Ինչպե՞ս է մոլեկուլային մածուկի ադսորբցիոն աշտարակը օդից թթվածին է վերցնում կյանքի համար
Time : 2025-08-08
- Ընտրողական ադսորբցիա ՝ Ազոտի մոլեկուլները (3,0 Å տրամագծով) ավելի հեշտ են ձգվում մոլեկուլային ցանցի խորանների կատիոնների կողմից, քան թթվածնի մոլեկուլները (2,8 Å): Ճնշման տակ դրանք ամուր «փակվում են» խորաններում:
-
Դինամիկ ցիկլ ՝ Երկկողմանի կառուցվածքը իրականացնում է անընդհատ փոխանցում «ադսորբցիայից դեսորբցիա»
- A աշտարակը ադսորբցիայի համար. 0,4-0,6 ՄՊա բարձր ճնշման տակ ազոտի 90%-ը բռնվում է, իսկ թթվածինը հարուստանում է և արտահոսք է կատարում:
- B աշտարակը դեսորբցիայի համար. Երբ ճնշումը նվազում է մինչև նորմալ ճնշումը, ադսորբված ազոտը ազատվում է և արտահոսք է կատարվում:
- Ճշգրիտ ժամանակաչափական վերահսկում : Ամեն մի անջատիչի ամբողջական աշխատանքը տևում է 5-8 րոպե, ինչը ճիշտ վերահսկվում է PLC ծրագրով՝ ապահովելու համար թթվածնի անընդհատ մատուցումը։
Տեխնիկական կենսավորություն : Ադսորբցիոն աշտարակի օդի մուտքի մոտ տեղադրված է սեղմված օդի այրույթի հայտնաբերիչ, որը հնարավորություն է տալիս հսկել օդում խոնավության պարունակությունը և ապահովել, որ մոլեկուլային մանրաթելը չտուժի խոնավությունից, ինչով երկարացվում է դրա ծառայության ժամկետը։ Այն նաև ապահովում է սառեցված չորացուցչի նորմալ աշխատանքը։
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
Մոլեկուլային մանրաթելի աշխատանքի հիմնարար տարբերությունները կախված են դրա նյութերից և ֆիզիկական կառուցվածքից՝
- Նյութերի մրցումը՝ Լիթիումի հիմքով և Նատրիումի հիմքով
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
Մոլեկուլային ցանցի ադսորբցիոն աշտարակի միջուկը ցեոլիտային մոլեկուլային ցանց է՝ արհեստական բյուրեղ, որը լիքն է մանրաթափ խորաններով (0,3-1 նանոմետր տրամագծով): Այն աշխատում է ինչպես ճշգրիտ «մոլեկուլային ցանցային ցանց».
- Ընտրողական ադսորբցիա ՝ Ազոտի մոլեկուլները (3,0 Å տրամագծով) ավելի հեշտ են ձգվում մոլեկուլային ցանցի խորանների կատիոնների կողմից, քան թթվածնի մոլեկուլները (2,8 Å): Ճնշման տակ դրանք ամուր «փակվում են» խորաններում:
-
Դինամիկ ցիկլ ՝ Երկկողմանի կառուցվածքը իրականացնում է անընդհատ փոխանցում «ադսորբցիայից դեսորբցիա»
- A աշտարակը ադսորբցիայի համար. 0,4-0,6 ՄՊա բարձր ճնշման տակ ազոտի 90%-ը բռնվում է, իսկ թթվածինը հարուստանում է և արտահոսք է կատարում:
- B աշտարակը դեսորբցիայի համար. Երբ ճնշումը նվազում է մինչև նորմալ ճնշումը, ադսորբված ազոտը ազատվում է և արտահոսք է կատարվում:
- Ճշգրիտ ժամանակաչափական վերահսկում : Ամեն մի անջատիչի ամբողջական աշխատանքը տևում է 5-8 րոպե, ինչը ճիշտ վերահսկվում է PLC ծրագրով՝ ապահովելու համար թթվածնի անընդհատ մատուցումը։
Տեխնիկական կենսավորություն : Ադսորբցիոն աշտարակի օդի մուտքի մոտ տեղադրված է սեղմված օդի այրույթի հայտնաբերիչ, որը հնարավորություն է տալիս հսկել օդում խոնավության պարունակությունը և ապահովել, որ մոլեկուլային մանրաթելը չտուժի խոնավությունից, ինչով երկարացվում է դրա ծառայության ժամկետը։ Այն նաև ապահովում է սառեցված չորացուցչի նորմալ աշխատանքը։
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
Մոլեկուլային մանրաթելի աշխատանքի հիմնարար տարբերությունները կախված են դրա նյութերից և ֆիզիկական կառուցվածքից՝
- Նյութերի մրցումը՝ Լիթիումի հիմքով և Նատրիումի հիմքով
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
Մոլեկուլային ցանցի ադսորբցիոն աշտարակի միջուկը ցեոլիտային մոլեկուլային ցանց է՝ արհեստական բյուրեղ, որը լիքն է մանրաթափ խորաններով (0,3-1 նանոմետր տրամագծով): Այն աշխատում է ինչպես ճշգրիտ «մոլեկուլային ցանցային ցանց».
- Ընտրողական ադսորբցիա ՝ Ազոտի մոլեկուլները (3,0 Å տրամագծով) ավելի հեշտ են ձգվում մոլեկուլային ցանցի խորանների կատիոնների կողմից, քան թթվածնի մոլեկուլները (2,8 Å): Ճնշման տակ դրանք ամուր «փակվում են» խորաններում:
-
Դինամիկ ցիկլ ՝ Երկկողմանի կառուցվածքը իրականացնում է անընդհատ փոխանցում «ադսորբցիայից դեսորբցիա»
- A աշտարակը ադսորբցիայի համար. 0,4-0,6 ՄՊա բարձր ճնշման տակ ազոտի 90%-ը բռնվում է, իսկ թթվածինը հարուստանում է և արտահոսք է կատարում:
- B աշտարակը դեսորբցիայի համար. Երբ ճնշումը նվազում է մինչև նորմալ ճնշումը, ադսորբված ազոտը ազատվում է և արտահոսք է կատարվում:
- Ճշգրիտ ժամանակաչափական վերահսկում : Ամեն մի անջատիչի ամբողջական աշխատանքը տևում է 5-8 րոպե, ինչը ճիշտ վերահսկվում է PLC ծրագրով՝ ապահովելու համար թթվածնի անընդհատ մատուցումը։
Տեխնիկական կենսավորություն : Ադսորբցիոն աշտարակի օդի մուտքի մոտ տեղադրված է սեղմված օդի այրույթի հայտնաբերիչ, որը հնարավորություն է տալիս հսկել օդում խոնավության պարունակությունը և ապահովել, որ մոլեկուլային մանրաթելը չտուժի խոնավությունից, ինչով երկարացվում է դրա ծառայության ժամկետը։ Այն նաև ապահովում է սառեցված չորացուցչի նորմալ աշխատանքը։
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
Մոլեկուլային մանրաթելի աշխատանքի հիմնարար տարբերությունները կախված են դրա նյութերից և ֆիզիկական կառուցվածքից՝
- Նյութերի մրցումը՝ Լիթիումի հիմքով և Նատրիումի հիմքով
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
Մոլեկուլային ցանցի ադսորբցիոն աշտարակի միջուկը ցեոլիտային մոլեկուլային ցանց է՝ արհեստական բյուրեղ, որը լիքն է մանրաթափ խորաններով (0,3-1 նանոմետր տրամագծով): Այն աշխատում է ինչպես ճշգրիտ «մոլեկուլային ցանցային ցանց».
- Ընտրողական ադսորբցիա ՝ Ազոտի մոլեկուլները (3,0 Å տրամագծով) ավելի հեշտ են ձգվում մոլեկուլային ցանցի խորանների կատիոնների կողմից, քան թթվածնի մոլեկուլները (2,8 Å): Ճնշման տակ դրանք ամուր «փակվում են» խորաններում:
-
Դինամիկ ցիկլ ՝ Երկկողմանի կառուցվածքը իրականացնում է անընդհատ փոխանցում «ադսորբցիայից դեսորբցիա»
- A աշտարակը ադսորբցիայի համար. 0,4-0,6 ՄՊա բարձր ճնշման տակ ազոտի 90%-ը բռնվում է, իսկ թթվածինը հարուստանում է և արտահոսք է կատարում:
- B աշտարակը դեսորբցիայի համար. Երբ ճնշումը նվազում է մինչև նորմալ ճնշումը, ադսորբված ազոտը ազատվում է և արտահոսք է կատարվում:
- Ճշգրիտ ժամանակաչափական վերահսկում : Ամեն մի անջատիչի ամբողջական աշխատանքը տևում է 5-8 րոպե, ինչը ճիշտ վերահսկվում է PLC ծրագրով՝ ապահովելու համար թթվածնի անընդհատ մատուցումը։
Տեխնիկական կենսավորություն : Ադսորբցիոն աշտարակի օդի մուտքի մոտ տեղադրված է սեղմված օդի այրույթի հայտնաբերիչ, որը հնարավորություն է տալիս հսկել օդում խոնավության պարունակությունը և ապահովել, որ մոլեկուլային մանրաթելը չտուժի խոնավությունից, ինչով երկարացվում է դրա ծառայության ժամկետը։ Այն նաև ապահովում է սառեցված չորացուցչի նորմալ աշխատանքը։
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
Մոլեկուլային մանրաթելի աշխատանքի հիմնարար տարբերությունները կախված են դրա նյութերից և ֆիզիկական կառուցվածքից՝
- Նյութերի մրցումը՝ Լիթիումի հիմքով և Նատրիումի հիմքով
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
Մոլեկուլային ցանցի ադսորբցիոն աշտարակի միջուկը ցեոլիտային մոլեկուլային ցանց է՝ արհեստական բյուրեղ, որը լիքն է մանրաթափ խորաններով (0,3-1 նանոմետր տրամագծով): Այն աշխատում է ինչպես ճշգրիտ «մոլեկուլային ցանցային ցանց».
Selective Adsorption: Nitrogen molecules (with a diameter of 3.0Å) are more easily attracted by the cations in the pores of the molecular sieve than oxygen molecules (2.8Å). When pressurized, they are firmly "locked" in the pores.
Dynamic Cycle: The dual-tower design realizes seamless switching between "adsorption and desorption":
A աշտարակը ադսորբցիայի համար. 0,4-0,6 ՄՊա բարձր ճնշման տակ ազոտի 90%-ը բռնվում է, իսկ թթվածինը հարուստանում է և արտահոսք է կատարում:
B աշտարակը դեսորբցիայի համար. Երբ ճնշումը նվազում է մինչև նորմալ ճնշումը, ադսորբված ազոտը ազատվում է և արտահոսք է կատարվում:
Precise Timing Control: Each switch is completed every 5-8 minutes, which is precisely controlled by the PLC program to ensure the continuous supply of oxygen.
Technical Breakthrough: A compressed air dew point detector is added at the air inlet of the adsorption tower, which can monitor the moisture content in the air, ensuring that the molecular sieve is not affected by moisture, thus prolonging the service life of the molecular sieve! It also ensures the normal operation of the refrigerated dryer.
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
Մոլեկուլային մանրաթելի աշխատանքի հիմնարար տարբերությունները կախված են դրա նյութերից և ֆիզիկական կառուցվածքից՝
Նյութերի մրցումը՝ Լիթիումի հիմքով և Նատրիումի հիմքով h2 { margin-top: 26px; margin-bottom: 18px; font-size: 24px !important; font-weight: 600; line-height: normal; } h3 { margin-top: 26px; margin-bottom: 18px; font-size: 20px !important; font-weight: 600; line-height: normal; } p { font-size: 15px !important; font-weight: 400; margin-bottom: 8px; line-height: 26px; } @media (max-width: 767px) { h2 { margin-top: 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 18px; } h3 { margin-top: 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 15px; } p { margin-bottom: 18px; font-size: 15px; line-height: 26px; } .product-card-container { width: 100%; } .product-card-container > a > div { flex-direction: column; } .product-card-container > a > div > img { width: 100%; height: auto; } } p > a, h2 > a, h3 > a { text-decoration: underline !important; color: blue; } p > a:visited, h2 > a:visited, h3 > a:visited { text-decoration: underline !important; color: purple; } p > a:hover, h2 > a:hover, h3 > a:hover { text-decoration: underline !important; color: red; } p > a:active, h2 > a:active, h3 > a:active { text-decoration: underline !important; color: darkred; } table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 20px 0; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } tr:hover { background-color: #f5f5f5; }
Հիմնարար սկզբունք. Ինչպե՞ս է մոլեկուլային ցանցը ազդում որպես «ազոտի որսորդ»
Մոլեկուլային ցանցի ադսորբցիոն աշտարակի միջուկը ցեոլիտային մոլեկուլային ցանց է՝ արհեստական բյուրեղ, որը լիքն է մանրաթափ խորաններով (0,3-1 նանոմետր տրամագծով): Այն աշխատում է ինչպես ճշգրիտ «մոլեկուլային ցանցային ցանց».
- Ընտրողական ադսորբցիա ՝ Ազոտի մոլեկուլները (3,0 Å տրամագծով) ավելի հեշտ են ձգվում մոլեկուլային ցանցի խորանների կատիոնների կողմից, քան թթվածնի մոլեկուլները (2,8 Å): Ճնշման տակ դրանք ամուր «փակվում են» խորաններում:
-
Դինամիկ ցիկլ ՝ Երկկողմանի կառուցվածքը իրականացնում է անընդհատ փոխանցում «ադսորբցիայից դեսորբցիա»
- A աշտարակը ադսորբցիայի համար. 0,4-0,6 ՄՊա բարձր ճնշման տակ ազոտի 90%-ը բռնվում է, իսկ թթվածինը հարուստանում է և արտահոսք է կատարում:
- B աշտարակը դեսորբցիայի համար. Երբ ճնշումը նվազում է մինչև նորմալ ճնշումը, ադսորբված ազոտը ազատվում է և արտահոսք է կատարվում:
- Ճշգրիտ ժամանակաչափական վերահսկում : Ամեն մի անջատիչի ամբողջական աշխատանքը տևում է 5-8 րոպե, ինչը ճիշտ վերահսկվում է PLC ծրագրով՝ ապահովելու համար թթվածնի անընդհատ մատուցումը։
Տեխնիկական կենսավորություն : Ադսորբցիոն աշտարակի օդի մուտքի մոտ տեղադրված է սեղմված օդի այրույթի հայտնաբերիչ, որը հնարավորություն է տալիս հսկել օդում խոնավության պարունակությունը և ապահովել, որ մոլեկուլային մանրաթելը չտուժի խոնավությունից, ինչով երկարացվում է դրա ծառայության ժամկետը։ Այն նաև ապահովում է սառեցված չորացուցչի նորմալ աշխատանքը։
Մոլեկուլային մանրաթելի «Կենսական կոդը»՝ նյութերի և մասնիկների միջև տեխնոլոգիական մրցումը
Մոլեկուլային մանրաթելի աշխատանքի հիմնարար տարբերությունները կախված են դրա նյութերից և ֆիզիկական կառուցվածքից՝
- Նյութերի մրցումը՝ Լիթիումի հիմքով և Նատրիումի հիմքով
Գործառնային ցուցիչներ | Լիթիումի հիմքով մոլեկուլային մանրաթել | Նատրիումի հիմքով մոլեկուլային մանրաթել |
---|---|---|
Ազոտի ադսորբցիայի հզորություն | >22 մլ/գ (1 բար, 25°C) | 8~9 մլ/գ (1 բար, 25°C) |
Ազոտ-Օդանախանգի Բաժանման Գործակից | >6.2 | 3.0~3.5 |
Ջերմային կայունություն | Վերին ջերմաստիճանային սահմանը՝ 650°C (դոպինգից հետո) | Ջերմադիմադրությունը՝ 1200°C (հզոր դիմադրություն հիդրոթերմային դեակտիվացիայի նկատմամբ) |
Խոնավության զգայունություն | Հեշտ է փոշիանում և ձախողվում >80% խոնավության դեպքում | Խոնավադիմադրությունը մեծացել է 40%-ով |
Սպասարկման Կյանքի Շրջանակ | 20,000 ժամ (լիթիումով փոփոխված) | 12,000 ժամ (բժշկական օգտագործման դեպքում հաճախադեպ վերականգնում է պահանջում) |
-
Մասնիկների Չափը՝ Մի Մարտ Միլիմետրային Մակարդակում
Կատիոնային մոլեկուլային աղերի արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն նյութից, այլ նաև միկրոնային տարբերություններից մասնիկների չափերում, որոնք ազդում են թթվածնի արտադրության և կոնցենտրացիայի վրա.
Մասնիկների Տիպը | Կիրառելի սcenարներ | Կորե առավելություններ | Լուրջ Աղավաղումներ |
---|---|---|---|
0.4-0.8 մմ Փոշիան Մասնիկներ | Նոսր թթվածնի արտադրող սարքեր/Բարձրավանդակային առաջին օգնություն | Հատուկ մակերեսի մակերեսը մեծացել է 50%-ով, ադսորբցիայի արագությունը՝ 15%-ով | Շեղմը միայն 8Ն է, հեշտ է փոշի դառնում և ձախողվում |
1.6-2.5 մմ Հատիկային Մասնիկներ | Հիվանդանոցային կենտրոնական թթվածնի մատակարարման համակարգ | Շեղական դիմադրությունը >17Ն, ծառայության ժամկետը երկարացված է 30%-ով | Թթվածնի կոնցենտրացիայի տատանման արագությունը >5% (երբ ծախսը >50լ/րոպե) |
1.3-1.7մմ Հավասարակշռված տիպ | Ամայական/համայնքային թթվածնի կայաններ | Հավասարակշռում է ադսորբման արդյունավետությունը (>22մլ/գրամ) և դիմադրությունը (>16Ն) | Ընդհանուր արժեքը 20%-ով ավելի բարձր է, քան խոշոր մասնիկների դեպքում |
- Բժշկական Ոսկե ստանդարտ : 1.2-1.8մմ մասնիկներ (օրինակ՝ տեղական CMS-240 տիպ), որոնք հավասարակշռում են ադսորբման արդյունավետությունը և օդային հոսքի թափանցելիությունը
- Բարձրավանդակային հատուկ մատակարարում : 1.4-1.6մմ մանրաթելեր (օրինակ՝ գերմանական BF տիպ), որոնք բարձրացնում են ադսորբման արագությունը 15%-ով հաստ օդային միջավայրում
- Լուրջ Սխալ ըմբռնում : 2 մմ-ից մեծ մասնիկները կբերեն թթվածնի կոնցենտրացիայի կտրուկ անկմանը՝ 85%-ի տակ, ինչը վտանգավոր է հիվանդների համար:
Մոլեկուլային մարտկոշների ընտրություն բժշկական դեպքերի համար. ինչու՞ է 5Ա ցեոլիտը դառնում անհարկի առաջատարը
Բժշկական թթվածնի ստացման համակարգերը գրեթե խիստ պահանջներ են առաջադրում մոլեկուլային մարտկոշների նկատմամբ: 5Ա ցեոլիտե մոլեկուլային մարտկոշները առանձնանում են երեք հիմնարար առավելություններով.
- Ճշգրիտ ադսորբցիա : Այն առաջնահերթորեն թթվածնի մոլեկուլների փոխարեն թույլ է տալիս ազոտի մոլեկուլների ադսորբցիան, ապահովելով թթվածնի կոնցենտրացիայի ≥90% արդյունք:
- Արագ վերականգնում : Դեսորբցիան ավարտվում է 2-4 րոպեում (ածխային մոլեկուլային մարտկոշների դեպքում՝ 10 րոպե), հարմարացված բժշկական թթվածնի օգտագործման գագաթնակետին:
- Երկար տևով և կարգավոր : Լիթիումի հիմքով մոդիֆիկացված ցեոլիտի ծառայության ժամկետը հասնում է 20,000 ժամի (սովորական նատրիումի հիմքով մարտկոշների դեպքում՝ 12,000 ժամ), ինչը նվազեցնում է հիվանդանոցների շահագործման և սպասարկման ծախսերը:
«Կյանքի երկարացման տեխնիկաներ» ադսորբցիոն աշտարակների համար. խուսափեք այս 3 լուրջ վտանգներից
Մոլեկուլային մարմնի անջատման պատճառը հաճախ կապված է շահագործման մանրամասների անտեսման հետ.
- Ջրային գոլորշիների քայքայում : Երբ խոնավությունը >80%, մոլեկուլային մարմնի փոշիանալու գործընթացը տեղի է ունենում 24 ժամվա ընթացքում → Լուծումը՝ նախօրոք տեղադրված սառեցվող չորացուցիչ (ջրի կետը ≤3℃):
- Ձեթի աղտոտում : Օդային կոմպրեսորից ստացվող ձեթով լցված օդը առաջացնում է անցուղիների խցանում → Պարտադիր պայման՝ 100% առանց ձեթի սքրոլ կոմպրեսոր + ակտիվացված ածուխ ֆիլտր:
- Օդային հոսքի ազդեցություն : Բարձր ճնշման տակ գտնվող գազը անմիջականորեն հարվածում է մոլեկուլային մարմնին → Կառուցվածքային օպտիմալացում՝ օդի ելակետային բաշխիչ + բաց բաֆլ սալիկ օդային հոսքը ցրելու համար:
Ապագան այստեղ է՝ մոլեկուլային մարմնի տեխնոլոգիայի երեք կարևոր թռիչքներ
-
Նանոթափանցման հեղափոխություն : Գրաֆենային կոմպոզիտային մոլեկուլային մարմնի անցքերի չափի ճշգրտությունը հասնում է ±0.05Å-ի, իսկ ազոտի կլանման հնարավորությունը մեծանում է 50%-ով:
(Ընդգրկելով նանոնյութերի սինթեզի և հատկանիշների վերլուծման ամենանոր տեխնոլոգիաները (գրաֆեն, ALD/CVD, առաջադեմ վերլուծում), այն արդեն հետազոտվել է և հաստատվել է լաբորատոր մակարդակով, որի արդյունքում ներկայացվում է նյութերի դիզայնի ապագա ուղղությունը, իսկ հաջորդ մարտահարությունը արդյունաբերումն է): -
Ինտելեկտուալ վերականգնում : Ինտերնետ բանալիների համակարգը իրական ժամանակում հսկում է մոլեկուլային մաղերի հագեցումը և ավտոմատ կերպով գործարկում է դեսորբցիայի ծրագիրը (պատասխանման արագությունը <0.1 վայրկյան):
(Ընդգրկելով հասուն արդյունաբերական ինտերնետ բանալիների համակարգը, բարձր արագությամբ զգայունացման և ավտոմատ կառավարման տեխնոլոգիաները, այն գործընթացային արդյունաբերության ինտելեկտուալացման և թվայնացման անխուսափելի արդյունքն է: Տեխնիկական բաղադրիչները արդեն գոյություն ունեն, իսկ ինտեգրումը և օպտիմալացումը հիմնարար նշանակություն են ստանձնել, որոշ կիրառություններ արդեն փորձարկվում են): -
Կանաչ նյութեր : Կենսազանգվածից սինթեզված զեոլիտ (սիլիցիումի աղբյուրը ստացվում է բրինձի կեղևից) նվազեցնում է ածխաթթու գազի արտանետումները 70%-ով:
(Բիոզանգվածի աղբի ռեսուրսների օգտագործման տեխնոլոգիայի լայն ուսումնասիրությունների և հաստատման հիման վրա (հատկապես վարսակի մոխրի վերաբերյալ), այն աջակցվում է ամուր կյանքի ցիկլի գնահատման տվյալներով և այն ուղղություններից մեկն է, որը ամենամոտն է խոշոր մասշտաբային արդյունաբերությանը՝ ուժեղ շրջակա միջավայրային և տնտեսական շարժիչ ուժերով):