bumi dan geyser angin yang memancar di dekat geyser.

Di Islandia, di Denmark, lebih dari 60% dari semua energi yang disimpan diambil dari Bumi. Selain itu, untuk rakhunok dzherel panas bumi, disediakan 90% dari yang terbakar dan 30% dari catu daya. Dodamo, yang merupakan bagian dari listrik di negara ini, masuk ke GES, jadi juga karena dzherel energi yang diperbarui, yang menjadikan Islandia sebagai standar ekologi tunggal.

The "penjinakan" energi panas bumi di abad ke-20 membantu Islandia dalam perekonomian negara. Sampai pertengahan abad yang lalu, negara itu masih sedikit tanah air, sekaligus meminjam tempat pertama di dunia untuk pembentukan ketegangan dan penyediaan energi panas bumi untuk jiwa penduduk dan berada di dekade pertama nilai mutlak permintaan yang ditetapkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun, populasi gudang adalah 300 ribu orang, jadi saya akan meminta Anda untuk beralih ke energi dzherela yang bersih secara ekologis: konsumsi umumnya kecil.

Creme Islandia adalah bagian dari energi panas bumi dalam keseimbangan luar biasa produksi energi di wilayah Selandia Baru dan negara bagian utara Asia Timur Laut (Filipina dan Amerika Tengah Afrika), Untuk kabupaten-kabupaten cich dengan perkembangan terkini dan kebutuhan energi panas bumi untuk memberikan banyak kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Kemenangan energi panas bumi bisa melengkapi sejarah lama. Salah satu jenis aplikasi pertama - Italia, tempat di provinsi Tuscany, Ninja Larderello, terkadang di tongkol XIX ibukota air panas panas pertengahan musim panas, terjepit oleh jalur alami atau vidobuvayutsya dari lembah lintas dangkal, vikoristovuvalis untuk tujuan energi.


Air dari dzherel bawah tanah, kaya boron, ditanamkan di sini untuk menghilangkan asam borat. Banyak asam dipangkas dengan metode perebusan dalam ketel hijau, dan selama pembakaran, mereka mengambil kayu bakar tambahan dari daun terdekat, tetapi pada tahun 1827, Francesco Larderel membuka sistem, seperti yang dilakukan di perairan hangat itu sendiri. . Satu jam energi dari taruhan air alami diharapkan untuk rig pengeboran robot, dan di awal abad ke-20 - untuk rumah-rumah kecil yang hangus dan rumah kaca. Di tempat yang sama, di Larderello, pada tahun 1904, uap air panas menjadi dzherel energik untuk menghilangkan listrik.


Pada penerapan TI di akhir abad XIX telinga abad XX deyaki negara pergi. Misalnya, pada tahun 1892 ada air panas untuk pertama kalinya di AS (Boise, Idaho), pada tahun 1919 - di Jepang, pada tahun 1928 - di Islandia.

Di Amerika Serikat, pembangkit tenaga listrik pertama, yang merupakan pratsyuval pada energi hidrotermal, muncul di California pada tahun 1930-an, di Selandia Baru - pada tahun 1958, di Meksiko - pada tahun 1959, di Rusia (yang pertama di Jerman) - di Rusia tahun 1965.

Prinsip lama pada nove dzherelo

Vibrolennya elektroenergija vimagaє suhu sumber listrik tenaga air lebih tinggi, lebih rendah untuk panas, - lebih dari 150 ° C. Prinsip pembangkit listrik tenaga panas bumi robot (GeoES) mirip dengan prinsip robot pembangkit listrik tenaga panas luar biasa (TES). Pada siang hari, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah jenis TES.


Di TES, dalam peran sumber energi primer, digunakan, sebagai aturan, gas atau bahan bakar minyak, dan uap digunakan sebagai unit kerja. Membakar, membakar, memanaskan air sampai saya yakin, membungkus turbin uap, dan kemudian generator listrik.

Alasan bidang GeoES adalah karena itu adalah sumber energi utama di sini - kehangatan upaya bumi dan lebih melelahkan bagi pemirsa untuk pergi ke sekop turbin generator listrik dalam tampilan "siap" secara langsung dari tampilan sepatu.

Ada tiga skema dasar robot GeoES: lurus, melalui uap kering (panas bumi); tidak langsung, atas dasar air hidrotermal, dan perubahan, atau binarna.

Stagnasi dari skema jenis ini untuk disimpan di pabrik agregat dan suhu energi.

Nayprostisha dan yang pertama dari skema penguasaan - lurus, ke dalam uap, yang berasal dari tengah sungai, dilewatkan tanpa bagian tengah melalui turbin. Pada uap kering, pracyuval dan persha dalam terang GeoES di Larderello pada tahun 1904.


GeoES dengan sirkuit robot tidak langsung di jam nayposhirenіshі kami. Bau air panas bawah tanah vikoristovuyut, seperti dalam cengkeraman tinggi, membengkok ke dalam viparnik, de chastina viparovuyutsya, dan pembuangan uap dibungkus dalam turbin. Sejumlah jenis lampiran dan kontur tambahan diperlukan untuk pemurnian air dan uap panas bumi dari lokasi agresif.


Pasangan Vidpratsovaniya datang ke puncak omelan atau vikoristovuyutsya untuk primitif yang membakar, - secara umum, prinsipnya sama seperti dalam kasus penukar panas robot.

Di Binarny GeoES, air panas panas saling berhubungan dengan nshaya nshoyu, sebagai fungsi viconu dari benda kerja dengan suhu air mendidih yang lebih rendah. Pelanggaran dilewatkan melalui penukar panas, air panas digunakan untuk membungkus turbin.


Sistemnya tertutup, sehingga masalah wiki beredar ke atmosfer. Selain itu, hari kerja karena suhu air mendidih yang agak rendah memungkinkan mereka untuk menang dalam kapasitas sumber energi utama dan bahkan tidak sepanas air panas.

Dalam ketiga skema, dzherelo hidrotermal dimanfaatkan, tetapi untuk penghapusan listrik, dimungkinkan untuk menggunakan energi petrotermal.

Diagram skema juga sederhana untuk diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk mengebor dua lubang di tengah lubang - injeksi dan eksploitasi. Air dipompa ke lubang pembuangan. Dipanaskan di atas air, kemudian air dipanaskan, dan diterima sebagai hasil dari pemanasan kuat uap di sepanjang lubang eksploitasi untuk disuplai ke permukaan. Biarkan semuanya disimpan agar energi petrotermal menang - untuk menghanguskan atau untuk produksi energi listrik. Siklus tertutup cairan dari pemompaan uap yang dipasok dan kembali ke lubang injeksi atau cara pembuangan terbaik.


Kurangnya sistem seperti itu jelas glibin yang hebat... Dan harga vitalitas yang serius dan kenaikan keuntungan panas yang signifikan selama cairan Rusia naik. Selain itu, sistem petrotermal telah diperluas secara proporsional dengan sistem hidrotermal, karena potensi energi petrotermal lebih tinggi.

Pada jam Denmark, pemimpin berada di dekat apa yang disebut sistem sirkulasi petrotermal (PCS) - Australia. Selain itu, energi panas bumi sedang aktif dikembangkan di Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan Jepang.

Hadiah dari Lord Kelvin

Menang pada tahun 1852, pengembangan pompa panas oleh fisikawan William Thompson (Winn adalah Lord Kelvin) memberi orang kekuatan nyata dari panas potensial rendah dari bola atas di tanah. Sistem pompa kalor, abo, yang diberi nama Thompson, pengganda kalor, didasarkan pada proses fisik perpindahan kalor ke dovkilla ke agen pendingin. By the way, di niy vikoristovuyut prinsip yang sama seperti dalam sistem petrotermal. Wawasan dalam panas, sehubungan dengan bagaimana pasokan termologi dapat ditentukan: berapa banyak pompa panas dapat digunakan dalam sistem panas bumi itu sendiri? Di sebelah kanan, di dekat bola atas, hingga glibin dalam puluhan atau ratusan meter, trah dan cairan memanas bukan dengan kehangatan bumi, tetapi dengan matahari. Dalam peringkat seperti itu, matahari di vipadku ini - tempat pertama tidak hangat, saya ingin memanjat keluar, seperti dalam sistem panas bumi, dari bumi.

Robot pompa panas didasarkan pada program siaga dan mendinginkan tanah di atmosfer yang berbeda, sebagai akibatnya gradien suhu terbentuk antara permukaan dan bola gibbous, karena mereka mengambil panas untuk dikumpulkan, jadi bahwa air dikumpulkan di dalam air. Fitur utama dari pompa panas adalah pompa priming. Siang hari - tse "navpaki kulkas". pompa panas, lemari es interkoneksi dengan tiga unit penyimpanan: pusat internal (di tempat pertama - opaluvalnaya, di tempat lain - ruang kulkas berpendingin), pusat eksternal - catu daya dan pendingin, perpindahan panas untuk dingin.

Peranan refrigerant memiliki temperatur didih yang rendah, yang memungkinkan seseorang mengambil panas dari dzherel, sehingga temperatur tersebut dapat dinaikkan ke temperatur yang relatif rendah.

Di lemari es, refrigeran langka melalui throttling (regulator catok) datang ke viparnik, kemudian melalui perubahan catok, ridini viparovannya dibawa ke dalam uap. Viparovannya adalah proses endotermik, yang bertanggung jawab atas penurunan panas. Akibatnya, kehangatan dari dinding bagian dalam viparnik akan hilang, yang akan mencegah efek pendinginan di ruang lemari es. Dal dari viparnik, agen pendingin menjadi basah ke dalam kompresor, de vin berbelok di deretan pabrik agregat. Ini adalah proses yang mengarah ke wikid panas yang diambil di pusat bumi. Biasanya, mudah untuk masuk ke lingkungan sekitar, dan bagian belakang lemari es biasanya hangat.

Pompa panas praktis demikian, karena perbedaan ini, bagaimana panas diambil dari tengah luar dan melalui viparnik untuk sampai ke tengah dalam - sistem primitif yang membakar.

Dalam pompa panas nyata, air memanas, melewati sirkuit terakhir, diletakkan di tanah atau air, dan kemudian datang ke viparnik.

Di viparnik, panas dipindahkan dari sirkuit bagian dalam, diisi dengan zat dingin dengan suhu didih rendah, yang, melewati viparnik, pergi dari kamp kecil ke kamp berisi gas, mengambil panas.

Refrigeran yang disuplai gas dikonsumsi di kompresor, ditekan ke cengkeraman dan suhu tinggi, dan masuk ke kondensor, menyimpulkan pertukaran panas antara gas panas dan panas dari sistem.

Untuk kompresor robot, diperlukan energi listrik, pelindung transformasi sistem modern untuk menyelesaikan yang tinggi, untuk mempertahankan efisiensinya.

Pada jam tertentu, pompa panas dan berbagai vikoristoyutsya untuk keunggulan terik, peringkat kepala, secara ekonomis tanah iblis.

Energi koreksi lingkungan

Energi panas bumi digunakan untuk menjadi bersih lingkungan, tetapi secara umum itu adil. Persh untuk semuanya, dalam inovasi nіy vikorystovutsya sumber daya yang praktis tidak tersedia. Energi panas bumi tidak berada di area yang bagus Hebat HE untuk taman vitro, dan tidak mengganggu atmosfer, pada pandangan industri energi karbohidrat. Di tengah, GeoES meminjam 400 m 2 per 1 GW daya listrik, jadi kita bisa terlibat. Indikator yang sama untuk TES besar, misalnya, menjadi 3600 m 2. Untuk lintasan ekologis GeoES juga membawa pasokan air rendah - 20 liter air bersih per 1 kW, sedangkan untuk TES dan AES dibutuhkan sekitar 1000 liter. Jelas, ini adalah indikator ekologis dari GeoES "statistik rata-rata".

Efek samping negatif ale semua sama . Diantaranya, kebisingan yang paling sering terlihat, kehangatan atmosfer dan kimia air dan tanah, serta pembentukan input yang solid.

Kepala sekarat dari lingkungan ceria di tengah - air panas panas (dengan suhu tinggi dan mineralisasi), tidak mudah untuk membalas dendam angka yang bagus spora beracun, sehubungan dengan itu ada masalah pembuangan air limbah dan pidato yang tidak aman.

Efek negatif dari energi panas bumi dapat dijahit pada tahap decal, diperbaiki dari burin Sverdlovin. Ada juga beberapa masalah di sini, tetapi dalam kasus kekasaran, jadilah di tengah: pecahnya penutup tanah-dewline, penyumbatan tanah dan air tanah.

Pada tahap eksploitasi GeoES, masalah obstruksi tengah berkembang. Cairan termal - air dan uap - memeras gas karbon dioksida (CO 2), belerang sulfida (H 2 S), amonia (NH 3), metana (CH 4), dapur(NaCl), boron (B), mish'yak (As), merkuri (Hg). Dengan wikid di tengah-tengah dunia, bau busuk mencair menjadi dzherel zabrudnenya. Selain itu, agresif dan kimia di tengah setiap korosi pecah konstruksi GeoTES.

Pada jam yang sama, wikidi berbicara dengan GeoES di tengah bawah, lebih rendah ke TES. Maju, wikidi dalam karbon dioksida untuk energi listrik getar kilovat-tahun kasar, mereka menyimpan hingga 380 g pada GeoES, 1042 g - pada TES vugilny, 906 g - pada bahan bakar minyak dan 453 g - pada TES gas.

Nutrisi Vinikak: bagaimana saya bisa bekerja dengan air? Jika ada kekurangan mineralisasi dari won, pendinginan dapat terlempar ke dalam permukaan air... Cara pertama - memompa kembali ke akuifer melalui lubang injeksi, tetapi tidak masalah dan tidak macet pada jam tertentu.

Pandangan air panas dari akuifer (seperti pemulihan air) dapat dialami sebagai periode waktu dan perpindahan tanah, deformasi bidang geologis, mikro-bumi. Jumlah penampilan seperti itu, sebagai suatu peraturan, tidak banyak, ada keinginan untuk memperbaiki beberapa kesalahan (misalnya, pada GeoES di Staufen-im-Breisgau di Nimechchin).

Akibatnya, sebagian besar GeoES telah dipanggang di wilayah berpenduduk jarang dan di negara-negara dunia ketiga, vimogues de ekologi adalah orang-orang yang biadab, tetapi tidak di tanah yang cerah. Selain itu, saat ini jumlah GeoES dan tenaganya terkadang sedikit. Dengan pengembangan energi panas bumi skala besar, perlindungan lingkungan dapat tumbuh dan berkembang.

Berapa banyak energi untuk Bumi?

Investasi untuk pengembangan sistem panas bumi bervariasi dalam kisaran yang lebih luas - dari 200 hingga 5.000 dolar per 1 kW permintaan terpasang, sehingga opsi termurah dapat diambil dari operasi TES. Untuk meletakkan bau busuk, persh untuk segalanya, dari pikiran laguna air panas, dari gudang, desain sistem. Pembakaran untuk kedalaman yang lebih besar, batang sistem tertutup dengan dua lubang, kebutuhan untuk pemurnian air dan dapat digunakan untuk bagatorazov.

Misalnya, investasi di batang sistem sirkulasi petrotermal (PCS) diperkirakan 1,6-4 yew. Dolar per 1 kW strain terpasang, yang mengubah vitrati untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dan penggantian vitrat untuk pengoperasian pembangkit listrik berangin dan mengantuk.

Jelas transfer ekonomis GeoTES adalah sumber energi bebas daya. Untuk porositas - dalam struktur vitrat TES praktis, atau AEC, setinggi 50-80%, atau lebih, dalam hal fallowness, sesuai dengan harga konsumsi energi saat ini. Masih ada satu lintasan sistem panas bumi: vitrati selama operasi lebih stabil dan mentransfer, ada alasan untuk tidak berbohong pada situasi energi saat ini. Dalam keseluruhan eksploitasi GeoTES vitrati diperkirakan 2-10 sen (60 kopecks-3 rubel) per 1 kWt per tahun dari regangan yang dilanggar.

Seorang teman untuk nilai konsumsi energi (і stotna) stattya vitrat - tse, sebagai aturan, gaji kepada staf stasiun, karena mereka dapat secara radikal mengubah negara dan wilayah.

Di tengah, kontribusi 1 kW per tahun energi panas bumi mirip dengan TES (dalam pikiran Rusia - hampir 1 rubel / 1 kW KWh tahun).

Salah satu alasan tingginya efisiensi lapangan adalah bahwa, dilihat dari pembangkit listrik termal dan hidrolik, GeoTES biasanya tidak terlalu menuntut. Selain itu, perlu untuk memisahkan sistem agar berada di wilayah yang sama dan di pikiran lain. Jadi, misalnya, di Kamchatka, menurut penilaian para ahli, biaya listrik panas bumi 1 kW · tahun 2-3 kali lebih murah daripada listrik, kabel di MES.

Indikator efisiensi ekonomi dari sistem panas bumi robotik dan untuk meletakkan, misalnya, karena perlu untuk memanfaatkan air yang digunakan dan dalam berbagai cara untuk menentukan harga, dan dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan sumber daya. Jadi, elemen kimiaання, tersingkir dari air panas, dapat berkencan dengan penghasilan tambahan. Zgadaimo pantat Larderello: tempat pertama di sana adalah yang paling layak secara kimia, dan energi panas bumi Victoria bersifat tambahan.

Energi panas bumi maju

Energi panas bumi berkembang murah untuk anak-anak, bukan untuk anak-anak dan untuk tukang tidur. Pada jam tertentu, penting untuk berbaring di dunia yang lebih besar karena sifat sumber daya itu sendiri, yang dengan cepat tumbuh di seluruh wilayah, dan konsentrasi maksimum terkait dengan zona anomali panas bumi yang tinggi, yang biasanya terhubung. , di daerah perkembangan volatilitas.

Selain itu, energi panas bumi kurang berteknologi maju; ini lebih merupakan energi yang mengantuk: sistem stasiun panas bumi membuatnya lebih sederhana.

Dalam struktur luar kota dari catu daya listrik untuk gudang panas bumi, penurunannya kurang dari 1%, tetapi di beberapa wilayah dan wilayah negara itu adalah 25-30%. Melalui tautan ke pikiran geologis, sebagian dari sumber daya energi panas bumi diperas di tanah dunia ketiga, adalah mungkin untuk melihat tiga kelompok perkembangan terbesar Galusia - pulau-pulau Pivdenno-Shidnoy Asia, Amerika Tengah Afrika. Dua dari wilayah pertama yang memasuki Pasifik "di sabuk api Bumi", jangkar ketiga ke Rift Afrika. Dengan jumlah energi terbesar energi panas bumi dan jarak akan dikembangkan di zona cich. Prospeknya lebih luas - pengembangan energi petrotermal, di mana kehangatan ganas dari bola bumi, bagaimana berbaring di lereng decilkoh kilometer. Hampir di mana-mana sumber daya berkembang, dan sedikit lebih kaya akan vitrat, itulah sebabnya energi petrotermal berkembang untuk segala hal di negara-negara yang paling ekonomis dan menuntut teknologi.

Secara umum, perluasan sumber daya panas bumi dan tingkat keamanan ekologis yang dapat diterima tersebar luas di seluruh negeri; Terutama dengan meningkatnya kontaminasi kekurangan sumber energi tradisional dan kenaikan harga pada mereka.

Dari Kamchatka ke Kaukasus

Di Rusia, pengembangan energi panas bumi dapat mencapai sejarah panjang, dan dengan sejumlah posisi kita dikenal dalam jumlah pemimpin cahaya, saya ingin sepotong energi panas bumi untuk sebagian kecil dalam keseimbangan energi negara yang megah.

Dua wilayah menjadi pelopor dan pusat pengembangan energi panas bumi di Rusia - Kamchatka dan Pivnichny Caucasus.

Di Pivnichny Caucasus - in Wilayah Krasnodar, Chechnya, Dagestan - kehangatan air panas untuk keperluan energi Vikoristov, yang tumbuh hingga Agung Vіtchiznyanoї vіyni... Pada 1980-1990-an, pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut, karena alasan cerdas, terhenti dan tidak terhenti. Melindungi pasokan air panas bumi di Pivnichny Caucasus akan memberikan kehangatan sekitar 500 yew. Cholovik, dan, misalnya, tempat Labunska di Wilayah Krasnodar dengan populasi 60 yew. Seorang cholovik akan muncul hangus oleh air panas bumi.

Di Kamchatka, sejarah energi panas bumi terikat, yang pertama untuk segalanya, dengan pengembangan GeoES. Yang pertama dari mereka, sebelum waktu stasiun Pauzhetskaya dan Pyryatinsky, didorong pada 1965-1967 rock, ketika Pyriatinsky GeoES menarik 600 kW menjadi stasiun pertama dalam terang siklus biner. Tse bula rozrobka siswa Radyansky S.S. Kutateladze dan A.M. Rosenfeld dari Institut Fisika Termal SB RAS, yang pada tahun 1965 memberikan sertifikat hak cipta atas daya tenaga listrik pada suhu 70 ° C.

Permintaan GeoES Pauzhetskaya, yang dioperasikan pada tahun 1966, menjadi 5 MW, dan tahun ini ditingkatkan menjadi 12 MW. Pada jam tertentu, di stasiun, akan ada blok binar, yang akan meningkatkan output energi sebesar 2,5 MW.

Pengembangan energi panas bumi di Uni Soviet dan Rusia digalakkan oleh ketersediaan sumber energi tradisional - nafta, gas, vugil, ale nicoli. Saat ini, saat produksi energi panas bumi - Verkhnyo-Mutnovskaya GeoES dengan total permintaan unit daya 12 MW, dioperasikan pada tahun 1999, dan Mutnovskaya GeoES dioperasikan 50 MW (2002).

Mutnovskaya dan Verkhnyo-Mutnovskaya GeoES adalah objek unik tidak hanya untuk Rusia, tetapi dalam skala ringan. Stasiun pengembangan bangunan gunung berapi Mutnovsky, pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, dan dalam kondisi ekstrem pikiran yang cerdas, 9-10 bulan untuk musim dingin. Ustatkuvannya Mutnovskogo GeoES, saat ini salah satu yang paling penting di dunia, telah didirikan di mesin pembangkit listrik.

Dalam jam tertentu, bagian dari stasiun Mutnovsky di struktur terluar dari layanan energi universitas energi Central Kamchatka akan menjadi 40%. Batuan terdekat berencana untuk meningkatkan regangan.


Slide Okremo menceritakan tentang mawar petrotermal Rusia. Masih belum ada PCS hebat di negara kita, masih banyak teknologi canggih untuk pengeboran di kedalaman yang sangat dalam (hampir 10 km), karena di dunia juga tidak ada analogi. x pengembangan lebih lanjut akan memungkinkan pengurangan vitrati secara drastis ke batang sistem petrotermal. Pengembang teknologi dan proyek tertentu - N. A. Gnativ, M. D. Khutorskiy (Institut Geologi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia), A. S. Nekrasov (Lembaga Peramalan Rakyat dan Gospodarsky dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia) dan Fakultas Pabrik Turbin Kaluzky. Proyek sistem sirkulasi petrotermal di Rusia sedang dalam tahap percobaan.

Prospek energi panas bumi di Rusia, saya ingin dan kadang-kadang melihat: saat ini untuk mencapai potensi besar dan posisi kuat energi tradisional. Pada jam yang sama, di sejumlah distrik yang jauh di negara ini, survei energi panas bumi dapat dilakukan secara ekonomis dan tidak diperlukan pada saat yang bersamaan. Rantai potensi geoenergi tinggi (Chukotka, Kamchatka, Kuriles - bagian Rusia dari "sabuk api Bumi" Pasifik, pegunungan Siberia Besar dan Kaukasus)

Jmovirno, dalam sepuluh tahun ke depan energi panas bumi di negara kita akan berkembang sendiri di kawasan tersebut.

Durasi pelajaran:

  • kognisi para ilmuwan dengan cangkang kepala Bumi;
  • untuk melihat kekhasan budov bagian dalam dan Bumi, kekuatan campak duniawi;
  • memberikan pengumuman tentang tata cara penyuntikan campak bumi.

Awalnya - kompleks nakal:

  • bola dunia,
  • skema budovi campak bumi (multimedia presentasi),
  • buku pegangan untuk kelas 6 " kursus tongkol geografi "Gerasimova T.P., Neklyukova N.P.

Bentuk pelajaran:

Pengetahuan tentang cangkang utama Bumi, nilai ; robot dengan skema "Budov Earth Internal"; robot dengan meja "Kerak bumi serta fitur dan fitur khusus"; berbicara tentang metode suntik campak bumi.

Syarat dan pengertian:

  • suasana,
  • hidrosfer,
  • litosfer,
  • Kerak,
  • mantya,
  • inti bumi,
  • kerak benua,
  • kerak bumi samudera,
  • razdil Mokhorovichich,
  • latihan super dalam.

Objek geografis:

Kolsky p_vostr_v.

Penjelasan materi baru:

  • Menjelaskan bacaan pawang, sinopsis (sisi 38). (Vikoristannya presentasi multimedia).
  • Budova Zemli (lihat gbr. 22, sisi 39), komentar tentang membaca, melipat ringkasan kecil di zoshity (presentasi multimedia Victoria).
  • Kekuatan campak bumi. Termasuk dalam sinopsis robot dari Gambar 23, halaman 40. (Kemenangan presentasi multimedia)
  • Solusi tugas untuk mengukur suhu, yang berubah dari lubang di Bumi.
  • Campak bumi vivchennya. Robot pada gambar 24, sisi 40.
  • Menutup materi baru. (Presentasi multimedia vikoristannya).
  • 1.Penjelasan bacaan pawang, sinopsis.

    Berikan penghargaan kepada olivis dan rekam di zoshiti: (presentasi multimedia yang menang).

    Nama cangkang bumi :

    • Povitrya - cangkang seperti gas - suasana
    • air - cangkang air - hidrosfer
    • keturunan laut, yang menyimpan tanah dan dasar lautan - Kerak
    • organisme hidup pada saat yang sama dengan tengah, iblis hidup, menjadi biosfer.

    2. Budova Zemli (lihat gambar 22, baris 39). Kemenangan presentasi multimedia. Dapur negara dapat dibaca, lipatan ringkasan kecil di zoshity.

    Litosfer adalah pusat cangkang padat Bumi, yang meliputi kerak bumi dan bagian atas mantel. Desakan litosfer meningkat di tengah dari 70 menjadi 250 km.

    Jari-jari Bumi (khatulistiwa) = 6378 km

    3. Kekuatan campak duniawi. Termasuk dalam sinopsis robot dari Gambar. 23 sisi 40 (presentasi multimedia victoria).

    Kerak bumi adalah cangkang keras Bumi, yang dibangun dari mineral padat dan batuan girskikh.

    Kerak

    4. Rishennya tugas pada nilai temperatur, cara merubah dari bores di bumi meluncur.

    Dari mantel kehangatan bagian dalam Bumi hingga kerak bumi. Lingkup atas campak duniawi - hingga 20-30m glibini, ditundukkan sampai masuknya suhu baru, dan suhu yang lebih rendah secara bertahap berubah: pada kulit 100 m glibini sebesar + 3C. Glibshe, suhu masih di dunia yang signifikan.

    Kepala: Yaka suhu ras panas di tambang, de vidobuvaatsya Kam'yane vugillya, Yaksho glibina 1000m, dan suhu bola dunia campak, yang tidak merebahkan diri hingga batu menjadi + 10C

    Virіshuєmo oleh diyam:

  • Berapa kali mungkin untuk menyesuaikan suhu breed panas dengan glibin?
    1. Suhu campak bumi di tambang meningkat beberapa derajat:
    1. Bagaimana dengan suhu bola campak duniawi di tambang?

    10C + (+ 30C) = + 40C

    Suhu = + 10C + (1000: 100 3C) = 10C + 30C = 40C

    Virishiti masalahnya: Suhu campak bumi di tambang, suhu campak bumi adalah 1600m, dan suhu bola campak bumi, apakah mungkin untuk tidak berbaring di batu -5 C?

    Temperatur pelapisan = (- 5C) + (1600: 100 3C) = (- 5C) + 48C = + 43C.

    Tuliskan pikiran tugas dan siaran kantor:

    Suhu campak bumi di tambang adalah 800 m, dan suhu campak bumi adalah +8? DENGAN?

    Mengunjungi staf, membimbing dalam catatan pelajaran

    5. Vivchennya campak bumi. Robot pada gambar. 24 sisi 40, teks pawang.

    Burinnya dari Kolskoy overglibokoi Sverdlovina bertambah tua pada tahun 1970, kedalaman hingga 12-15 km. Persetan, bagian yaku radius terestrial untuk menjadi.

    R Bumi = 6378 km (khatulistiwa)

    6356 km (kutub) di atas meridional

    530-531 bagian dari Khatulistiwa.

    Glibina yang terbaik dalam terang tambang adalah 4 kali lebih sedikit. Tidak penting dalam beberapa tahun sebelumnya, dunia bahkan tahu sedikit tentang nadra planet kekuatan. Singkatnya, segera setelah saya tahu bagaimana menghadapi ledakan yang diinduksi, kita tidak bisa "menembus shkaralupa".

    1. Menutup materi baru. Kemenangan presentasi multimedia
    2. .

      Testi dan sutradara untuk sebuah perubahan.

    1. Kunjungi cangkang Bumi: kerak bumi.

  • hidrosfer.
  • suasana
  • lingkungan.
  • A. povitryana

    B.sulit.

    G.air.

    Kunci pengembalian:

    2. Viznachte, tentang yaku obolontsi Zemli yde mova: Kerak

  • mantia
  • inti
  • a / terdekat dengan pusat bumi

    b / tovshchina dari 5 hingga 70 km

    di / di mistar gawang dari bahasa Latin "bengkok"

    g / suhu aliran +4000 + 5000

    d / kulit atas Bumi

    e / toschina dekat dengan 2900 km

    w / stan recovini istimewa: lebih keras dan lebih plastik

    dari / untuk menyimpan dari daratan dan bagian laut

    / elemen utama gudang adalah zalizo.

    Kunci pengembalian:

    3. Bumi oleh budova internal Ambil telur ayam. Apakah Anda ingin menunjukkan cim kepada para pendeta?

    Perawatan di rumah: 16, desain dan nutrisi paragraf, desain item.

    Materi, yang vikoristovutsya sebagai pembaca selama jam dijelaskan oleh berita oleh mereka.

    Kerak bumi.

    Kerak bumi pada skala seluruh Bumi adalah mimpi buruk, dan dalam kaitannya dengan jari-jari Bumi tidak signifikan. Ada jangkauan maksimum 75 km untuk pegunungan Pamir, Tibet, Gimala. tidak terpengaruh oleh sedikit usaha, kerak bumi dapat melipat budova.

    Cakrawala atas untuk mencapai nasib baik selama sisa hidup Sverdlovin.

    Budova adalah gudang campak duniawi di tepi lautan, dan di benua, ia tumbuh lebih kuat. Itu diterima untuk melihat dua jenis utama campak bumi - samudera dan benua.

    Kerak bumi lautan menempati sekitar 56% dari permukaan planet ini, dan dengan nasi kepala, areanya kecil - di tengah, hampir 5-7 km. Ale navit seperti kerak bumi yang tipis tumbuh menjadi dua bola.

    Bola pertama - pengepungan, pertunjukan dengan tanah liat, bagal. Bola lain dilipat dengan basal - produk gunung berapi vyverzhen. Kebutuhan akan bola basal di dasar lautan tidak membentang 2 km.

    Kerak benua (daratan) Bumi menempati lebih sedikit area, lebih sedikit samudera, hampir 44% dari permukaan planet. Kerak benua adalah samudera, regangan rata-rata 35-40 km, dan di wilayah pegunungan 70-75 km. Vona disimpan dalam tiga bola.

    Bola atas disimpan dalam kejatuhan serbaguna, dan ketegangan di beberapa depresi, misalnya, di bagian bawah Kaspia, menjadi 20-22 km. Fermentasikan kembali air susu yang ditambahkan - vapnyaks, tanah liat, pasir, garam, dan gipsum. Selama sekitar 1,7 miliar tahun.

    Bola lain - granit - adalah kesalahan kebaikan para ahli geologi, untuk itu pergi ke permukaan, dan juga takut untuk mencoba mengebornya, saya ingin mencoba mengebor seluruh bola, granit muncul di dekatnya.

    Gudang bola ketiga tidak kalah jelas. Diakui, patahan itu bersalah karena terlipat dalam batuan jenis basal. Kapasitas gudang 20-25 km. Di bagian depan bola ketiga, permukaan Mokhorovichich berlapis.

    permukaan moho.

    U 1909r. di pіvostrovі Balkan, dekat kota Zagreb, telah terjadi gempa bumi yang kuat. Ahli geofisika Kroasia Andriya Mokhorovichich, saya membaca seismogram, yang direkam pada saat itu, setelah menghormati bahwa di permukaan laut sekitar 30 km kecepatan jalan meningkat pesat. Hal ini dikonfirmasi oleh seismolog nsh. Ini berarti bahwa itu rusak, dan itu terkait dengan kerak bumi dari bawah. Untuk tujuan ini, istilah khusus diperkenalkan - permukaan Mokhorovichich (abo Razdil Moho).

    Dari kulit kayu di lereng dari 30-50 hingga 2900 km, mantel Bumi dihilangkan. Mengapa Anda menimbun? Pangkat utama breed girskih, magnes kaya dan zalizom.

    Mantia meminjam hingga 82% dari volume planet dan tumbuh ke atas dan ke bawah. Zalyag pertama di bawah permukaan Moho hingga glibin adalah 670 km. Shvidke jatuh catok di bagian atas mantel dan bagian atas suhu untuk membawa suhu mencair.

    Pada jarak 400 km dari benua dan 10-150 km dari lautan, sehingga di dekat mantel atas, sebuah bola muncul, perubahan de seismik secara bertahap meluas. Seluruh bola disebut astenosfer (dari bahasa Yunani "Astenes" - lemah). Di sini bagian lelehnya menjadi 1-3%, lebih banyak plastik. Chim reshta mantia, astenosfer berfungsi sebagai "tiang", yang dengannya lempeng keras litosfer diganti.

    Pada breed berpori, yang membentuk kerak bumi, breed mantel tumbuh besar dan tersebar luas pada penyakit seismik.

    Di bagian paling bawah mantel bawah - pada kedalaman 1000 km dan hingga ke permukaan inti - kemampuan untuk tumbuh selangkah demi selangkah. Mengapa mantel bawah harus disimpan, biarkan sebagai misteri.

    Biarlah permukaan nukleus disimpan dari pidato, tetapi kekuatan keluarga. Kordon inti terletak di kedalaman 2900 km.

    Dan poros wilayah dalam, yang akan diperbaiki dari jalan sepanjang 5.100 km, digerakkan dengan kuat. Tse dikelilingi oleh cengkeraman yang kuat. Untuk menavigasi ke batas atas inti, secara teoritis, catok gudang mendekati 1,3 juta atm. dan di tengah ada jangkauan 3 juta atm. Suhu di sini bisa lebih dari 10.000C. kubus kozhen. lihat kata inti bumi yang penting 12 -14 m

    Jelas, pidato inti tidak berperasaan Bumi lebih halus, tetapi inti yang lebih harmonis. Ale viyavilosya, scho lintas "penjagaan" mencapai 260 km.

  • Ketahui perbedaannya:
    1. kerak bumi adalah tipe samudera.
    2. kerak daratan
    3. mantia
    4. inti

    A. menyimpan dari granit, basal dan batu pengepungan.

    B. suhu +2000, rajutan pabrik, lebih dekat ke padat.

    v. Daerah Sharu berjarak 3-7 km.

    suhu m dari 2000 hingga 5000C, padat, disimpan dalam dua bola.

    _______________________________________________________________________________

    1. Virish zavdannya:

    ________________________________________________________________________________