Минус 25 градусов равен: Страница не найдена

Термостатический трехходовой смеситель AQUAMIX 63C для теплого пола

Где применяется?

  • Когда в коттедже комбинированная система отопления: радиаторы + теплый пол;

  • Когда мощность теплых полов не превышает 11кВт.;

  • Когда нужно сэкономить на готовом насосно-смесительном модуле;

В чем особенность этого клапана?

  • Поддерживает температуру смешанной воды с точностью от 1 до 2°С, в диапазоне от 25 до 50°С;

  • Постоянный байпас между обратной и смешанной водой;

  • Внутренняя поверхность покрыта тефлоном для уменьшения накипи при жесткой воде;

  • Встроенная защита от перегрева при аварийных ситуациях;

  • Два сетчатых фильтра для защиты от механического загрязнения;

  • Монтаж в любом положении;

Режим работы в процессе подмеса горячей воды Режим циркуляции через ТП без подмеса
   

Настройка температуры смешанной воды

Таблица настройки температуры смешивания приведена для температуры 60 градусов на входе «плюс», и температуры  25 градусов на входе «минус».  Контролируйте температуру смешанной воды с помощью термометра.

Какую площадь теплых полов может обслужить?

 

Это зависит от мощности циркуляционного насоса в системе «теплый пол» и от того, какую теплоотдачу вы хотите получить с 1 м2 пола

Ниже приведена таблица с указанием мощности различных вариантов совместного применения термосмесителей и циркуляционных насосов.

Расчет произведен при стандартном подключении теплых полов к насосному модулю (через коллектор для теплого пола WATTS) и сопротивлении каждой ветви теплого пола <= 0.13 бар; Максимальная тепловая нагрузка Qмакс. определена при tпод — tобр = 10°С

Клапан для теплого пола AQUAMIX 63C (диапазон 25-50°С)

Артикул

Расход, л/мин

Теплоотдача,кВт
при
Тподобр=10°С

Термосмеситель трехходовой AQUAMIX 6310C34 3/4″ВР 25-50°С (kvs1.
9) с насосом* Wilo 25/4 ( патрубки для обвязки клапана и насоса ¾» или 1″)
10017420

10

7,0

Термосмеситель трехходовой AQUAMIX 6310C34 3/4″ВР 25-50°С (kvs1.9) с насосом* Wilo 25/6 (патрубки для обвязки клапана  и насоса ¾» или 1″)
10017420

16

11,2

Термосмеситель трехходовой AQUAMIX 6311C1 1″ВР 25-50°С (kvs2.1)  с насосом* Wilo 25/4 (патрубки для обвязки клапана  и насоса ¾» или 1″)
10017421

10

7,0

Термосмеситель трехходовой AQUAMIX 6311C1 1″ВР 25-50°С (kvs2.1)  с насосом* Wilo 25/6 (патрубки для обвязки клапана  и насоса ¾» или 1″)
10017421

16

11,2

* -циркуляционный насос и патрубки в комплект поставки клапана не входят;

Пример:

Допустим, мы используем трубу для теплого пола 16х2 . При этом нам нужно обеспечить теплоотдачу 88Вт/м2, температуру пола 28°С, температуру воздуха в помещении 20°С. Согласно нашей методике расчета, для достижения этих условий, мы укладываем трубу с шагом 200 мм, и задаем температуру подачи в теплый пол 45°С. У нас 5 помещений по 15м2. Если для каждой ветки теплого пола мы обеспечиваем расход 2 л/мин., то общий расход будет равен 10 л/мин.

Для решения этой задачи выбираем клапан 6310C34 3/4″ВР 25-50°С (kvs1.9, артикул 10017420) и насос WILO 25/4. Для обвязки применяем трубы диаметром 1”. Так как мы знаем, что температура в контуре радиаторов равна 60°С., то на смесительном клапане Aquamix устанавливаем маховик в положение 8, соответствующее значению смешанной воды 44,4°С.

Как инсталлировать?

Схема при комбинированной системе отопления теплый пол + радиаторы
Спецификация

Позиция

Артикул

Наименование

1

10017420

Термосмеситель трехходовой AQUAMIX 6310C34 3/4″ВР 25-50°С (kvs1. 9)  

2

10004254

Комплект AS-20 из двух шаровых кранов с разъемным резьбовым соединением 3/4″ ВР x 1″ НР

3

 

Насос циркуляции теплых полов 25/4

4

10021100

Термостат комнатный WFHT-Basic + для управления по температуре воздуха

5

10013372

Внешний термодатчик (датчик пола) SENSOR10K

6

10029671

Электротермический привод коллектора 22СХ

7

10004199

Коллектор теплых полов с расходомерами HKV-T на 5 выходов

8

10001885

Фитинг прямой для подключения радиатора DG 3/4″х3/4″

9

10013409

Накладной аварийный термостат WTC, установленный на 60°С

10

10045754

Термоголовка 148A (резьба 30×1. 5)

Схема при комбинированной системе c бойлером


Спецификация

Позиция

Артикул

Наименование

1

10017421

Термосмеситель трехходовой AQUAMIX 6311C1 1″ВР 25-50°С (kvs2.1)  

2

10004254

Комплект AS-20 из двух шаровых кранов с разъемным резьбовым соединением 3/4″ ВР x 1″ НР

3

 

Насос циркуляции теплых полов

4

10021100

Термостат комнатный WFHT-Basic + для управления по температуре воздуха

5

10013372

Внешний термодатчик (датчик пола) SENSOR10K

6

10021123

Базовый управляющий модуль WFHC  для теплых полов на 6 термостатов, отключает насос при закрытии всех приводов на коллекторе

7

10029671

Электротермический привод коллектора 22СХ

8

10004199

Коллектор теплых полов с расходомерами HKV-Tна 5 выходов

9

10013409

Накладной аварийный термостат WTC, установленный на 60°С

Точка росы.

Определение точка росы расчет, точка росы таблица, температура точки росы.

Точка Росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности воздуха и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Производство и продажа материалов, выполнение работ: Полимерные полы Наливные полы

Точка росы определение

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания. Визуальное определение точки росы – появление влаги на поверхности – практически невозможно, поэтому для расчета точки росы применяется технология, приведенная ниже.

Точка росы таблица

Таблица точки росы используется очень просто – наведите на неё мышку… Точка Росы таблица — скачать

Например: температура воздуха +16°С, относительная влажность воздуха 65%.
Найдите ячейку на пересечении температуры воздуха +16°С и влажности воздуха 65%. Получилось +9°С – это и есть Точка росы.
Это значит, что если температура поверхности будет равна или ниже +9°С – на поверхности будет конденсироваться влага.

Для нанесения полимерных покрытий температура поверхности должна быть не менее чем на 4°С выше точки росы!

Темпе-
ратура
воздуха
Температура точки росы при относительной влажности воздуха (%)
30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
-10°С-23,2-21,8-20,4-19-17,8-16,7-15,8-14,9-14,1-13,3-12,6-11,9-10,6-10
-5°С-18,9-17,2-15,8-14,5-13,3-11,9-10,9-10,2-9,3-8,8-8,1-7,7-6,5-5,8
0°С-14,5-12,8-11,3-9,9-8,7-7,5-6,2-5,3-4,4-3,5-2,8-2-1,3-0,7
+2°С-12,8-11-9,5-8,1-6,8-5,8-4,7-3,6-2,6-1,7-1-0,2-0,61,3
+4°С-11,3-9,5-7,9-6,5-4,9-4-3-1,9-100,81,62,43,2
+5°С-10,5-8,7-7,3-5,7-4,3-3,3-2,2-1,1-0,10,71,62,53,34,1
+6°С-9,5-7,7-6-4,5-3,3-2,3-1,1-0,10,81,82,73,64,55,3
+7°С-9-7,2-5,5-4-2,8-1,5-0,50,71,62,53,44,35,26,1
+8°С-8,2-6,3-4,7-3,3-2,1-0,90,31,32,33,44,55,46,27,1
+9°С-7,5-5,5-3,9-2,5-1,201,22,43,44,55,56,47,38,2
+10°С-6,7-5,2-3,2-1,7-0,30,82,23,24,45,56,47,38,29,1
+11°С-6-4-2,4-0,90,51,834,25,36,37,48,39,210,1
+12°С-4,9-3,3-1,6-0,11,62,84,15,26,37,58,69,510,411,7
+13°С-4,3-2,5-0,70,72,23,65,26,47,58,49,510,511,512,3
+14°С-3,7-1,701,534,55,878,29,310,311,212,113,1
+15°С-2,9-10,82,445,56,789,210,211,212,213,114,1
+16°С-2,1-0,11,53,256,37,6910,211,312,213,214,215,1
+17°С-1,30,62,54,35,97,28,81011,212,213,514,315,216,6
+18°С-0,51,53,25,36,88,29,61112,213,214,215,316,217,1
+19°С0,32,24,267,79,210,511,71314,215,216,317,218,1
+20°С13,15,278,710,211,512,81415,216,217,218,119,1
+21°С1,8467,99,511,112,413,51516,217,218,119,120
+22°С2,556,98,810,511,913,514,8161718192021
+23°С3,55,77,89,811,512,914,315,716,918,119,1202122
+24°С4,36,78,810,812,313,815,316,517,81920,121,12223
+25°С5,27,59,711,513,114,716,217,518,82021,122,12324
+26°С68,510,612,414,215,817,218,519,82122,223,124,125,1
+27°С6,99,511,413,315,216,518,119,520,721,923,124,12526,1
+28°С7,710,212,214,21617,51920,521,722,82425,126,127
+29°С8,711,113,115,116,818,519,921,322,522,825262728
+30°С9,511,813,91617,719,721,322,523,82526,127,128,129
+32°С11,213,81617,919,721,422,824,325,626,72829,230,231,1
+34°С12,515,217,219,221,422,824,225,72728,329,431,131,933
+36°С14,617,119,421,523,22526,32829,330,731,832,83435,1
+38°С16,318,821,323,425,126,728,329,931,232,333,534,635,736,9
+40°С17,920,622,62526,928,730,331,73334,335,636,83839

Точка росы расчет

Чтобы сделать расчет точки росы, необходимы приборы: термометр, гигрометр.

  1. Измерьте температуру на высоте 50-60см от пола (или от поверхности) и относительную влажность воздуха.
  2. По таблице определите температуру «точки росы».
  3. Измерьте температуру поверхности. Если у Вас нет специального бесконтактного термометра, положите обычный термометр на поверхность и накройте его, чтобы теплоизолировать от воздуха. Через 10-15 минут снимите показания.
  4. Температура поверхности должна быть не менее чем на 4 (четыре) градуса выше точки росы.
    В противном случае производить работы по нанесению полимерных полов и полимерных покрытий НЕЛЬЗЯ!

Существуют приборы, которые сразу выполняют расчет точки росы в градусах C.
В этом случае термометр, гигрометр и таблица точки росы не требуется – они все совмещены в этом приборе.

Разные полимерные покрытия по разному «относятся» к влаге на поверхности при нанесении. Наиболее «чувствительны» к возникновению точки росы полиуретановые материалы: окрасочные покрытия, полиуретановые наливные полы, лаки и т. п. Это связано с тем, что вода для полиуретана является отвердителем, и при избытке влаги реакция полимеризации идет очень быстро. В результате появляются самые разные дефекты покрытия. Особенно неприятным дефектом является уменьшение адгезии, которое сразу определить невозможно, а со временем это приводит к частичному или полному отслоению покрытия или полимерного пола.

Важно учитывать, что точка росы опасна не только в момент нанесения покрытия, но и во время его отверждения. Особенно это опасно для наливных полов, так как время их начального отверждения достаточно большое (до суток).

Эпоксидные наливные полы и покрытия «менее чувствительны» к влаге, но, тем не менее, определение точки росы – это залог качества при устройстве любых полимерных полов и лакокрасочных покрытий.

6мар18

В краю ледяного безмолвия | Наука и жизнь

Взгляните на карту Южного полушария. Там, где линии меридианов градусной сети сходятся в одной точке, среди обозначенных синей краской безбрежных просторов океана вы увидите большое белое пятно. Оно занимает почти все пространство от Южного полярного круга до Южного полюса. Это Антарктида — шестая часть света, единственный из материков нашей планеты, где царит вечный холод и где нет ни одной реки, ни одного деревца, ни одного постоянного жителя.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Начальник Антарктической экспедиции доктор географических наук М. М. Сомов докладывает начальнику Главного управления Северного Морского Пути, заместителю министра Морского Флота СССР В. Ф. Бурханову о ходе подготовки экспедиции.

Дизельэлектроход «Обь».

Открыть в полном размере

По своему рельефу Антарктида представляет поднятое на 2—3 тысячи метров над уровнем моря высокое плоскогорье, местами расчлененное отдельными горными хребтами. Словно гигантский ледяной панцирь толщиной в 1—2 километра сковывает всю поверхность континента, плошать которого равна 14 миллионам квадратных километров. Это основной ледяной массив земного шара.

Антарктида — самое холодное место на земле. Средняя годовая температура воздуха на большей части ее территории составляет минус 25 градусов. На этом материке находится так называемый полюс ветров. Он расположен на побережье Земли Адели; где средняя годовая скорость ветра составляет около 80 километров в час. Большую часть года в Антарктиде свирепствуют жестокие снежные бури и штормовые ветры. Суровость климата Антарктиды объясняется не только ее высоким положением над уровнем моря. С ее огромной, ослепительно белоснежной поверхности почти полностью отражается в мировое пространство тепло, посылаемое солнечными лучами.

Почти на всем протяжении Антарктического побережья край ледяного панциря Антарктиды обрывается к морю отвесными ледяными стенами высотою от нескольких десятков до сотни и более метров. Ее ледяной покров обладает текучестью и медленно сползает в океан. Так рождаются айсберги — блуждающие ледяные горы. Айсберги и плавучие морские льды окружают Антарктический материк сплошным кольцом шириною до нескольких сот километров, сильно затрудняя доступ к его берегам. Постоянные туманы, снежные метели в жестокие штормы еще более увеличивают трудности плавания в антарктических водах.

Еще в глубокой древности ученые предполагали наличие обширной земли у Южного полюса, но все попытки пробраться в этот район оказались тщетными.

В конце XVIII века английский мореплаватель Джемс Кук впервые проник за Южный полярный круг и в 1774 году достиг широты 71°10′, но дальнейший путь ему преградили тяжелые льды. До берегов Антарктиды он не дошел, и это привело его к ложному выводу, что южного материка вообще не существует. В своем отчете он заявил: «Я обошел океан Южного полушария на высоких широтах и отверг возможность существования материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса, в местах, недоступных для плавания… Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы…»

Вековую загадку южной земли удалось решить русским исследователям. В начале прошлого столетия замечательный русский мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, не полагаясь на авторитет Кука, писал: «Чрезвычайное множество находимого в странах Южного полюса льда простирается на 10° далее к северу, чем лед Северного полюса к югу… Происхождение его быть может только от великой матерой земли, находящейся в близости Южного полюса». Предположение И. Ф. Крузенштерна вскоре было блестяще подтверждено.

В 1819—1821 годах русская экспедиция на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева исследовала высокие широты Южного полушария, проникла далеко за Южный полярный круг и открыла шестой континент земного шара — Антарктиду. Экспедиция пять раз подходила к Антарктическому материку в разных его частях. Датой открытия этой земли считается 16 января 1820 года, когда корабли экспедиции впервые подошли к южнополярному материку в районе Берега принцессы Марты. Экспедиция Беллинсгаузена—Лазарева дала богатейшие научные результаты. Она впервые осветила гидрологические и климатические условия этого материка и положила на карту многие вновь открытые острова. Географические координаты были определены настолько точно, что ими пользуются до настоящего времени.

Впоследствии в Антарктике побывало немало экспедиций, организованна разными странами. Однако, несмотря на ряд важных сведений, которые были получены особенно за последние десятилетия, этот материк и теперь, спустя 135 лет после его открытия, все еще изучен очень слабо. Более 10 тысяч километров береговой линии континента и подавляющая часть его внутренних территорий даже не положены на карту. Отсутствуют круглогодичные климатические и гляциологические наблюдения во внутренних частях материка. До сих пор даже еще нельзя с уверенностью сказать, что же представляет собой антарктическая суша, единый ли материк или же группу островов, погребенную под толщей льдов и снегов.

Между тем всестороннее изучение Антарктического материка и прилегающих к нему территорий представляет огромный научный и практический интерес. Гигантский ледниковый щит, покрывающий Антарктиду, порожденный суровыми климатическими условиями южного Заполярья, сам, в свою очередь, является колоссальным природным холодильником, распространяющим свое влияние далеко за пределы высоких широт Южного полушария и оказывающим значительное влияние на климат всего земного шара. Всестороннее изучение метеорологических условий и климатообразующих процессов в Антарктиде позволит значительно более точно прогнозировать погоду не только в южных, но и в умеренных широтах обоих полушарий.

Огромный интерес также представляет изучение ледяного покрова Антарктики, его мощности и строения, температурного режима и движения льда, процессов образования айсбергов и т. п. Исключительная прозрачность воздуха в высоких широтах позволяет вести здесь наиболее точные астрономические наблюдения. Геологические исследования помогут уточнить общие представления о геоструктурах земного шара и могут привести к открытию месторождений ценных полезных ископаемых. Антарктические воды являются крупнейшим в мире районом китобойного промысла. Комплексные океанографические исследования не только осветят рельеф дна, характер морских течений, ледовый режим, фауну и флору Южного океана, но и позволят более рационально организовать китобойный промысел, который вот уже ряд лет ведет в южных полярных водах советская китобойная флотилия «Слава».

Учитывая огромное значение изучения Антарктиды для более глубокого познания природы земного шара, Комитет по проведению III Международного геофизического года (который будет проводиться с 1 июля 1957 по декабрь 1958 года) постановил включить в число основных объектов исследования и комплексное изучение Антарктиды.

Как известно, в научных исследованиях района Антарктиды примут участие экспедиции многих государств: США, Англии, Франции, Бельгии, Аргентины, Японии, Новой Зеландии, Чили, Австралии.

Наша страна направила к берегам шестого континента большую комплексную экспедицию Академии Наук СССР, возглавляемую доктором географических наук М. М. Сомовым, бывшим начальником дрейфующей станции «Северный полюс-2». В течение 1955—1956 годов участники экспедиции должны провести подготовительные работы к началу широких исследований в районе Антарктиды и создать на материке три научные базы. Первая из них — береговая — будет образована в восточном секторе материка, между 80° и 105° восточной долготы, вторая — в районе Южного геомагнитного полюса и третья — в районе так называемого «Полюса относительной недоступности» Антарктического материка.

Советская экспедиция направляется в Антарктиду на мощном дизельэлектрическом ледокольном корабле «Обь» водоизмещением в 12 600 тонн, который сопровождает однотипное вспомогательное судно «Лена». На борту «Оби» имеется несколько научно-исследовательских лабораторий, установлены лебедки для взятия проб грунта с больших глубин и специальные приборы для изучения температурного режима и химического состава вод на разных глубинах и ловли морских растений и животных. Для обслуживания экспедиции снаряжен авиационный отряд, состоящий из нескольких транспортных самолетов и вертолетов. При снаряжении антарктической экспедиции, решении вопросов сооружения домов, связи, транспорта, выбора одежды и продуктов питания, а также методов ведения научной работы в суровых антарктических условиях был широко использован богатейший опыт наших полярников — участников экспедиций на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Это позволило отобрать для экспедиции материалы, обладающие повышенной прочностью и усиленными теплоизоляционными свойствами. Дизельэлектроходы перевезут на главную базу экспедиции сборные дома, конструкции которых предусматривают наилучшие удобства для жизни и работы наших ученых, аппаратуру и оборудование для научно-исследовательских лабораторий, широкий ассортимент питательных консервированных продуктов, удобной и теплой одежды.

Антарктической экспедиции предстоит выполнить обширную программу научных работ как на самом материке, так и в прилегающих к нему районах океана. Поэтому было решено включить в состав экспедиции два отряда — сухопутный и морской.

На морской отряд возложена обязанность провести широкий комплекс океанографических и геофизических наблюдении, изучить влияние вод Южнополярной области на общую циркуляцию в Мировом океане. Ученые проведут всесторонние наблюдения над особенностями связанных с морскими течениями атмосферных явлений и соберут материалы для создания новых навигационных пособий и лоций различных районов Антарктики.

Сухопутная часть экспедиции состоит из трех групп: геолого-географической, аэрометеорологической и геофизической. В задачу этих отрядов входит выполнение всего комплекса проблем, предусмотренных на время проведения Международного геофизического года. В районах материковых баз будут производиться работы по комплексному геолого-географическому изучению, описанию и картографированию территории Антарктиды. С помощью совершенных приборов и оборудования метеорологи будут вести исследования перемещения воздушных масс и ряд других важных метеорологических и аэрологических наблюдений. Гляциологи займутся изучением структуры, свойств, температурного и газового режима снега и льда на разных глубинах. Специальным сейсмическим зондированием будет произведено определение мощности ледникового покрова. Будут изучаться характер и скорость движения льда в различных частях ледникового купола, а также процессы образования айсбергов. На отдельных участках суши, свободных ото льда, будут проводиться геоморфологические и геологические исследования. Большую важность представит изучение полярных сияний, космических лучей ионосферы, солнечной радиации и т. д.

В течение Международного геофизического года в Антарктиде будет работать около 20 научных станций различных стран. Нашими ближайшими соседями будут американские и австралийские ученые. Успех одновременных исследований, которые предстоит выполнить ученым в Антарктике, может быть обеспечен только при наличии согласованности в их совместной работе. На прошедшей недавно Брюссельской сессии специального комитета по проведению III Международного геофизического года были окончательно согласованы программы научных наблюдений антарктических экспедиции, найдены формы совместной работы радиостанций, службы погоды, взаимопомощи экспедиций.

Пожелаем же отважным исследователям счастливого плавания и успехов о их работе!

Кемпинг при минус 25 градусах – журнал Scout Life

Когда так холодно, что ресницы замерзают, а сопли в носу превращаются в лед, остается только одно:

Беги. И продолжай бежать.

«Когда вы замерзаете и думаете только о том, чтобы свернуться калачиком, чтобы согреться, кто-то, говорящий вам бегать вокруг озера, звучит безумно», — говорит Джона Пейнтер, 15-летний подросток из отряда 984 Дарденнских прерий. , штат Миссури. «Однако это работало все время».

Сумасшедший? Вот как некоторые люди описали бы всю эту поездку. Кемпинг в северной Миннесоте в январе при температуре до минус 25 градусов: скажем так, это не для всех.

«На меня смотрят сумасшедшие взгляды», — говорит 14-летний Зайон Фриман из отряда 50 из Де-Мойна, штат Айова. «Люди спрашивают: «Правда? Я знаю, что вы скаут, но чем вы, ребята, занимаетесь в свободное время?»

Да. Да, это так.

Каждую зиму Национальная программа высоких приключений Северного уровня приветствует сотни скаутов на своих замерзших озерах, гигантских соснах и нескончаемом снежном покрове недалеко от Эли, штат Миннесота. Зимняя программа «Окпик» (произносится как «ок-пик») названа в честь инуитского слова «полярная сова». Задача состоит в том, чтобы прожить четыре дня при отрицательных температурах.

«Я очень хотел поехать, потому что это было больше похоже на приключение, — говорит 14-летний Джек Фостер из отряда 50. Безопасно.»

ГОТОВО, УСТАНОВЛЕНО…

Подготовка к Окпику начинается за месяцы до самой поездки. Ребята встречаются, чтобы выяснить график поездок, выбрать командира экипажа и совершить тренировочные походы.

За неделю до похода каждый привозит свой Окпик на сбор войск и расстилает его. Отдыхающие следят за тем, чтобы никто не забыл важные предметы снаряжения, такие как фонарик или перчатки, или не взял с собой что-то ненужное, например, что-нибудь из хлопка. (Когда хлопок намокает, становится холоднее.)

«Возможно, эта встреча была самой важной, — говорит Иона. «Мы могли бы совершить еще несколько походов перед нашим приключением, чтобы ознакомиться с нашим снаряжением, но в целом я думаю, что мы были хорошо подготовлены».

Они быстро узнают. Они начинают свое приключение в Okpik с нескольких уроков безопасности и еще одной проверки снаряжения. Обученный сотрудник, называемый переводчиком, следит за тем, чтобы у них было все необходимое для работы в условиях минусовой температуры.

Вместо тяжелых рюкзаков ребята укладывают свое снаряжение на сани (предоставленные компанией Northern Tier), которые прикрепляют к себе за талию и тянут за собой. Затем они начинают свой поход к лагерю — по глубокому снегу, пересечению замерзших озер и восхождение на холмистую местность.

МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

В Окпике дни короткие. Солнце встает в 7:45 утра, и вам лучше упаковать как можно больше веселья до того, как оно сядет около 16:45.

Это также означает, что вам лучше подняться в свою квинзи — или искусственную снежную пещеру — до наступления темноты.

Описать, как построить квинзи, проще, чем построить ее на самом деле. Сложите огромную кучу снега и выкопайте середину, оставив стены толщиной от 1 до 2 футов. Палки, размещенные сверху и по бокам, помогут вам не проделать дыру в убежище при его строительстве.

«Ты поймешь, насколько близко ты к краю своего квинзи, когда найдешь конец палки», — говорит Иона. «Весь процесс изготовления квинзи может занять около шести часов, но они работают фантастически и, безусловно, являются самым крутым убежищем, в котором я когда-либо спал».

На самом деле в квинсах довольно тепло — гораздо теплее, чем в палатке. Снег работает как естественный изолятор.

Собрав квинзи, ребята посвящают остаток дня веселью.

Участники Okpik могут попробовать все зимние развлечения Northern Tier: прогулки на снегоступах, подледная рыбалка, катание на собачьих упряжках, брумбол и беговые лыжи.

«Ну, если бы мы действительно умели кататься на лыжах», — говорит Иона. «Вместо этого это было больше похоже на аварию на пересеченной местности. Я думаю, что нам было веселее врезаться в груды снега, чем что-либо еще».

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛА

Приятный бонус ко всему, что движется вокруг: он сохраняет тепло.

Вы можете надевать одежду слой за слоем, но это только удерживает существующее тепло. Чтобы сделать больше тепла, вам нужно двигаться.

«Если бы вы не двигались, вам было бы холодно», — говорит Брендон Ходжес, 17-летний разведчик-орел из отряда 9.84. «Если бы вы продолжали двигаться и двигались быстро, вы бы согрелись в мгновение ока».

Ваш переводчик работает в холодную погоду. Он или она наблюдает за признаками гипотермии и сразу же реагирует. — Он видит, как ты дрожишь? Вам нужно бежать до середины [замерзшего] озера и обратно», — говорит 16-летний Калеб Постол из отряда 984. «Вы просто стоите и смотрите вниз? Бегайте туда-сюда по тому холму. Это действительно сработало».

Вы никогда не почувствуете жажды в такой холод — даже после часовой пробежки. Но вы все равно можете обезвоживаться и получить переохлаждение.

Вот почему каждый в Окпике должен носить на шее изолированную бутылку с водой.

«Мы всегда должны были их носить, иначе мы не могли бы участвовать», — говорит Зион.

Еда почти так же важна, как и вода. Калорийная пища с высоким содержанием жиров дает вашему телу много топлива для сжигания. «Это означает постоянные перекусы, — объясняет Иона.

Ребята делают перерывы, чтобы поесть тарталеток, энергетических батончиков и пакетиков с яблочным пюре. Ночью, если им становится холодно во время игры в «Риск», «Извините» или «Монополию», ребята тянутся к лежащим поблизости закускам.

НАЗАД В РЕАЛЬНОСТЬ

Через четыре дня всем пора убирать куинзи и отправляться домой. До свидания, сосульки размером с уличные фонари. Привет, горячий душ и горячий шоколад.

«Мы все были немного рады снова почувствовать тепло, — говорит Иона, — но также было грустно видеть конец нашего приключения».

Все в порядке; будет еще много. Потому что, побывав внутри глыбы льда, вы готовы ко всему, что преподносит вам жизнь.

«Неважно, насколько ужасен холод, просто иди. Скорее всего, это приключение, которое вы больше никогда в жизни не испытаете», — говорит Брендон. «А Скауты дают вам возможность делать то, что большинство ваших друзей никогда не смогут сделать».

Как распознать и лечить гипотермию

У человека может быть гипотермия, если он:

  • Чувствует холод и онемение
  • Устали и не могут ясно мыслить
  • Дикая дрожь
  • Принимать плохие решения
  • Действовать сварливо
  • Много спотыкаться или падать

Ваша цель: Поднять внутреннюю температуру человека как можно скорее

Что делать: Переместите человека в укрытие, такое как хижина или палатка. Снимите мокрую одежду и замените ее теплой сухой. Если человек в сознании, ему следует пить теплые жидкости, такие как суп или вода.

Для большего тепла наполните бутылки с водой теплой (не горячей) водой и заверните в полотенце. Человек может положить эти бутылки под мышки или возле области паха.

Если человеку становится хуже, зовите на помощь.

ФОТОГРАФИИ

Mathway | Популярные проблемы

92) 9(3x) по отношению к x 92+1
1 Найдите производную — d/dx натуральное бревно х
2
21 Оценка интеграла интеграл от 0 до 1 кубического корня из 1+7x относительно x
22 Найдите производную — d/dx грех(2x)
23 Найдите производную — d/dx
41 Оценка интеграла интеграл от cos(2x) по x
42 Найдите производную — d/dx 1/(корень квадратный из х)
43 Оценка интеграла 9бесконечность
45 Найдите производную — d/dx х/2
46 Найдите производную — d/dx -cos(x)
47 Найдите производную — d/dx грех(3x)
68 Оценка интеграла интеграл от sin(x) по x
69 Найдите производную — d/dx угловой синус(х)
70 Оценить предел предел, когда x приближается к 0 из (sin(x))/x 92 по отношению к х
85 Найдите производную — d/dx лог х
86 Найдите производную — d/dx арктан(х)
87 Найдите производную — d/dx бревно натуральное 5х92

Самые низкие температуры в Соединенных Штатах

Лиз Осборн CurrentResults. com

Когда температура падает до минус 50 градусов по Фаренгейту (-45,6 градусов по Цельсию) или ниже в Соединенных Штатах, рекорды, как правило, разбиваются. Резко холодная погода с температурой от -50 до -70 °F бывает редко. На самом деле в большинстве штатов США никогда не было таких холодов.

Только в шести штатах, помимо Аляски, официально температура достигла минус 60 градусов по Фаренгейту (ниже -51 °C).

Эти штаты с аляскинским холодом — Колорадо, Айдахо, Миннесота, Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Еще в 11 штатах температура упала как минимум до минус 50 ° F.

(Температура минус 69 ° F, зарегистрированная в Юте, хотя и считается точной, не считается официальным погодным рекордом. Температура была измерена в необычном геологическом объекте, который создает исключительно холодный воздух. Раковина Петра представляет собой известняковую воронку, расположенную высоко в горах северной Юты.)

В приведенных ниже таблицах перечислены более 150 мест, где наблюдались самые низкие температуры в Америке. Это места, где метеостанции в 48 сопредельных штатах зафиксировали температуру минус 50 и ниже.

Где самые низкие температуры

Область самых низких температур простирается вдоль континентального водораздела и охватывает северные штаты, пересекая страну от Мэна до Орегона. Большинство самых низких температур на прилегающих территориях США произошло в горных штатах Колорадо, Вайоминг и Монтана.

Экстремальный холод концентрируется в основном в горах западной Монтаны. Сочетание высоких широт с большой высотой означает, что в Монтане больше метеостанций, сообщающих об исключительно низких температурах, чем где-либо еще. Монтана также является домом для самой низкой температуры, когда-либо зарегистрированной для континентальной части США, минус 70 ° F (-56,7 ° C) 20 января 1954 года на перевале Роджерс.

Самым южным штатом, где температура достигла минус 50, является Нью-Мексико, где 1 февраля 19 года в Гавилане, к северо-западу от Санта-Фе, температура достигла -50 °F. 51. Для Нью-Мексико, а также для северо-восточных штатов Мэн, Нью-Йорк, Вермонт и Нью-Гэмпшир снижение до минус 50 было чрезвычайно редким событием.

При низких температурах

Даже в более холодных штатах температура ниже минус 50 бывает нечасто. Такие холода бывают не каждую зиму.

Температура до минус 50 наблюдалась в любое время, начиная с декабря перед Рождеством и заканчивая концом февраля. Самые низкие температуры, минус 60 и ниже, могут наблюдаться в период с начала января по середину февраля.

За исключением трех зимних месяцев, минус 50 градусов не бывает, за одним странным исключением. Самая ранняя такая суровая погода была 16 ноября 1959 года, когда она упала до -53 ° F (-47,2 ° C) в Линкольне, штат Монтана.

Места на территории США с самыми низкими температурами
Место °F °С Дата
Роджерс-Пасс, Монтана -70 -56. 7 Jan 20, 1954
Peter’s Sink, Utah -69 -56.1 Feb 1, 1985
Riverside Ranger Station, Yellowstone, WY -66 — 54.4 Feb 9, 1933
West Yellowstone, Montana -66 -54.4 Feb 9, 1933
Moran, Wyoming -63 -52.8 Feb 9, 1933
Darwin Ranch, Wyoming -62 -52.2 Feb 10, 1981
Maybell, Colorado -61 -51.7 Feb 1, 1985
Border, Wyoming -60 -51.1 Feb 8, 1929
Hebgen Dam, Montana -60 -51.1 Feb 12, 1905
Island Park, Idaho -60 — 51,1 Jan 18, 1943
Maybell, Colorado -60 -51. 1 Jan 1, 1979
Parshall, North Dakota -60 -51.1 Feb 15, 1936
Taylor Park, Colorado -60 -51.1 Feb 1, 1951
Tower, Minnesota -60 -51.1 Feb 2, 1996
West Yellowstone, Montana -60 -51.1 12 января 1963 г.
Где и когда температура упала до минус 50 °F или ниже на прилегающих территориях США
Место °F °С Date
Glasgow, Montana -59 -50.6 February 15, 1936
Thoeny, Montana -59 -50.6 January 20, 1954
West Yellowstone, Montana -59 -50.6 December 19, 1924
Jordan, Montana -58 -50. 0 February 14, 1936
McIntosh, South Dakota -58 -50.0 February 17, 1936
Medicine Lake, Montana -58 -50.0 February 16, 1936
Bondurant, Wyoming -57 -49.4 February 1, 1951
Camp Crook, South Dakota -57 -49.4 January 12, 1916
Cascade, Montana -57 -49.4 February 15, 1936
Chester, Montana -57 -49.4 January 25, 1950
Culbertson, Montana -57 -49.4 February 16, 1936
Embarrass, Minnesota -57 -49.4 January 20, 1996
Frazer, Montana -57 -49.4 January 20, 1954
Havre, Montana -57 -49. 4 January 27, 1916
Wolf Point, Montana -57 -49.4 January 26, 1950
Browning, Montana -56 -48.9 January 24, 1916
Fairview, Montana -56 -48.9 February 15, 1936
Lake Yellowstone, Wyoming -56 -48.9 February 9, 1933
Malta, Montana -56 -48.9 January 12, 1916
Couderay, Wisconsin -55 -48.3 February 2, 1996
Dixon, Wyoming -55 -48.3 January 12, 1963
Hinsdale, Montana -55 -48.3 January 25, 1969
Lamar Ranger Station , Wyoming -55 -48.3 January 10, 1962
Sugarloaf Reservoir, Colorado -55 -48. 3 January 10, 1962
Summit, Montana -55 -48.3 January 3, 1959
Trident, Montana -55 -48.3 December 31, 1927
Wisdom, Montana -55 -48.3 December 23, 1983
Antero Reservoir, Colorado -54 -47.8 January 10, 1962
Brainerd, Minnesota -54 -47.8 February 2, 1996
Echeta, Wyoming -54 -47.8 December 24, 1983
Hinsdale, Montana -54 -47.8 January 26, 1950
Ingomar, Montana -54 -47.8 December 22, 1989
Loma , Montana -54 -47.8 January 14, 1972
Popla, Montana -54 -47. 8 February 2, 1893
Seneca, Oregon -54 -47.8 February 10, 1933
Stanley, Idaho -54 -47.8 December 23 , 1983
Steamboat Springs, Colorado -54 -47.8 January 7, 1913
Ukiah, Oregon -54 -47.8 February 9, 1933
Fosston, Minnesota -53 -47.2 February 1, 1996
Fraser, Colorado -53 -47.2 January 10, 1962
Huntley, Montana -53 -47,2 14 февраля 1936 г.
Линкольн, Монтана -53 -47,2 ноябрь 16, 1 -47,2 ноябрь 16, 1 -47,2, 1 -47,2, 1 -47,2, 1 -47,2, 1 -47,2, 1 -47,2. 0125 -53 -47.2 January 30, 1951
Moose Lake, Minnesota -53 -47.2 January 15, 1972
Pine River Dam, Minnesota -53 -47.2 January 12, 1912
Redstone, Montana -53 -47.2 January 20, 1954
Savage, Montana -53 -47.2 February 16, 1936
Tiber Dam, Montana -53 -47.2 January 20, 1954
Austin, Oregon -52 -46.7 January 8, 1937
Babb, Montana -52 -46.7 January 30, 1950
Baudette, Minnesota -52 -46.7 February 19, 1966
Big Sandy, Montana -52 -46.7 February 15, 1936
Boulder Rearing Station, Wyoming -52 -46. 7 December 22, 1990
Bredette, Montana -52 -46.7 January 20, 1954
Busby, Montana -52 -46.7 December 22, 1989
Butte, Montana -52 -46.7 February 9, 1933
Elbowoods, North Dakota -52 -46.7 January 18, 1950
Fairfield, Idaho -52 -46.7 December 22, 1990
Farson, Wyoming -52 -46.7 December 31, 1978
Havre, Montana -52 -46.7 January 24, 1969
Itasca, Minnesota -52 -46.7 February 2, 1996
Kendall, Wyoming -52 -46.7 January 17, 1930
La Barge, Wyoming -52 -46. 7 December 23, 1990
Lonesome Lake, Montana -52 -46.7 January 24, 1969
Mora, Minnesota -52 -46.7 December 18, 1983
Old Forge, New York -52 -46.7 February 18, 1979
Ovando, Montana -52 -46.7 February 9, 1933
Plevna , Montana -52 -46.7 January 12, 1916
Roseau, Minnesota -52 -46.7 February 2, 1996
Roundup, Montana -52 -46.7 February 15, 1936
Tamarac Wildlife Refuge, Minnesota -52 -46.7 February 1, 1996
Wright, Minnesota -52 -46.7 15 января 1972 г.
Augusta, Montana -51 -46,1 10 января 1909
BABBIBTT, MINNESOTA
BABBIBTT, MINNESOTA
.0125
Big Falls Hydro, Wisconsin -51 -46.1 February 2, 1996
Big Falls, Minnesota -51 -46.1 January 20, 1996
Crookston , Minnesota -51 -46.1 February 15, 1936
Eagle Airport, Colorado -51 -46.1 January 12, 1963
Forks, Montana -51 -46.1 January 12, 1916
Grand Rapids, Minnesota -51 -46.1 January 26, 1927
Hatfield Dam, Wisconsin -51 -46.1 January 30, 1951
Idaho Falls, Idaho -51 -46. 1 January 12, 1963
Lame Deer, Montana -51 -46.1 December 22, 1989
Langdon, North Dakota -51 -46.1 February 16, 1936
Malta, Montana -51 -46.1 January 24, 1969
Marcell, Minnesota -51 -46.1 February 3, 1996
Meadowlands, Minnesota -51 -46.1 January 30, 1950
Minong, Wisconsin -51 -46.1 January 15, 1972
Opheim, Montana -51 -46.1 February 28, 1962
Ovando, Montana -51 -46.1 January 26, 1957
Park Rapids, Minnesota -51 -46.1 February 2, 1996
Recluse, Wyoming -51 -46. 1 December 24, 1983
Remer, Minnesota -51 -46.1 February 2, 1996
Ridgeway, Montana -51 -46.1 December 22, 1989
Sage, Wyoming -51 -46.1 January 1, 1979
Sun River, Montana -51 -46.1 December 29, 1968
Ten Sleep, Wyoming -51 -46.1 December 22, 1990
Thorhult, Minnesota -51 -46.1 February 1, 1996
Vanderbilt, Michigan -51 -46.1 February 9 , 1934
West Hellowstone, Montana -51 -46,1 12 января 2007 г.
Worland, Wyrand
.30
Yellowstone National Park, Montana -51 -46. 1 January 12, 1963
Zortman, Montana -51 -46.1 December 22, 1990
Almont , North Dakota -50 -45.6 December 23, 1983
Baggs, Wyoming -50 -45.6 January 18, 1984
Ballantine, Montana -50 -45.6 February 15, 1936
Bemidji, Minnesota -50 -45.6 January 30, 1950
Big Black River, Maine -50 -45.6 January 16, 2009
Big Piney, Wyoming -50 -45.6 December 23, 1983
Bigfork, Minnesota -50 -45.6 January 15, 1972
Bloomfield, Vermont -50 -45.6 December 30, 1933
Brimson, Minnesota -50 -45. 6 January 31, 1996
Chinook, Montana -50 -45.6 January 20, 1954
Choteau, Montana -50 -45.6 February 15, 1936
Cook, Minnesota -50 -45.6 January 14, 1965
Cotton, Minnesota -50 -45.6 January 14, 1965
Crow Agency, Montana -50 -45.6 February 15, 1936
Daniel Fish Hatchery, Wyoming -50 -45.6 December 22, 1990
Denton, Montana -50 -45.6 December 24, 1983
Driggs, Idaho -50 -45.6 February 9, 1933
Eureka Ranger Station, Montana -50 -45.6 December 30, 1968
Floodwood , Minnesota -50 -45. 6 January 20, 1996
Gavilan, New Mexico -50 -45.6 February 1, 1951
Glendive, Montana -50 -45.6 February 16, 1936
Harlem , Montana -50 -45.6 January 24, 1969
Hibbing Airport, Minnesota -50 — 45.6 January 20, 1996
Hysham, Montana -50 -45.6 December 22, 1989
Jackson, Wyoming -50 -45.6 January 1, 1979
Lake George, Colorado -50 -45.6 January 10, 1962
Lake Yellowstone, Wyoming -50 -45.6 January 12, 1963
Land O’ Lakes, Wisconsin -50 -45.6 January 30, 1951
Laramie Airport, Wyoming -50 -45. 6 January 12, 1963
Littlefork, Minnesota -50 -45.6 February 2, 1996
Loring , Montana -50 -45.6 January 20, 1954
Many Glacier, Montana -50 — 45.6 January 27, 1972
Mildred, Montana -50 -45.6 February 16, 1936
Mitchell, South Dakota -50 -45.6 January 25, 1955
Mount Washington, New Hampshire -50 -45.6 January 22, 1885
Potomac, Montana -50 -45.6 December 23, 1983
Red Lake Falls, Minnesota -50 -45.6 January 21, 1954
Saco, Montana -50 -45.6 January 25, 1969
San Jacinto, Nevada -50 -45.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2015 - 2019 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа»

Карта сайта