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Collecte d'eau de pluie. Conseils pour le maître de maison

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Dans une zone périurbaine nouvellement aménagée, où le problème de l'approvisionnement en eau n'est pas encore résolu, et même sur certains jardins de campagne ou parcelles de jardin, les difficultés d'arrosage des plantations existantes sont constantes : l'eau doit être portée ou transportée à partir de colonnes communes, de puits ou des réservoirs.

Surtout beaucoup de ces problèmes pendant les saisons sèches. Cependant, même dans de telles périodes, non, non, mais la pluie tant attendue tombera. Mais il vous suffit de l'attendre non pas passivement, mais complètement armé: préparez un piège aussi simple pour les jets de pluie, comme illustré ici, afin qu'aucun d'entre eux ne tombe sur les plantes ne soit gaspillé, mais ne se retrouve dans n'importe quel réservoir de stockage, retenant la précieuse humidité en réserve.

Le piège à pluie représenté sur les figures est de conception si simple qu'il peut être construit avec ses propres gorgées en une seule journée, mais il peut durer plus d'une saison. matériaux: dans n'importe quel coin du site ou quelque part près de la clôture, collectés à partir de ce qui s'est avéré être, comme on dit, à portée de main. Par conséquent, ses dimensions seront dictées par la place qui lui est allouée. Structurellement, l'ensemble de la structure se compose d'une base de support qui la soutient, d'un cadre-lattage ailé et d'un film posé dessus, utilisé pour les serres et les foyers.

Rez-de-

Il peut s'agir de n'importe quoi, car son seul but est de supporter le collecteur d'eau principal afin qu'il soit plus haut que le réservoir de stockage et ait une pente vers celui-ci. Par conséquent, même la clôture elle-même pourrait être un support d'un côté, si la structure lui est étroitement adjacente. Sinon, des poteaux ou des tuyaux creusés dans le sol serviront de base (sans creuser, ils nécessiteront des entretoises de renfort entre elles pour la stabilité).

Récupération de l'eau de pluie
Récupérateur d'eau de pluie : 1 - supports (tests ou canalisations) ; 2 - conteneur de stockage ; 3 - gouttière ; 4 - revêtement (film); 5 - attaches (clous); 6 - joint (étain, linoléum); 7 - élément longitudinal du cadre (bloc, rail) ; 8 - revêtement (planches de bois, palissade) ; 9 - torsions de fil

Récupération de l'eau de pluie
Option pour la partie support du collecteur d'eau (à l'aide d'une clôture)

La hauteur de la base, comme déjà mentionné, dépendra de la capacité de stockage - d'une part, et de la pente souhaitée - d'autre part.

cadre

Il se compose de deux ailes convergeant à un angle d'environ 90 degrés. Chaque aile est collectée à partir de trois lattes longitudinales ou de barres de bois (planches), sur lesquelles une caisse de lattes, de planches ou une palissade reste après le rembourrage de la clôture. Toutes les parties du cadre sont fixées ensemble avec des clous et les ailes au point de jonction sont reliées à l'aide de fils torsadés.

collecteur d'eau

Comme déjà mentionné, le film utilisé pour les serres peut servir de tissu pour le collecteur d'eau, mais le vieux linoléum, la toile cirée et tout autre matériau qui ne craint pas l'humidité seront également utiles.

Fixation du panneau au cadre avec des clous, sous les capuchons desquels il est nécessaire de placer des joints en étain ou en linoléum afin que le vent ne déchire pas le panneau des capuchons.

La séquence d'assemblage du panneau avec le cadre est arbitraire. Par exemple, pour la commodité des travaux, avant même que le cadre ne soit installé sur les supports, la moitié du panneau collecteur d'eau est clouée sur l'une de ses ailes posées au sol, et la seconde après que le cadre est assemblé et monté sur les supports . Dans ce cas, il est pratique de fixer la partie restante du panneau à partir d'un escabeau.

Récupération de l'eau de pluie
Schéma de la version ventilateur du collecteur d'eau : 1 - réservoir de stockage ; 2 - double vidange; 3 - collecteur d'eau arqué

Récupération de l'eau de pluie
Kit collecteur d'eau multi-réservoirs

Dans la partie d'angle du collecteur d'eau, du côté de la pente, tout drain en forme de gouttière est fixé aux parties longitudinales inférieures du cadre sur des torsions de fil - par exemple. étain. La fixation de la gouttière doit permettre d'allonger ou de raccourcir son extension, si plusieurs réservoirs de stockage sont utilisés, afin d'atteindre l'un d'entre eux

capacité de stockage

Bien sûr, le contenant le plus pratique et le plus abordable est n'importe quel baril (de préférence en plastique, car il est moins sensible à la corrosion).

Cependant, il peut aussi s'agir d'un petit "puits" creusé, dont les parois doivent être tapissées d'un film afin que l'eau accumulée par les pluies ne pénètre pas inutilement dans le sol, mais y reste plus longtemps. Dans le même but, tout récipient a besoin d'un couvercle, quel que soit le matériau : il y aura toujours moins d'évaporation.

Auteur : B.Revsky

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Super haute pression d'une nouvelle manière 09.11.2012

La science qui étudie le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes a fait un grand bond en avant. Plus récemment, une méthode a été découverte pour créer une ultra-haute pression sans utiliser d'ondes de choc qui transforment les solides en liquides. Cette découverte permettra aux scientifiques pour la première fois d'atteindre un niveau sans précédent de haute pression statique de l'environnement - plus de quatre millions d'atmosphères. Il peut former de nouveaux composés aux propriétés chimiques et physiques altérées, comme des métaux devenus isolants.

Une équipe internationale de scientifiques a utilisé une enclume combinée à des rayons X à haute énergie pour générer une haute pression. Ils ont réussi à atteindre une pression de 640 gigapascals. C'est 50% de pression en plus que jamais auparavant et 150% de plus que ce qui était disponible lors d'expériences typiques à haute pression. Atteindre une telle ultra-haute pression aurait d'énormes implications pour les sciences de la terre, la cosmologie, la chimie, la physique et la science des matériaux. Une pression statique de 640 gigapascals correspond à six millions de fois la pression atmosphérique à la surface de la Terre et à plus d'une fois et demie la pression au centre de la Terre. L'étude de telles quantités pourrait conduire à de nouvelles découvertes sur la formation de la Terre.

Une nouvelle façon d'atteindre des pressions ultra-élevées a été développée conjointement par des scientifiques de l'Université de Bayreuth en Allemagne, de l'Université américaine de Chicago et de l'Université d'Anvers en Belgique. Les détails sont parus dans la revue Nature.

"Nous ne nous arrêtons pas là car nous prévoyons d'augmenter la plage de pression disponible à des valeurs terapascals, soit 10 mégabars", a déclaré Vitaly Prokopenko, auteur de l'article et scientifique au Center for Advanced Radiation Sources de l'Université de Chicago. est nécessaire pour étudier les matériaux dans des conditions particulières, comme à la surface des géantes gazeuses, Uranus et Neptune, où la pression correspond à une valeur d'environ sept mégabars.

Depuis la fin des années 1950, les scientifiques utilisent des enclumes en diamant pour générer des pressions extrêmes afin de tester la résistance des matériaux. Cela était nécessaire pour former de nouvelles propriétés des matériaux, comme la supraconductivité, et pour essayer de reproduire la haute pression sur différentes planètes. Les scientifiques ont tenté d'atteindre la pression du noyau interne de la Terre, qui varie de 320 à 360 GPa.

La pression a été réglée en ajoutant une microenclume secondaire (10-20 µm de diamètre) entre deux enclumes faites de diamants monocristallins de qualité gemme - environ un quart de carat chacune. Et l'enclume secondaire est faite de diamant nanocristallin extra-dur.

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