6 results on '"гребля"'
Search Results
2. ЕВОЛЮЦІЯ ЗВЕДЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАСКАДУ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА РІЧЦІ ДНІПРО
- Subjects
гідроелектростанція ,водосховище ,гребля ,розрахунковий напір води ,судноплавство ,водозахисна гребля ,гребля земляна ,гребля залізобетонна ,hydroelectric power station ,reservoir ,dam ,estimated water pressure ,shipping ,water protection dam ,earthen rowing ,reinforced concrete dam - Abstract
Formulation of the problem. A hydroelectric power plant is a power plant that generates electricity due to the water pressure that flows on the turbine blade and thus drives the generators. The height of the riverbed is required for the operation of the hydroelectric power plant. To create it, a dam is being built, which also serves as a reservoir and allows HPPs to operate at any time. As a result, water falls from a height, falls on the turbine blades and causes them to rotate, and they, in turn, cause the generator shaft to rotate and generate electricity. Derivation is also used to create the required water pressure − drainage of water from the riverbed by a canal or water supply system to hydraulic structures. Sometimes both dam and derivation are used at the same time. The idea of building dams on the Dnieper originated in the XVIII century during the reign of Catherine II. After the conquest of Crimea and Tavria, the empire saw the Dnieper as a promising transport artery for the delivery of goods to new lands and strengthening its position in the east. The use of the river as such was hindered by the famous Dnieper rapids, so the priority in the projects of that time was to ensure navigation along the Dnieper by flooding them. The purpose of the article is a historical analysis of the evolution of the creation, operation, development and modernization of the cascade of hydroelectric power plants on the Dnieper River. Conclusions. The use of hydroelectric power plants provides significant benefits for the development of Ukraine's economy. The main advantage of the hydroelectric power plant is the lack of costs for “fuel”, because for the production of electricity here are used renewable energy sources − water. Hydropower plants also have a long “use” period: some can run for up to 100 years. Hydropower plants can adapt very quickly and at any time to the changing needs of the energy market, increasing or decreasing production. The HPP can be put into operation in a few minutes. HPP is the absence of carbon dioxide. Minor emissions can occur only during the construction of stations. As a result, the final cost of electricity is much lower than in other types of power plants, so it is important to support hydropower in Ukraine for future generations., Постановка проблеми. ГЕС – це електростанція, що завдяки напору води, який надходить на лопаті гідротурбіни і таким чином приводить в дію генератори, виробляє електроенергію. Для роботи гідроелектростанції потрібен перепад висоти русла річки. Щоб його створити, будують греблю, що також слугує водосховищем та дає змогу працювати ГЕС у будь-який час. В результаті вода падає з висоти, потрапляє на лопаті турбіни і змушує їх крутитися, а ті, у свою чергу, змушують обертатися вал генератора і виробляти електроенергію. Також для створення потрібного тиску води застосовується деривація – відведення води від русла річки каналом або системою водоводів до гідротехнічних споруд. Інколи використовується одночасно і гребля, і деривація. Ідея будівництва гребель на Дніпрі виникла ще в XVIII столітті за часів Катерини ІІ. Після завоювання Криму і Таврії імперія розглядала Дніпро, як перспективну транспортну артерію для доставки товарів на нові землі і зміцнення своїх позицій на сході. Використанню річки в такій якості заважали знамениті Дніпровські пороги, тому пріоритетом у проєктах того часу було забезпечення судноплавства по всьому руслу Дніпра шляхом їх затоплення. Мета статті – історичний аналіз еволюції створення, функціонування, розвитку та модернізації каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Висновки. Використання гідроелектростанцій дає суттєві переваги для розвитку економіки України. Головною перевагою гідроелектростанції визнана відсутність витрат на «пальне», адже для виробництва електроенергії тут використовуються відновлювальні джерела енергії – вода. Також гідроелектростанції мають довгий термін «використання»: деякі можуть працювати і до 100 років. Гідроелектростанції можуть дуже швидко та в будь-який час пристосовуватися до мінливих потреб ринку в енергії, збільшуючи чи зменшуючи виробництво. ГЕС можна запустити в роботу протягом декількох хвилин. ГЕС – це відсутність вуглекислого газу. Незначні його викиди можуть відбуватися лише під час будівництва станцій. В результаті, кінцева вартість одержуваної електроенергії значно нижча, ніж в інших видів електростанцій, тому важливо підтримувати ГЕС в Україні для майбутніх поколінь.
- Published
- 2022
3. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОТИНЫ НОВОСЕЛЬСЬКОГО-РОЖКОВА (КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН)
- Subjects
dam ,Kuyalnitsky Liman ,anthropogenic relief ,artificial relief form ,антропогенний рельєф ,антропогенный рельеф ,Куяльницький лиман ,Куяльницкий лиман ,польові дослідження ,искусственная форма рельефа ,штучна форма рельєфу ,гребля ,полевые исследования ,плотина ,field studies - Abstract
Problems Statement and Purpose. The Kuyalnitskiy estuary is located within the northwestern estuary coastal region, in the interfluve of the Southern Bug and Dniester rivers. This is a closed estuary, which is separated from the sea by an embankment and has no direct connection with it. Nature management in the estuary basin during the 19th‑20th centuries was carried out disregarding the natural territorial regularities and led to a critical condition of the geosystem of the reservoir. Hydrotechnical engineering on the banks and waters of the Kuyalnitsky Estuary was aimed at regulating the hydrological regime in order to create favorable conditions for salt precipitation. One of these structures is an unexplored Novoselsky-Rozhkov dam. Data & Methods Measurements were carried out using geodetic rail 3 m long, being on the rubber boat. Determination of depths and coordinates was carried out after the boat stopped at the measurement point. Аlong with measurements were determined the depths above the flooded crest of the hydrotechnical structure. The surface of the dam was explored by walking routes. The position of the boat and points on the dam was determined by Garmin GPS72H navigator. Depths were determined with an accuracy of 0.01 m. The studies were carried out under conditions of complete calm; during measurements at a temporary water measuring post no level fluctuations were recorded. Results. One of the hydrotechnical objects that exist in the water area of the estuary is the Novoselsky -Rozhkov dam. Dam was built in 1858–1859. to transform the Kuyalnitsky estuary into salt-forming self-sedimentary lake. Initial parameters of the dam: length – 2929 m, width along the top – 6.4 m, width in the lower part – 17.1 m. The height of the structure did not exceed 1 m above the water level due to constant subsidence on soft soils in the estuary. During the 165 years of its existence, the above-water part of the dam was destroyed by floods. The parameters of the underwater part and the axis of the structure remained close to the initial ones: length – 2900 m, average top width –14.2 m. The modern surface profile of the dam has a concave shape and is the same as the bottom profile. The dam affects the natural system of the Kuyalnitsky estuary as an artificial relief form: it causes the accumulation of material at the bottom and near the shore in the southern corners of the structure; water temperature rise in coastal shallow waters and above the surface of the dam by 2–3 0 С was noted in comparison with the water masses of the nearby water area., Куяльницький лиман расположен в пределах северо – западной лиманной береговой области. Современное критическое состояние водоема обусловлено глобальными изменениями климата в условиях существенного влияния антропогенного фактора. Влияние хозяйственной деятельности деятельность хорошо исследована на водосборе Куяльницького лимана в отличие от его акватории. В статьи рассмотрена история создания искусственной формы рельефа – плотины Новосельського-Рожкова на Куяльницьком лимане. Плотина существует 165 лет, но наблюдения за ней проводились только в период эксплуатации. Проведенные полевые исследования позволили установить ее современное состояние и параметры., Куяльницький лиман розташований в межах північно-західної лиманної берегової області. Сучасний критичний стан водойми зумовлений глобальними змінами клімату та суттєвим впливом антропогенного чинника. Вплив господарської діяльності добре досліджений на водозборі Куяльницького лиману на відміну від його акваторії. В статті розглянуто історію створення штучної форми рельєфу – греблі Новосельського-Рожкова на Куяльницькому лимані. Гребля існує 165 років, але інженерні спостереження за нею проводились тільки в період експлуатації до 1876 р.. Проведені польові дослідження дозволили встановити її сучасний стан та параметри.
- Published
- 2022
4. Reakcìâ bagatorukavnih rìčkovih system na funkcìonuvannâ gìdroelektrostancìj
- Author
-
Bortnyk, S., Obodovskyi, O., Gerszewski, P., Szmanda, J., Luc, Małgorzata, Habel, M., Witkowski, K., and Pohorilchuk, N.
- Subjects
река Висла ,dam ,река Днепр ,fluvial system ,anastomosing river evolution ,ерозія ,русло ,гидроэлектростанция ,erosion ,Vistula River ,еволюція багаторукавних русел ,эрозия ,hydroelectric power plant ,річкова система ,річка Вісла ,дамба ,гребля ,эволюция многорукавных русел ,гідроелектростанція ,річка Дніпро ,Dnieper River ,речная система - Published
- 2021
5. Влияние дополнительного сопротивления дыханию на функционирование кардиореспираторной системы гребцов высокой квалификации
- Subjects
resistance to respiration ,cardiorespiratory system ,rowing ,опір диханню ,кардіореспіраторна система ,веслування ,сопротивление дыханию ,кардиореспираторная система ,гребля - Abstract
The objective of our study was to find out the responses of cardiorespiratory system to respiration with a resistance equal to 25 cm of wat. col. during inhalation, exhalation and mixed resistance to inhalation-exhalation in highly skilled rowers. Methods. In rest, in the sitting position and during dosed physical load of 1 Wt per 1 kg of body weight, the values of the central hemodynamics (impedance plethysmography), the wave structure of the cardiac rhythm (cardiointervalography) and the functioning of the external respiration system (computer pneumography) were recorded. Results. The reduction of stroke volume index and the volume emptying rate was observed in all conditions of additional resistance to respiration. With mixed resistance, the cardiac index decreased and the overall peripheral vascular resistance increased. With resistance to inhalation and exhalation, the power of cardiac output decreased, whereas during resistance to exhalation the level of thoracic organs blood saturation tended to decrease. In the wave structure of the cardiac rhythm with resistance to exhalation and with full resistance during investigated influences, there was a probable increase in the amplitude of low frequency waves in the range of 0.04-0.15 Hz. Conclusions. Additional resistance to breathing during exhalation equal to 25 cm of wat. col. has an unidirectional positive impact on the activity of cardiovascular system of highly skilled rowers (as opposed to other types of respiratory training) and can be used to enhance the functional capacities of respiratory muscles without creation of hypoxic states., Целью нашего исследования было выяснение реакций кардиореспираторной системы на дыхание с сопротивлением величиной 25 см вод. ст. на вдохе, выдохе и при смешанном сопротивлении вдоха-выдоха у гребцов высокой квалификации. Методы. В состоянии покоя, в положении сидя и при дозированной физической нагрузке величиной 1 Вт на 1 кг массы тела регистрировали показатели центральной гемодинамики (импедансная реоплетизмография), волновой структуры сердечного ритма (кардиоинтервалография) и функционирования системы внешнего дыхания (компьютерная пневмография). Результаты. Было установлено снижение ударного индекса и объемной скорости выброса при условиях дополнительного сопротивления дыханию. При смешанном сопротивлении снижался сердечный индекс и повышалось общее периферическое сопротивление сосудов. При сопротивлении на вдохе и выдохе снижалась мощность сердечного выброса, а при сопротивлении на выдохе – снижался – уровень кровенаполнения органов грудной клетки. В волновой структуре сердечного ритма при сопротивлении на выдохе и при полном сопротивлении при исследуемых воздействиях происходило достоверное увеличение волн низкой частоты в диапазоне 0,04–0,15 Гц. Выводы. Дополнительное сопротивление дыханию на выдохе величиной 25 см вод. ст. имеет однонаправленное положительное влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы гребцов высокой квалификации (в отличие от других типов респираторной тренировки) и может использоваться для повышения функциональных возможностей дыхательных мышц без образования гипоксических состояний., Метою нашого дослідження було з’ясування реакцій кардіореспіраторної системи на дихання з опором величиною 25 см вод. ст. на вдиху, видиху та змішаному опорі вдиху-видиху у веслувальників високої кваліфікації. Методи. У стані спокою, у положенні сидячи та під час дозованого фізичного навантаження величиною 1 Вт на 1 кг маси тіла реєстрували показники центральної гемодинаміки (імпедансна реоплетизмографія), хвильової структури серцевого ритму (кардіоінтервалографія) та функціонування системи зовнішнього дихання (комп’ютерна пневмографія). Результати. Було встановлено зниження ударного індексу та об’ємної швидкості викиду за всіх умов додаткового опору диханню. При змішаному опорі знижувався серцевий індекс та підвищувався загальний периферичний опір судин. При опорі вдиху та видиху знижувалася потужність серцевого викиду, а при опорі видиху – знижувався рівень кровонаповнення органів грудної клітки. У хвильовій структурі серцевого ритму при опорі на видиху та при повному опорі при досліджуваних впливах відбувалося вірогідне збільшення амплітуди хвиль низької частоти у діапазоні 0,04–0,15 Гц. Висновки. Додатковий опір диханню на видиху величиною 25 см вод. ст. має односпрямований позитивний вплив на діяльність серцево-судинної системи веслувальників високої кваліфікації (на відміну від інших типів респіраторного тренування) та може використовуватися для підвищення функціональних можливостей дихальних м’язів без утворення гіпоксичних станів.
- Published
- 2018
6. Динаміка результатів корекції тренувального процесу кваліфікованих веслувальниць на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки
- Author
-
Чеханюк [Olga Chehanyuk], Ольга Петрівна
- Subjects
797.122.2 : 796.015 ,веслування ,корекція ,спеціалізація ,підготовленість ,фізична якість ,rowing ,correction ,specialization ,preparedness ,physical quality ,гребля ,коррекция ,специализация ,подготовленность ,физическое качество - Abstract
This article presents the results of pedagogical experiment of correction the training process of qualified female kayak rowers considering their future specialization. The research involved 16 athletes (eqsperimental group – 8, the control group – 8 athletes)with training qualification Master of Sport and Candidate of Master of Sport . During the pedagogical experiment in both groups of athletes have been occurred positive changes in all studied norms of physical fitness. But not all the results have statistical reliability of differences and different growth rates. Athletes have improved their top quality vastly. For athletes, specializing on the distance of 200 meters, significantly improved following qualities: strength endurance, maximal strength, speed endurance and speed., В данной статье освещены результаты педагогического эксперимента коррекции тренировочного процесса квалифицированных спортсменок на байдарках на этапе специализированной базовой подготовки с учетом будущей специализации. В исследовании приняли участие 16 спортсменок (експериментальна група – 8, контрольна – 8 спортсменок) квалификации МС и КМС. За время педагогического эксперимента у спортсменок обеих групп произошли позитивные изменения во всех исследуемых показателях физической подготовленности, но не все результаты имеют статистическую достоверность различий и разные темпы прироста. Спортсменки экспериментальной группы значительно улучшили свои ведущие качества, такие как: силовая выносливость, максимальная сила, скоростная выносливость и скорость., Висвітлено результати педагогічного експерименту корекції тренувального процесу кваліфікованих веслувальниць на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки з урахуванням майбутньої спеціалізації. У дослідженні взяли участь 16 спортсменок (експериментальна група – 8, контрольна група – 8 спортсменок) кваліфікації МС та КМС. За час педагогічного експерименту у спортсменок обох груп відбулися позитивні зміни у всіх досліджуваних показниках фізичної підготовленості, проте не всі результати мають статистичну достовірність розбіжностей та різні темпи приросту. Спортсменки експериментальної групи значно покращили свої провідні якості, такі як: силова витривалість, максимальна сила, швидкісна витривалість та швидкість.
- Published
- 2013
Catalog
Discovery Service for Jio Institute Digital Library
For full access to our library's resources, please sign in.