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A temperatura da Terra aumenta com a profundidade, em média 30...35°C para cada mil metros submersos. Em algumas regiões do planeta com rochas "jovens", com atividade vulcânica e terremotos, o gradiente de elevação da temperatura é muito maior, camadas de alta temperatura ocorrem em profundidades rasas. A lava derretida às vezes flui para a superfície durante as erupções vulcânicas. Se a água flui através de rochas porosas e rachaduras na crosta terrestre em camadas de alta temperatura, jatos de vapor e água quente - gêiseres - explodem na superfície. A energia geotérmica total vinda das entranhas da Terra para sua superfície é estimada em 32 GW.

Em 1904, pela primeira vez na Itália, o vapor geotérmico foi usado para gerar eletricidade em uma usina a vapor. Atualmente, a Usina Geotérmica de Larderello, na Itália, tem uma capacidade de cerca de 400 MW. A energia geotérmica se desenvolveu em vários países. Nos primeiros anos do século 233, 5136 usinas geotérmicas operavam no mundo, sua capacidade total era de 117 MW, mais 2017 estações com capacidade total de 40 MW estão em construção. O lugar de liderança no mundo é ocupado pelos EUA (mais de 900% das capacidades operacionais). No GeoTPP das Ilhas Filipinas, a capacidade instalada é de cerca de 700 MW, no México - 500, na Itália - 21, na Rússia - XNUMX MW.

Além de gerar eletricidade, o calor da Terra também pode ser usado para o fornecimento de calor. Desde 1943, começaram os trabalhos de aquecimento com águas termais na Islândia, hoje capital do país, Reykjavik, com uma população de 90 mil habitantes, é quase totalmente aquecida pelo calor interno da Terra. Na cidade de Kizlyar (Daguestão), em 1988, um sistema de aquecimento e abastecimento de água quente para a vila foi criado a partir de 15 edifícios residenciais de trinta apartamentos, empresas industriais e de serviços públicos.

A Rússia tem reservas potenciais de energia geotérmica em áreas vulcânicas em Kamchatka, nas Ilhas Curilas e em áreas de sopé de plataforma em várias regiões. O equivalente anual de combustível de fontes geotérmicas adequadas para uso (com teor de sal no refrigerante inferior a 10 g por litro) no Cáucaso e na Ciscaucásia é estimado em 2 milhões de toneladas de combustível padrão, em Kamchatka e nas Curilas em 1,8 milhão toneladas, na Sibéria Oriental e no Extremo Oriente com 3,4 milhões de toneladas, na Sibéria Ocidental com 10 milhões de toneladas. Sob a Sibéria Ocidental, em uma vasta área de 3 milhões de km, foi descoberto todo um mar subterrâneo com temperatura da água de 60 ... 110°C. Até recentemente, o baixo custo dos combustíveis fósseis levava ao fato de que esses recursos eram muito mal utilizados (Mutnovskaya e Pauzhetskaya Geo-TPPs em Kamchatka, sistemas de fornecimento de calor geotérmico no Cáucaso).

Os parâmetros mais altos do refrigerante (vapor) ocorrem em um dos campos no México a uma profundidade de 1500 metros - temperatura 365°C, pressão 5,5 MPa. Para poços russos com profundidade de 500 m a 3 km, são típicas misturas de vapor e água com grau de secura de 20 a 50%, com temperaturas de até 250 ° C e entalpias na faixa de 1500 ... 2600 kJ / kg. Um único poço do Mutnovskaya GeoTPP produz até 80 toneladas de mistura de água e vapor por hora; é capaz de fornecer uma unidade de turbina a vapor com capacidade de até 10 MW. Uma vantagem importante da energia geotérmica é a independência da hora do dia e do ano, zona climática e condições meteorológicas. As desvantagens da energia geotérmica incluem a mineralização da mistura vapor-água, saturação com gases (incluindo sulfeto de hidrogênio venenoso) e uma grande quantidade das menores partículas sólidas.

Autor: Labeish V.G.

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A sonda Mangalyaan decolou em 5 de novembro de 2013 usando o veículo de lançamento indiano PSLV do local do Centro Espacial. Satish Dhawan na ilha de Sriharikota, e depois de um mês em órbita baixa da Terra, dirigiu-se a Marte. Ao final do voo e verificando as condições do equipamento, a sonda recebeu um comando para entrar em órbita.

Este processo começou às 07h17 do dia 24 de setembro, horário da Índia (05h47, horário de Moscou). Durante a manobra, os motores principal e oito auxiliares funcionaram por 24 minutos. Foi possível receber a confirmação do sucesso após mais 12,5 minutos, pois a sonda entrou em órbita do lado sombrio de Marte em relação à Terra e a conexão foi temporariamente interrompida.

Os autores do projeto observam que o principal objetivo da missão é testar tecnologias planejadas para serem usadas no futuro para o programa nacional tripulado marciano, incluindo manobras orbitais para transferir o dispositivo de uma trajetória geocêntrica para uma heliocêntrica e, em seguida, em órbita ao redor de Marte; desenvolvimento de modelagem, cálculo e análise de parâmetros de órbita; navegação em todas as fases do voo; manter a comunicação bidirecional; trabalhando operação off-line em caso de situações de emergência.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi supervisionou o lançamento de Mangalyaan em órbita, dizendo mais tarde que "cientistas da Índia fizeram história". De fato, há algo para se orgulhar aqui, já que a Índia se tornou o primeiro país que sozinho conseguiu realizar com sucesso uma missão automática a Marte na primeira tentativa. Anteriormente, apenas os países que participavam do trabalho da Agência Espacial Européia conseguiam alcançar tal sucesso.

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