<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/1728-7936-2018-2-63-66</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-221</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГИИ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>SIMPLE SOURCE OF "GREEN" ENERGY</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Воробьев</surname><given-names>ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vorobyev</surname><given-names>VIKTOR A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">tatiana49@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Андреев</surname><given-names>СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Andreyev</surname><given-names>SERGEY A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">asa-finance@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian Timiryazev State Agrarian University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>04</month><year>2018</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>63</fpage><lpage>66</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Воробьев В.А., Андреев С.А., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Воробьев В.А., Андреев С.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Vorobyev V.A., Andreyev S.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/221">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/221</self-uri><abstract><p>Проведен эксперимент в небольшом масштабе с использованием био-фотоэлектрического элемента (ВPV-элемента) «зеленой энергии», в котором цианобактерии выполняют роль генераторов электронов. В качестве объекта, использующего фотосинтез, применили зеленый мох, помещенный в емкость поверх электродной системы.  Катодом выступала металлическая емкость. Анод выполняли из тонкой медной проволоки диаметром 0,4 мм свитой в плоскую спираль.  В емкость наливали обычную воду и  сразу же на зажимах электродов появлялась разность потенциалов, которая в отдельных случаях достигала 0,5 вольта. Таким образом, используя зеленый мох и его способность активно участвовать в фотосинтезе с помощью цианобактерий, удалось воспроизвести эксперимент по получению «зеленой» энергии. В результате эксперимента установлено, что значения сопротивлений ВPV-элемента  в противоположных направлениях различаются, иногда весьма существенно. В этом проявляется сходство ВPV-элемента с диодом. Также установлено, что ВPV-элемент способен «запоминать» и некоторое время «сохранять» потенциал внешнего источника ЭДС. Так, если к ВPV-элементу приложить кратковременно внешнее напряжение порядка нескольких вольт, независимо от полярности, то после отключения ЭДС ВPV-элемент ведет себя как конденсатор, т.е. напряжение на его зажимах постепенно снижается до исходного значения.  Таким образом, подтверждена возможность получения электрической энергии на основе дешевых и простых средств, что весьма актуально для территорий с отсутствующим централизованным электроснабжением.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper reports the results of an experiment carried out on a small scale using a bio-photoelectric element (HPV element) of "green energy" in which cyanobacteria act as electron generators. Green moss as an object using photosynthesis was placed in a container over an electrode system. The cathode was represented by a metal container. The anode was made from a thin copper wire with a diameter of 0.4 mm coiled into a flat spiral. The tank was filled with ordinary water, and the electrode terminals immediately showed a potential difference, which in some cases reached 0.5Volts. Thus, using green moss and its ability to actively participate in photosynthesis with the help of cyanobacteria, it has become possible to reproduce the experiment on obtaining "green" energy. As a result of the experiment, it has been established that the resistance values of the BPV element in opposite directions differ, sometimes this difference is quite significant. This is a result of the BPV element’s similarity to the diode. It has also been established that the BPV-element is able to "remember" and for some time "keep" the potential of an external source of the EMF. So, if a short-time external voltage of several volts is applied to the BPV element, regardless of the polarity, after switching off the EMF, the BPV element behaves like a capacitor, i.e. the voltage at its terminals gradually decreases to the initial value. Thus, a possibility of obtaining electric energy on the basis of cheap and simple means has been confirmed, which is very important for areas with a lack of centralized power supply.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>альтернативная энергетика</kwd><kwd>мох</kwd><kwd>фотосинтез</kwd><kwd>цианобактерии</kwd><kwd>симбиоз</kwd><kwd>электрический ток</kwd><kwd>alternative energy</kwd><kwd>moss</kwd><kwd>photosynthesis</kwd><kwd>cyanobacteria</kwd><kwd>symbiosis</kwd><kwd>electric current</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Арутюнов В.С. Нефть ХХI. Мифы и реальности альтернативной энергетики. М.: Алгоритм. 2014. 220 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Арутюнов В.С. Нефть ХХI. Мифы и реальности альтернативной энергетики. М.: Алгоритм. 2014. 220 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранов Н.Н. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии. М.: Изд. дом МЭИ, 2012. 384 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баранов Н.Н. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии. М.: Изд. дом МЭИ, 2012. 384 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баскаков А.П., Мунц В.А. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. М.: Изд. дом «Бастет», 2013. 368 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баскаков А.П., Мунц В.А. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. М.: Изд. дом «Бастет», 2013. 368 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дашковский И. Безальтернативная энергетика. М.: Агротехника и технологии. Ноябрь, 2013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дашковский И. Безальтернативная энергетика. М.: Агротехника и технологии. Ноябрь, 2013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галактионов С.Г., Юрин В.М. Ботаники с гальванометром. М.: Знание. 1979. 143 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Галактионов С.Г., Юрин В.М. Ботаники с гальванометром. М.: Знание. 1979. 143 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лушникова М. Мох станет источником электроэнергии. М.: Агротехника и технологии. Март, 2016.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лушникова М. Мох станет источником электроэнергии. М.: Агротехника и технологии. Март, 2016.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мох как источник энергии для радио. URL: http://naxso.ru/obzory/236. (дата обращения 11.01.2018 г.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мох как источник энергии для радио. URL: http://naxso.ru/obzory/236. (дата обращения 11.01.2018 г.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. М.: Юрайт, 2012. 445 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. М.: Юрайт, 2012. 445 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Донсков Д. Хранитель верховых болот // Наука и жизнь. 2017. № 6. С. 62-66.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Донсков Д. Хранитель верховых болот // Наука и жизнь. 2017. № 6. С. 62-66.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Медведев С.С. Физиология растений. Спб.: СПбГУ. 2004. 336 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Медведев С.С. Физиология растений. Спб.: СПбГУ. 2004. 336 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернавская Н.М., Чернавский Д.С. Туннельный транспорт электронов при фотосинтезе. М.: Изд. МГУ. 1977. 175 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Чернавская Н.М., Чернавский Д.С. Туннельный транспорт электронов при фотосинтезе. М.: Изд. МГУ. 1977. 175 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зеленая энергетика. URL: http://e-pec.ru/zelenaya-energetika. (дата обращения 11.01.2018 г.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Зеленая энергетика. URL: http://e-pec.ru/zelenaya-energetika. (дата обращения 11.01.2018 г.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
