Галан стэлс: Электрокотел Галан СТЭЛС 27Л, (Россия), характеристики, описание

Электрокотел Галан СТЭЛС 27Л, (Россия), характеристики, описание

  • Описание
  • Отзывы (1)

Особенности:

  • ТЭНовый нагрев
  • электронное управление
  • циркуляционный насос
  • компактный размер
  • мощность 9-27 кВт
  • работа с термостатом
  • работа с GSM-модулем
  • работа на антифризе
  • работа на воде

Электрокотел Галан СТЭЛС 27Л предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. При установке бойлера косвенного нагрева — и для горячего водоснабжения..

В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос Wirbel, поэтому необходимость в его приобретении отпадает

Для работы платы управления (при наличии встроенной автоматики) электрического котла требуется его подключение к электрической сети 380 В.

Данные отопительного котла

  • Родина бренда (Россия)
  • Сборка

    Россия

  • Производитель

    Галан

  • Код товара в магазине

    stels-27l

  • Гарантия

    18 мес.

  • Источник энергии

    электрический

  • Установка

    настенный

  • Тип

    одноконтурный

  • Трехходовой клапан

    нет данных

  • Погодозависимая автоматика

    нет

  • Доп. управление

    нет

  • Основной цвет

    белый

Технические характеристики

  • Мин. полезная мощность

    27.00 кВт

  • Макс. полезная мощность

    27.00 кВт

  • КПД

    98.0 %

  • Расширительный бак

    нет

  • Напряжение сети

    380 В.

  • Потребляемая мощность

    до 27.00 кВт

Характеристики отопления

  • Материал теплообменника

    нет данных

  • Максимальное давление в системе

    3.0 бар

  • Циркуляционный насос есть, Wirbel
  • Использование антифриза

    допускается

  • org/PropertyValue»> Отапливаемая площадь

    до 0.0 м2

  • Отапливаемый объем

    до 0 м3

Характеристики ГВС (с бойлером)

  • Режим «Лето»

    нет

Размеры, вес, подключение

  • Габариты (ВхШхГ)

    540x440x105

  • Масса НЕТТО

    16.00 кг

  • Масса БРУТТО

    17. 60 кг

  • Подающая линия контура отопления

    0″

  • Обратная линия контура отопления

    0″

К сожалению, Галан СТЭЛС 27Л больше не производится. Вы можете обратиться к любому из наших менеджеров для подбора оборудования с аналогичными характеристиками.

Динамика изменения цены (В РАЗРАБОТКЕ)

Электрокотел Галан СТЭЛС 9Л, (Россия), характеристики, описание

  • Описание
  • Отзывы

Особенности:

  • ТЭНовый нагрев
  • электронное управление
  • циркуляционный насос
  • компактный размер
  • мощность 9-27 кВт
  • работа с термостатом
  • работа с GSM-модулем
  • работа на антифризе
  • работа на воде

Электрокотел Галан СТЭЛС 9Л предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 90. 0 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева — и для горячего водоснабжения..

В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос Wirbel, поэтому необходимость в его приобретении отпадает

Для работы платы управления (при наличии встроенной автоматики) электрического котла требуется его подключение к электрической сети 380 В.

Данные отопительного котла

  • Родина бренда (Россия)
  • Сборка

    Россия

  • Производитель

    Галан

  • Код товара в магазине

    stels-9l

  • Гарантия

    18 мес.

  • Источник энергии

    электрический

  • Установка

    настенный

  • Тип

    одноконтурный

  • Трехходовой клапан

    нет данных

  • Погодозависимая автоматика

    нет

  • Доп. управление

    нет

  • Основной цвет

    белый

Технические характеристики

  • Мин. полезная мощность

    9.00 кВт

  • Макс. полезная мощность

    9.00 кВт

  • КПД

    98.0 %

  • Расширительный бак

    нет

  • Напряжение сети

    380 В.

  • Потребляемая мощность

    до 9.00 кВт

Характеристики отопления

  • Материал теплообменника

    нет данных

  • Максимальное давление в системе

    3.0 бар

  • Циркуляционный насос есть, Wirbel
  • Использование антифриза

    допускается

  • org/PropertyValue»> Отапливаемая площадь

    до 90.0 м2

  • Отапливаемый объем

    до 252 м3

Характеристики ГВС (с бойлером)

  • Режим «Лето»

    нет

Размеры, вес, подключение

  • Габариты (ВхШхГ)

    540x440x105

  • Масса НЕТТО

    16.00 кг

  • Масса БРУТТО

    17. 60 кг

  • Подающая линия контура отопления

    0″

  • Обратная линия контура отопления

    0″

К сожалению, Галан СТЭЛС 9Л больше не производится. Вы можете обратиться к любому из наших менеджеров для подбора оборудования с аналогичными характеристиками.

Динамика изменения цены (В РАЗРАБОТКЕ)

Blackbird — Battlestar Wiki

Эта страница (как и все страницы этой вики) была импортирована из оригинальной англоязычной Battlestar Wiki на основе того, что было доступно в Wayback Machine в начале 2017 года. Вы можете посмотреть архив исходной страницы здесь.

Blackbird — недолговечный прототип колониального истребителя-невидимки, разработанный Галеном Тиролем и построенный многими матросами и офицерами на Galactica 9.0016 .

Содержание

  • 1 Обзор
  • 2 Лаура и история ее полетов
  • 3 Примечания
  • 4 источника

Обзор

Разочарованный тем, что количество имеющихся Viper сокращается из-за потерь и износа, Гален Тироль начинает строить новый истребитель с нуля. [1] . Дизайн истребителя развивается из-за нехватки материалов, а также из-за импровизации и воображения участвующих членов экипажа. Новый истребитель становится скорее разведывательной машиной, чем настоящим истребителем.

«Черный дрозд» в стадии строительства.

Blackbird разработан для использования пусковых труб Viper и поэтому имеет такую ​​же общую форму. В отличие от Viper, он построен больше для скорости, чем для маневренности, и не оснащен орудиями [2] , но позже оснащен ракетной установкой (TRS: «Корабль воскрешения, часть II»). По предложению Карла Агатона в Blackbird используются углеродные композитные материалы черного цвета, что делает его практически незаметным для DRADIS и визуального наблюдения без посторонней помощи. Это было практическое соображение в свете того, что весь металл был зарезервирован для ремонта Viper.

Наряду с обычными механизмами RCS для путевого управления, Blackbird оснащен четырьмя устаревшими двигателями DDG-62, пришедшими из кабины экипажа Baah Pakal . Кроме того, в отличие от других кораблей такого размера, Blackbird может летать в сверхсветовом режиме.

Лаура и история ее полетов

Крупный план курсива на борту Blackbird.

Черный дрозд получил название «Лаура» в честь президента Лауры Рослин. Кара Трейс пилотирует первый испытательный полет, где, после некоторых начальных трудностей с управлением неуклюжим кораблем, она демонстрирует возможности незаметности, ускользая от пилота-преследователя Ли Адамы и Галактика ДРАДИС.

Следующие лица помогают Галену Тиролю в строительстве Лауры :

  • Карл Агафон предлагает использовать углеродные композитные материалы для кожи Черного дрозда.
  • Брендан «Хот-дог» Костанца
  • Анастасия Дуалла совершенствует системы связи.
  • Энтони Фигурски
  • Кэлли Хендерсон
  • Джеймс «Джаммер» Лайман
  • Диана Силикс
  • Saul Tigh предлагает двигатели DDG-62.
  • Кара Фрайс помогает освоить несколько принципов проектирования и протестирует корабль.

Полковник Тай сначала осуждает проект как легкомысленный, но позже оказывает помощь в приобретении двигателей DDG-62. Другие члены собственной палубной команды Tyrol также поначалу считают проект пустой тратой времени, о чем свидетельствует их первоначальная реакция на предложение Tyrol. Однако командир Адама считает, что это предприятие дает надежду и цель, и поэтому позволяет ему продолжаться, несмотря на кризис с логической бомбой Сайлонов, которая заразила 9Системы 0015 Galactica ‘ s (TRS: «Полет Феникса»).

При проведении разведки на флоте Сайлонов (содержащем таинственный корабль) CAG Пегаса Коул Тейлор, хотя и знает о Блэкберде, решает использовать Рапторов для своей миссии, несмотря на протесты Фракии. Прежде чем его план может быть приведен в действие, Фракия с помощью Ли Адамы скрывается на «Черном дрозде», утверждая, что она выполняет испытательный полет для адмирала Каина. На самом деле она выполняет миссию в одиночку, не будучи обнаруженной, и делает несколько снимков с близкого расстояния.

Уничтожение Лауры во время Битвы у Корабля Воскресения.

Внезапное, неожиданное возвращение этого колониального корабля приводит к тому, что его ошибочно принимают за корабль Сайлонов, что положило конец противостоянию между Галактикой и Пегасом. Фракия передает изображения и заявляет по связи, что она не корабль сайлонов. Обсуждая эти фотографии с Джиной Инвьер, Гай Балтар в конце концов подробно описывает название и назначение Корабля воскрешения (TRS: «Корабль воскрешения, часть I»).

Лаура позже пилотируется тогдашним лейтенантом Ли Адамой в битве за отключение сверхсветового привода Корабля воскрешения, предотвращая ее побег, чтобы Змеи могли его уничтожить. В то время как Адама добивается успеха, столкновение с выведенным из строя Raptor уничтожает Blackbird, и Адама вынужден катапультироваться (TRS: «Корабль воскрешения, часть II»).

Примечания

  • Поскольку Blackbird был разработан для скорости, а не маневренности и обладал характеристиками скрытности, логично, что сверхсветовой двигатель был добавлен для разведывательных возможностей. Сверхсветовой привод мог быть извлечен из списанного Raptor, такого как Raptor 305.
  • Неуклюжая управляемость «Черного дрозда» совершенно очевидна во время первого испытательного полета «Трейс», когда она проводит первые несколько секунд вне пусковой трубы, пытаясь получить контроль над кораблем (TRS: «Полет Феникса»).
  • Нестабильность увеличивает маневренность машины в атмосфере; чрезвычайно устойчивый самолет сопротивляется любому маневрированию. Современные истребители реального мира намеренно спроектированы так, чтобы быть нестабильными, а поверхности полета постоянно регулируются системой управления полетом. Органы управления Blackbird могли быть изначально не откалиброваны для конфигурации самолета (например, центра масс) и расходовали больше топлива на поддержание желаемого положения.
  • Углеродные композиты представляют собой семейство материалов, используемых в легких или устойчивых к высоким температурам конструкциях, некоторые из которых используются в носовой части и передних кромках крыльев орбитального космического корабля НАСА. Углеродные композиты несколько хрупкие, поэтому удары (даже от бутылки шампанского, которую Лаура Рослин в шутку пытается сделать, окрестив корабль) могут привести к тому, что материал расколется или сломается. Именно повреждение этого материала стало причиной разрушения космического корабля «Шаттл Колумбия-9″.0016 на СТС-107.
  • Исполнительный продюсер
  • Дэвид Эйк заявил в своем видеоблоге, что Blackbird «не является Viper», поэтому он не классифицируется как модифицированная модель Viper («Viper Mark VIII» и т. д.), а представляет собой совершенно отдельный корабль.
  • Прозвище бойца вызывает любопытное сравнение с Лорой Рослин, человеком, в честь которого оно было названо. Больной, но влиятельный президент Рослин и ее быстрые, скрытные действия в ее поисках местоположения Земли (включая отвлечение лейтенанта Трейс от ее первоначальной миссии по уничтожению базовой звезды Кобол), а также ее находчивая политическая работа в «Колониальном дне» юмористически похожи. в перспективе возможностей «Лауры», конструктивно слабого, но очень маневренного и изначально недооцененного истребителя-невидимки.
  • С закулисной точки зрения, Blackbird, скорее всего, назван в честь SR-71 Blackbird, настоящего высокоскоростного разведывательного самолета. SR-71 не только разделяет принцип, но и многие конструктивные особенности. К ним относятся двигатели, направленные вперед от крыльев, а также стреловидный длинный нос, сглаживающийся по бокам.

Источники

  1. ↑ В отличие от более новых Battlestars, Galactica не оборудована строительными объектами Viper.
  2. ↑ См. ответ Брэдли Томпсона на оплошность видеоэффектов в «Полёте Феникса», где Дрозд ошибочно показан летающим над Стрельбой Великой Индейки Сайлонов. Томпсон подтверждает, что у Blackbird нет пушек, а его плохая маневренность делает его непригодным для использования в качестве воздушного истребителя.
Корабли серии Re-Imagined, Caprica и Blood & Chrome
Исторический

Древний коболианец: Галеон


Колониальные военные

Звездный крейсер Классы: Меркурий класс | Галактика -тип | Валькирия -типа | Орион класс

Battlestars: Галактика | Пегас | Валькирия | Колумбия | Архерон
Осирис | Яшуман | Тритон | Все по имени | Все без имени

Типы кораблей поддержки: Локи Тип | Berzerk тип | Защитник тип | Катамаран типа | Водные сани типа

Корабли поддержки: Локи | Берсерк | Бреник | Все без имени

Вспомогательный корабль: Viper Mark II | Гадюка Марк III | Гадюка Марк VII | Стелсстар | Черный дрозд | Раптор | Атмосферный шаттл

Колониальные станции: Станция перемирия | Штаб колониального флота | Министерство обороны | Рагнар Анкоридж
Верфи флота Скорпиона


Колониальный гражданский

Война до Сайлонов: Viper ВВС | Блэкхок | Дирижабль Грейстоун | Перейти корабль | Феникс

Виртуальный самолет: Автожир | Дредноут | Винтажная гадюка

Гражданский флот после Падения: Астральная Королева | Облако 9 | Колониальный | Дару Модзу | Деметриус | Геменон Путешественник | Гидеон
Олимпийский перевозчик | Прометей | Восходящая звезда | Сцилла | Зефир | Список всех гражданских кораблей

Типы гражданских судов: Пассажирские лайнеры | Горнодобывающие корабли | Ремонт судов | Корабли нефтеперерабатывающего завода Тайлиум | Исследовательские корабли

Гражданские операторы: Gemon Liners | Пан Галактика | Стрелецкие космические пути | Эверсун


Сайлон

Типы базовых звезд: Базовые звезды эпохи войны Сайлонов | Современная базовая звезда | Базовая звезда стража | Базовая звезда повстанцев

Корабли поддержки: Resurrection Ship | Разведывательный дрон | грузовое судно

Вспомогательный корабль: Сайлонский рейдер эпохи войны | Современный рейдер | Тяжелый рейдер

Станции Сайлон: Очистительный завод Сайлон | Колония | Центр воскрешения Шаблон:Навигационное окно endde:Blackbird

Шаблон:Качественный кандидат

<боковая панель>

  • См. также
    • props:Blackbird|Blackbird at Props Wiki
    • Stealthstar|Stealthstar, корабль-невидимка

Хорхе Галан раскрывает скрытность сальмонеллы, а также ее ахиллесову пяту

Исследователь из Йельского университета Хорхе Галан провел более двух десятилетий, пытаясь выяснить, как сальмонелла – бактерия, вызывающая пищевое отравление – атакует наш организм и вызывает у нас заболевания. В статье, опубликованной сегодня в журнале Science, доктор Галан рассказывает об открытии, которое может привести к противоядию от отравления сальмонеллой и даже к созданию антибиотиков нового поколения. По его словам, его команда раскрыла механизм, с помощью которого сальмонелла захватывает наш кишечник, клетка за клеткой. Он сказал EarthSky:

Он должен командовать функциями этих [кишечных клеток], он должен заставить клетки выполнять какую-то работу для сальмонеллы, если хотите. Для этого у него есть замечательное устройство, которое во всех смыслах похоже на наношприц.

Наношприц — это шприц очень маленького размера. Доктор Галан говорит, что за считанные секунды бактерия сальмонеллы может прикрепиться к здоровой клетке кишечника и начать атаку, вводя скопление белков с помощью своего микроскопического шприца.

Он может вводить эти белки, что достаточно примечательно, но он должен делать это в очень, очень точном порядке. Итак, представьте, что шприц должен ввести белок A, B, C, D. Вопрос в том, как установить этот порядок?

Он говорит, что первый белок, который выходит из «шприца» сальмонеллы, помогает бактериям проколоть кишечную клетку, к которой он прикреплен. Это позволяет другим белкам проникнуть внутрь и захватить здоровую клетку. Когда бактерии сальмонеллы делают это в большом количестве, возникает пищевое отравление. Но доктор Галан фокусируется на маленькой картинке, а не на большой.

Его главное открытие состоит в том, что отдельные бактерии сальмонеллы немного похожи на грузовики доставки. В грузовике для доставки посылки часто размещаются в соответствии с тем, когда и куда их нужно доставить. Для скорости и доступности для водителя, верно?

То же самое с внутренней частью клетки сальмонеллы. Белки сальмонеллы — те, которые она использует для захвата наших клеток — организованы в соответствии с тем, куда и когда их нужно доставить. Именно эта упорядоченная, организованная система доставки белка объясняет стремительный успех бактерий в нашем кишечнике.

Но эта система доставки белка, или «платформа», как ее называет доктор Галан, также является своего рода ахиллесовой пятой, она дает исследователям лекарств цель. Если лекарство может просто испортить способность сальмонеллы упорядочивать свои белки, это лекарство может остановить сальмонеллу на ее пути.

Мы, ученые, когда описываем механизм того, как все работает, мы не делаем непосредственно лекарство, но мы обеспечиваем основу для того, чтобы другие люди, ставящие перед собой цель сделать лекарство против сальмонеллы, анти инфекционное и противомикробное, они могут разработать лекарство на основе концепции ингибирования механизма, который мы описали.

Это очень важно, сказал он, потому что около полумиллиона человек ежегодно умирают от сальмонеллы (и брюшного тифа, вызванного сальмонеллезом) во всем мире. По словам Галана, штаммы сальмонеллы за пределами США могут быть весьма смертельными. Дети особенно восприимчивы к воздействию сальмонеллы в развивающихся странах. Это справедливо и для маленьких детей в развитых странах. По данным Центров по контролю за заболеваниями, в США сальмонелла ежегодно заражает не менее 40 000 человек и убивает около 400 человек.

Но Галан надеется обуздать не только вспышки сальмонеллеза. Он указывает, что считается, что многие бактерии организуют белки, как это делает сальмонелла. (Особенно неприятными примерами являются бубонная чума и коклюш). В таком случае исследование Галана прокладывает путь не только к агенту против сальмонеллы, но и к целому ряду антибиотиков, которые могли бы вмешаться в «мозги» целого класса инфекций, то есть помешать их способности полностью организовать свою деятельность. атака. Галан объяснил:

Эти препараты не убивают бактерии, а просто калечат их способность вызывать заболевания. …По причинам, которые носят технический характер, шансы на развитие устойчивости к этим препаратам, как правило, намного меньше, чем шансы на развитие устойчивости к препаратам, убивающим бактерии. Таким образом, будущие лекарства будут больше сосредоточены вокруг этой концепции, пытаясь вывести из строя механизмы, которые, как мы знаем, необходимы для того, чтобы бактерии вызывали болезнь, а не лекарства, которые напрямую убивают микробы.

Итак, после двух десятилетий исследований исследователь из Йельского университета Хорхе Галан обнаружил открытие, которое может привести к противоядию от отравления сальмонеллой. Будем надеяться, что это приведет к созданию антибиотиков нового поколения. В следующий раз, когда вы съедите буррито, от которого на следующий день вы удвоитесь, вы почувствуете себя лучше, просто думая о докторе Галане.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *