Водяная мельница

редактировать

Водяная мельница Брейн-ле-Шато, Бельгия (XII век) Интерьер Лайм Реджис водяная мельница, Великобритания (14 век)

A водяная мельница или водяная мельница - это мельница, которая использует гидроэнергетику. Это конструкция, в которой используется водяное колесо или водяная турбина для управления механическими процессами, такими как фрезерование (шлифование), прокатка, или молотком. Такие процессы необходимы при производстве многих материальных товаров, включая муку, пиломатериалы, бумагу, текстиль и многие изделия из металла. Эти водяные мельницы могут включать мельницы, лесопилки, бумажные фабрики, текстильные фабрики, молотковые мельницы, поездки молотковые, прокатные, волочильные станы.

Одним из основных способов классификации водяных мельниц является ориентация колес (вертикальная или горизонтальная), одна приводится в действие вертикальным водяным колесом через механизм шестерни, а другой оснащается горизонтальным водяным колесом без такого механизм. Первый тип может быть далее разделен, в зависимости от того, где вода попадает на лопасти колеса, на водяные мельницы с недокусом, недокусом, грудным выстрелом и наклоном (обратный выстрел или обратный выстрел). Другой способ классификации водяных мельниц - это существенная характеристика их местоположения: приливные мельницы используют движение прилива; судовые мельницы - водяные мельницы на борту (и составляющие) судно.

Водяные мельницы влияют на речную динамику водотоков, в которых они установлены. Во время работы водяных мельниц каналы имеют тенденцию осаждаться, особенно подпор. Также в затонной зоне усиливаются случаи затопления и отложения прилегающих пойм. Однако со временем эти эффекты нейтрализуются повышением берегов рек. Там, где были удалены мельницы, разрез реки увеличивается, а каналы углубляются.

Содержание

  • 1 История
    • 1.1 Западный мир
      • 1.1.1 Классическая древность
      • 1.1.2 Средневековье
    • 1.2 Древняя Восточная Азия
    • 1.3 Древняя Индия
    • 1.4 Исламский мир
    • 1.5 Персия
  • 2 Эксплуатация
    • 2.1 Фрезерование кукурузы
    • 2.2 Мельницы для переброски и отката
    • 2.3 Приливные мельницы
  • 3 Текущее состояние
  • 4 Приложения
  • 5 См. Также
  • 6 Примечания
  • 7 Ссылки
  • 8 Внешние ссылки

История

Есть два основных типа водяных мельниц, один приводится в действие вертикальным водяным колесом с помощью механизма шестерни, а другой оснащен горизонтальным водяным колесом без такого механизма. Первый тип может быть далее разделен, в зависимости от того, где вода попадает на лопасти колеса, на водяные мельницы с недокусом, недокусом, грудным выстрелом и обратным ударом.

Западный мир

Классическая античность

Модель римской водяной мельницы, описанной Витрувием. Жернов (верхний этаж) приводится в движение водяным колесом с недокусом посредством зубчатого механизма (нижний этаж)

Греки изобрели два основных компонента водяных мельниц - водяное колесо. и зубчатые передачи, и использовались, наряду с римлянами, водяными мельницами с недокусом, перекусом и грудным дробовиком.

Самые ранние свидетельства использования колеса с приводом от воды появляются в технических трактатах Pneumatica и Parasceuastica. греческий инженер Филон Византийский (ок. 280–220 до н. э.). Британский историк технологий М.Дж.Т. Льюис показал, что те части механического трактата Филона Византийского, которые описывают водяные колеса и которые ранее считались более поздними арабскими интерполяциями, на самом деле восходят к греческому оригиналу 3 века до нашей эры. шестерня сакии, уже полностью разработанная, впервые засвидетельствована в настенной росписи 2-го века до н.э. эллинистической в птолемеевском Египте.

Льюис устанавливает дату изобретение горизонтально-колесной мельницы греческой колонии Византия в первой половине III века до нашей эры, а также вертикально-колесной мельницы в Птолемеев Александрия около 240 г. до н.э.

Греческий географ Страбон сообщает в своей книге «География» мельница с водным приводом существовало около дворца царя Митридата VI Евпатора в Кабира, Малая Азия, до 71 г. до н.э.

Римский инженер Витрувий имеет первое техническое описание водяной мельницы, датированное 40/10 г. до н.э.; устройство оснащено передним колесом, а мощность передается через зубчатый механизм . Он также, по-видимому, указывает на существование перемешивающих машин с водным приводом.

Греческий эпиграмматик Антипатр из Салоник рассказывает о передовом колесе с перерегулированием мельница около 20 г. до н.э. / 10 г. н.э. Он похвалил его за его использование для измельчения зерна и за сокращение человеческого труда:

Уберите руку от мельницы, вы, мелющие девушки; даже если петушиные вороны предвещают рассвет, продолжайте спать. Ибо Деметра наложила труд ваших рук на нимф, которые, прыгнув на самую верхнюю часть колеса, вращают его ось; с опоясывающими зубьями он превращает полый груз нисирийских жерновов. Если мы научимся без труда пировать на плодах земли, мы снова ощутим вкус золотого века.

Римский энциклопедист Плиний упоминает в своей Naturalis Historia примерно 70 гидравлических молотов AD, работающих на большей части Италии. Есть свидетельства существования суконной фабрики в 73/4 г. н.э. в Антиохии, Римской Сирии.

II век н.э. комплекс нескольких мельниц Барбегала в южной Франции была описана как «самая известная концентрация механической силы в древнем мире ». Он имел 16 водяных колес с перебросом, чтобы приводить в действие такое же количество мельниц муки. Производительность мельниц оценивается в 4,5 тонны муки в день, что достаточно для обеспечения хлеба 12 500 жителей, населявших в то время город Арелате. Аналогичный мельничный комплекс существовал на холме Яникул, чьи поставки муки для населения Рима были оценены императором Аврелианом достаточно важными, чтобы быть включенными в Стены Аврелиана в конце 3 века.

A круглая дробь мельница, датируемая концом II века нашей эры, была раскопана в Les Martres-de-Veyre, Франция.

Схема римской лесопилки Hierapolis, самая ранняя из известных машин, включающая в себя кривошип и механизм шатуна.

3-й век нашей эры каменная лесопилка Hierapolis с водным приводом - самая ранняя из известных машин, включает в себя кривошипный и шатунный механизм. Другие лесопилки, также приводимые в действие кривошипно-шатунным механизмом, археологически засвидетельствованы как водные каменные лесопилки 6 века нашей эры в Герасе и Эфесе. Литературные ссылки на пилы с водяным приводом мрамора на территории нынешней Германии можно найти в Авзонии стихотворении IV века нашей эры Мозелла. Примерно в то же время на них указывает христианский святой Григорий Нисский из Анатолии, демонстрирующий разнообразное использование гидроэнергии во многих частях Римская империя.

Римская турбинная мельница в Chemtou, Тунис. Тангенциальный приток воды в мельницу заставил горизонтальное колесо в валу вращаться, как настоящая турбина, самая ранняя из известных.

Самая ранняя турбинная мельница была найдена в Chemtou и Тестур, Римская Северная Африка, датируемая концом III или началом IV века нашей эры. Возможная водяная печь была обнаружена в Марселе, Франция.

Мельницы обычно использовались для измельчения зерна в муку (засвидетельствовано Плинием Старшим ), но также применялись промышленные применения, такие как валка и распиловка мрамора.

Римляне использовали как неподвижные, так и плавающие водяные колеса и вводили энергию воды в другие провинции Римской империи. Так называемые «греческие мельницы» использовали водяные колеса с горизонтальным колесом (и вертикальным валом). «Римская мельница» имеет вертикальное колесо (на горизонтальном валу). Мельницы в греческом стиле - более старые и простые из двух конструкций, но они хорошо работают только при высоких скоростях воды и с жерновами небольшого диаметра. Мельницы в римском стиле более сложны, поскольку им требуются шестерни для передачи мощности от вала с горизонтальной осью к валу с вертикальной осью.

Хотя на сегодняшний день археологически обнаружено лишь несколько десятков римских мельниц, широкое использование акведуков в тот период предполагает, что многие еще предстоит обнаружить. Например, недавние раскопки в римском Лондоне обнаружили нечто, напоминающее приливную мельницу вместе с возможной последовательностью мельниц, работавших на акведуке, проходящем вдоль берега речного флота.

в 537 г. н.э., корабельные мельницы были изобретательно использованы восточно-римским генералом Велизарием, когда осаждающие готы перекрыли водоснабжение тех мельницы. У этих плавучих мельниц было колесо, прикрепленное к лодке, пришвартованной на быстрой реке.

Средние века

Средневековая водяная мельница Немецкие судовые мельницы на Рейне, около 1411 г.

Сохранившиеся свидетельства существования водяных мельниц резко увеличиваются с появлением документальных жанров, таких как монашеские хартии, христианские агиографические и германские правовые кодексы. Они были более склонны заниматься водяной мельницей, в основном сельским рабочим процессом, чем древний литературный класс, ориентированный на город. К каролингским временам упоминания водяных мельниц во франкских записях стали «бесчисленными». В Книге судного дня, составленной в 1086 году, только в Англии зарегистрировано 5624 водяные мельницы. Более поздние исследования оценивают менее консервативное число в 6082 человека, что следует считать минимумом, поскольку северные пределы Англии никогда должным образом не регистрировались. В 1300 году это число возросло до 10–15 тысяч. К началу 7 века водяные мельницы также были хорошо развиты в Ирландии. Спустя столетие они начали распространяться через бывшую римскую границу Рейна и Дуная в другие части Германии. Судовые мельницы и приливные мельницы, обе из которых пока неизвестные для античного периода, были введены в 6 веке.

Приливные мельницы

В последние годы ряд новых археологических находок последовательно отодвинул дату появления самых ранних приливных мельниц, все из которых были обнаружены на ирландском побережье: VI век вертикально-колесная приливная мельница была расположена в Киллотеране, недалеко от Уотерфорда. Приливная мельница с двумя лотками на горизонтальных колесах, датируемая ок. 630 было раскопано на Маленьком острове. Рядом с ним была обнаружена еще одна приливная мельница, приводимая в движение вертикальным подколесом. Мельница монастыря Нендрум из 787 г. располагалась на острове в Странгфорд-Лох в Северной Ирландии. Его жернова имеют диаметр 830 мм, а горизонтальное колесо, по оценкам, на пике развивало 7/8 л.с. На месте были также найдены остатки более ранней мельницы, датированной 619.

Обзор промышленных мельниц

В исследовании 2005 года ученый Адам Лукас идентифицировал следующие первые появления различных типов промышленных мельниц в Западной Европе. Заметна выдающаяся роль Франции во внедрении новых инновационных способов использования гидроэнергии. Однако он обратил внимание на недостаток исследований по этому предмету в нескольких других странах.

Первое появление различных промышленных мельниц в средневековой Европе, 770-1443 гг.
Тип мельницыДатаСтрана
Солодовая мельница770Франция
Сукно 1080Франция
Дубильное производствоc. 1134Франция
Кузнечный станок. 1200Англия, Франция
Станок для заточки инструментов1203Франция
Конопляный завод1209Франция
Сильфон1269, 1283Словакия, Франция
Бумажная фабрика 1282Испания
Лесопилка c. 1300Франция
Дробильный комбинат1317Германия
Доменная печь 1384Франция
Резка и продольная мельница 1443Франция

Древняя Восточная Азия

A эпоха Северной песни (960–1127) водяная мельница для шелушения зерна с помощью горизонтального колеса

Водяное колесо было обнаружено в Китае с 30 г. н.э., когда оно использовалось для питания отключающих молотов, сильфона в выплавке чугуна и в одном случае для механически вращать армиллярную сферу для астрономических наблюдений (см. Zhang Heng ). Хотя британский химик и китаевед Джозеф Нидхэм предполагает, что водяной жернов мог существовать в ханьском Китае к I веку нашей эры, до V века нашей эры нет достаточных литературных свидетельств. В 488 году нашей эры математик и инженер Цзу Чунчжи построил водяную мельницу, которую обследовал император Южного Ци Ву (годы правления 482–493 гг.). Инженер Ян Су из династии Суй (581–618 гг. Н.э.), как говорят, к началу VI века управлял сотнями из них. Источник, написанный в 612 году нашей эры, упоминает буддийских монахов, спорящих о доходах, полученных от водяных мельниц. Династия Тан (618–907 гг. Н.э.) «Постановления Департамента водных путей», написанные в 737 г. н.э., гласили, что водяные мельницы не должны прерывать речной транспорт и в некоторых случаях их использование было ограничено в определенные сезоны года. Из других источников VIII века, относящихся к эпохе Тан, известно, что к этим постановлениям относились очень серьезно, поскольку правительство снесло множество водяных мельниц, принадлежавших великим семьям, купцам и буддийским аббатствам, которые не признавали таинства или соответствовать постановлениям правительства. евнух, служивший императору Сюаньцзуну Танского (годы правления 712–756 нашей эры), к 748 году нашей эры владел водяной мельницей, в которой использовалось пять водяных колес, которые перемалывали 300 бушелей пшеницы день. К 610 или 670 году нашей эры водяная мельница была представлена ​​в Японии через Корейский полуостров. Он также стал известен в Тибете, по крайней мере, к 641 году нашей эры.

Древняя Индия

Согласно греческой исторической традиции, Индия получила водяные мельницы от Римской империи в начале 4 век нашей эры, когда некий Метродорос представил «водяные мельницы и бани, неизвестные им [брахманам] до тех пор».

Исламский мир

Афганская водяная мельница, сфотографированная во время Второй англоязычной Афганская война (1878-1880). Прямоугольная водяная мельница имеет соломенную крышу и традиционный дизайн с небольшой горизонтальной мельницей, построенной из камня или, возможно, сырцового кирпича

Инженеры при халифатах переняли технологию водяных мельниц из бывших провинций Византии. Империя, применявшаяся веками в этих провинциях до мусульманских завоеваний, включая современную Сирию, Иорданию, Израиль, Алжир, Тунис, Марокко и Испания (см. Список древних водяных мельниц ).

Промышленное использование водяных мельниц в исламском мире восходит к VII веку, в то время как водяные мельницы с горизонтальными и вертикальными колесами широко использовались к IX веку. В исламском мире использовались различные промышленные водяные мельницы, в том числе зерновые мельницы, шелушители, лесопилки, судовые заводы, штамповочные фабрики, сталелитейные заводы, сахарные заводы и приливные мельницы. К 11 веку Впрочем, эти промышленные водяные мельницы действовали в каждой провинции исламского мира, от аль-Андалуса и Северной Африки до Ближнего Востока и Центральной Азии.. Мусульманские и христианские инженеры Ближнего Востока также использовали коленчатые валы и водяные турбины, шестерни в водяных мельницах и водоподъемных машинах и плотины как источник воды, служивший источником дополнительной энергии для водяных мельниц и водоподъемных машин. Сушильные и сталелитейные заводы, возможно, распространились от Аль-Андалуса до христианской Испании в XII веке. Промышленные водяные мельницы также использовались в крупных заводских комплексах, построенных в Аль-Андалусе между 11 и 13 веками.

Инженеры исламского мира использовали несколько решений для достижения максимальной производительности водяной мельницы.. Одним из решений было установить их на опорах мостов, чтобы воспользоваться преимуществами увеличенного потока. Другим решением была судовая мельница, тип водяной мельницы с приводом от водяных колес, установленный на бортах кораблей , пришвартованных в среднем течении. Этот метод использовался вдоль рек Тигр и Евфрат в 10 веке Ираке, где большие судовые мельницы были сделаны из тика и железо могло производить 10 тонн муки из кукурузы каждый день для зернохранилища в Багдаде.

Персия

До 1960 года в Иране работало более 300 водяных мельниц. Сейчас работают лишь несколько. Одни из самых известных - водяная мельница Аскзара и водяная мельница города Йезд, где до сих пор производят муку.

Операция

Водяная мельница в Тапольце, Графство Веспрем, Венгрия Мельница Роблина, водяная мельница, в Пионер Блэк Крик Деревня в Торонто, Онтарио, Канада Водяные мельницы на Пливе в Яйце, Босния и Герцеговина Интерьер действующей водяной мельницы в Музее под открытым небом Уилд и Даунленд

Как правило, вода отводится из реки, водохранилища или мельничного пруда на турбину или водяное колесо, вдоль канала или трубы (также известные как лоток, обойма головы, мельничная дорожка, кожух, леска, плинтус (шотландский) или напорный водовод ). Сила движения воды приводит в движение лопасти колеса или турбины, которая, в свою очередь, вращает ось, которая приводит в движение другое оборудование мельницы. Вода, выходящая из колеса или турбины, сливается через хвостовую обойму, но этот канал также может быть головной обоймой еще одного колеса, турбины или мельницы. Прохождение воды контролируется затворами шлюза, которые позволяют проводить техническое обслуживание и некоторые меры борьбы с наводнениями ; большие комплексы мельниц могут иметь десятки шлюзов, управляющих сложными взаимосвязанными путями, которые питают несколько зданий и промышленных процессов.

Водяные мельницы можно разделить на два типа: один с горизонтальным водяным колесом на вертикальной оси, а другой с вертикальным колесом на горизонтальной оси. Самыми старыми из них были горизонтальные мельницы, в которых сила воды, ударяющая по простому гребному колесу, установленному горизонтально в соответствии с потоком, превращала бегунок, балансирующий на rynd, который находится наверху. вал, ведущий прямо вверх от колеса. Основание не поворачивается. Проблема с этим типом мельниц возникла из-за отсутствия зубчатой ​​передачи; Скорость воды напрямую устанавливает максимальную скорость бегунка, который, в свою очередь, устанавливает скорость фрезерования.

Большинство водяных мельниц в Великобритании и Соединенных Штатах Америки имели вертикальное водяное колесо одного из четырех видов: недокус, грудной выстрел, перекус и наклонный. Это вертикальное приводило к вращательному движению вокруг горизонтальной оси, которое можно было использовать (с кулачками) для подъема молотов в кузнице , сваливания заготовок на суконной становой и так далее.

Помол кукурузы

Мулино Меравилья в Сан-Витторе-Олона, Италия, вдоль Олона река

Однако в кукурузных мельницах требовалось вращение вокруг вертикальной оси, чтобы загнать камни. Горизонтальное вращение было преобразовано в вертикальное с помощью зубчатой ​​передачи, которая также позволяла бегунам вращаться быстрее, чем водяное колесо. Обычно на британских и американских кукурузных мельницах водяное колесо вращает горизонтальный вал, на котором также установлен большой вал. Он находится в зацеплении с установленным на вертикальном валу, который вращает (большее) большое прямозубое колесо (установленное на том же валу). Это большое торцевое колесо, снабженное штифтами, в свою очередь, вращало меньшее колесо (например, фонарь ), известное как каменная гайка, которая была прикреплена к валу, который приводил в движение бегун камень. Количество бегунов, которые можно было повернуть, напрямую зависело от наличия доступной воды. По мере совершенствования технологии водяного колеса мельницы становились более эффективными, и к XIX веку большое прямозубое колесо приводило в движение несколько каменных гаек, так что одно водяное колесо могло перемещать до четырех камней. Каждый шаг в процессе увеличивал передаточное число, что увеличивало максимальную скорость бегунка. Регулировка затвора шлюзового затвора и, следовательно, потока воды мимо главного колеса позволили фрезеру компенсировать сезонные колебания подачи воды. Более точная регулировка скорости производилась во время процесса измельчения посредством ширильной машины, то есть регулировки зазора между камнями в зависимости от потока воды, типа измельчаемого зерна и требуемого сорта муки.

На многих мельницах (включая самые ранние) большое прямозубое колесо превращало только один камень, но под одной крышей могло быть несколько мельниц. Самая ранняя иллюстрация одного водяного колеса, приводящего в движение более одного набора камней, была нарисована Генри Бейтоном в 1723 году и опубликована в 1744 году Дж. T. Desaguliers.

Dalgarven Mill, Эйршир, Соединенное Королевство Shipmill на Mura, Словения

Переработка и перегонка

Колесо с овершотом было более поздней инновацией в водяных колесах и было примерно в два с половиной раза эффективнее, чем недокус. Подседельное колесо, в котором основное водяное колесо просто вводится в поток дорожки мельницы, страдает присущей ему неэффективностью, связанной с тем фактом, что само колесо, входя в воду за основной силой потока, приводящего колесо, следовало за ним. подъем колеса из воды перед основной тягой фактически препятствует его собственной работе. Колесо с перерегулированием решает эту проблему, направляя поток воды к верхней части колеса. Вода наполняет ведра, встроенные в колесо, а не простую конструкцию лопастных колес, как у колес с недокусом. Когда ведра наполняются, вес воды начинает вращать колесо. Вода выливается из ведра с нижней стороны в водослив, ведущий обратно к реке. Поскольку само колесо установлено над водосбросом, вода никогда не препятствует скорости колеса. Импульс воды на колесе также учитывается в дополнение к весу воды, попавшей в ведра. Колеса с перебегом требуют строительства дамбы на реке над мельницей и более сложного пруда мельницы, шлюзового затвора, желоба мельницы и водосброса или отвода.

Неотъемлемая проблема мельницы с перебросом заключается в том, что он меняет направление вращения колесо. Если фрезерный станок желает переоборудовать дробилку для дробления грудной клетки на колесо с перегрузом, все оборудование на фабрике должно быть перестроено с учетом изменения скорости вращения. Альтернативным решением было колесо наклона или выстрела назад. Желоб был помещен в конце желоба на головной трос, он поворачивал направление воды без больших потерь энергии, и направление вращения сохранялось. Дэниэлс Милл рядом с Бьюдли, Вустершир - пример мукомольной мельницы, в которой изначально использовалось колесо для грудного выстрела, но было преобразовано для использования колеса с задним ходом. Сегодня он работает как мельница для груди.

Водяное колесо для груди на мельнице Далгарвен, Великобритания

Большие водяные колеса (обычно overshot сталь колеса) передают мощность от зубчатого кольцевого кольца, которое установлено около внешнего края колеса. Это приводит в движение механизм с помощью цилиндрической зубчатой ​​передачи , установленной на валу, вместо того, чтобы получать энергию от центральной оси. Однако основной режим работы остается прежним; гравитация приводит в движение механизмы посредством движения текущей воды.

К концу 19 века изобретение колеса Пелтона стимулировало некоторые мельницы Владельцы должны заменить колеса с передним и нижним вылетом на колесо Пелтона турбины, проходящие через затворы.

приливные мельницы

Другой тип водяной мельницы - приливная мельница. Эта мельница может быть любого типа, с недокусом, перебросом или горизонтальной, но она не использует реку в качестве источника энергии. Вместо этого через устье небольшой бухты строят мол или дамбу. Во время отлива ворота в моле открываются, позволяя заливу наполняться приливом. Во время прилива ворота закрываются, задерживая воду внутри. В определенный момент можно открыть шлюз в моле, позволяя сточной воде приводить в движение мельничное колесо или колеса. Это особенно эффективно в местах, где перепад приливов очень велик, например, в заливе Фанди в Канаде, где приливы могут подняться на пятьдесят футов, или в заброшенной деревне Tide Mills, Восточный Суссекс.. Последние два примера в Соединенном Королевстве, которые были восстановлены до рабочих условий, можно посетить по адресу Eling, Hampshire и Woodbridge, Suffolk.

. Речные схемы вообще не отводят воду и обычно включают недоразвитие колеса. Мельницы расположены в основном на берегах крупных рек или быстрых ручьев. Другие водяные мельницы были установлены под большими мостами, где поток воды между стойками был быстрее. В какой-то момент под лондонским мостом было так много водяных колес, что баржи жаловались, что проход через мост был затруднен.

Текущий статус

Водяная мельница в Яходна (Словакия)

Автор В начале 20-го века доступность дешевой электроэнергии сделала водяную мельницу устаревшей в развитых странах, хотя некоторые более мелкие сельские мельницы продолжали работать в коммерческих целях на протяжении всего столетия. Несколько исторических заводов, таких как Water Mill, Newlin Mill и Yates Mill в США и The Darley Mill Center в Великобритании. по-прежнему работают в демонстрационных целях. Мелкосерийное промышленное производство осуществляется в Великобритании на предприятиях Daniels Mill, Little Salkeld Mill и Redbournbury Mill.

Некоторые старые заводы модернизируются на современные технология гидроэнергетики, например, разработанная South Somerset Hydropower Group в Великобритании.

В некоторых развивающихся странах водяные мельницы все еще широко используются для обработки зерна. Например, считается, что в Непале работает 25 000 человек, а в Индии - 200 000. Многие из них по-прежнему выполнены в традиционном стиле, но некоторые из них были модернизированы путем замены деревянных деталей на более качественные металлические для повышения эффективности. Например, Центр сельских технологий в Непале модернизировал 2400 мельниц в период с 2003 по 2007 год.

Области применения

Водяная мельница в Калдас-Новас, Бразилия Бывшая водяная мельница в Кохила, Эстония

См. также

Примечания

Ссылки

  • Бернс, Роберт И. (1996), «Бумага приходит на Запад, 800–1400», в Линдгрене, Ута (ред.), Europäische Technik im Mittelalter. 800 бис 1400. Традиции и инновации (4-е изд.), Берлин: Gebr. Манн Верлаг, стр. 413–422, ISBN 3-7861-1748-9
  • де Креспиньи, Рейф (2007), Биографический словарь позднего Хань и Троецарствие (23- 220 г. н.э.), Лейден: Koninklijke Brill, ISBN 90-04-15605-4
  • Donners, K.; Waelkens, M.; Декерс, Дж. (2002), «Водяные мельницы в районе Сагалассоса: исчезающая древняя технология», анатолийские исследования, 52, стр. 1–17, doi : 10.2307 / 3643076, JSTOR 3643076
  • Голди, Энид (1981). Шотландский Миллер 1700 - 1900. Паб. Джон Дональд. ISBN 0-85976-067-7.
  • Гимпель, Жан (1977), Средневековая машина: промышленная революция средневековья, Лондон: Penguin (Non-Classics), ISBN 978-0-14-004514-7
  • Holt, Richard (1988), The Mills of Medieval England, Oxford: Blackwell Publishers, ISBN 978-0-631-15692-5
  • Langdon, John (2004), Mills in the Medieval Economy: England, 1300-1540, Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-926558-5
  • Lewis, MJ, Millstone and Hammer: the origins of water power, University of Hull Press 1997. ISBN 0-85958 -657-X.
  • McErlean, Thomas; Crothers, Norman (2007), Harnessing the Tides: The Early Medieval Tide Mills at Nendrum Monastery, Strangford Lough, Belfast: Stationery Office Books, ISBN 978-0-337-08877-3
  • Munro, John H. (2003), "Industrial energy from water-mills in the European economy, 5th to 18th Centuries: the limitations of power", Economia ed energia, seccoli XIII - XVIII, Atti delle ‘Settimane di Studi’ e altrie Convegni, Istituto Internazionale di Storia Economica, F. Datini, Vol. 34, No. 1, pp. 223–269
  • Murphy, Donald (2005), Excavations of a Mill at Killoteran, Co. Waterford as Part of the N-25 Waterford By-Pass Project (PDF), Estuarine/ Alluvial Archaeology in Ireland. Towards Best Practice, University College Dublin and National Roads Authority, archived from the original (PDF) on 2007-11-18
  • Needham, Joseph. (1986). Science and Civilisation in China: Volume 4, Physics and Physical Technology; Part 2, Mechanical Engineering. Taipei: Caves Books Ltd. ISBN 0-521-05803-1.
  • Oleson, John Peter (1984), Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History of a Technology, University of Toronto Press, ISBN 90-277-1693-5
  • Oleson, John Peter (2000), "Water-Lifting", in Wikander, Örjan (ed.), Handbook of Ancient Water Technology, Technology and Change in History, 2, Leiden: Brill, pp. 217–302, ISBN 90-04-11123-9
  • Pacey, Arnold, Technology in World Civilization: A Thousand-year History, The MIT Press; Reprint edition (July 1, 1991). ISBN 0-262-66072-5.
  • Reynolds, Terry S. Stronger Than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Wheel. (Johns Hopkins University Press 1983). ISBN 0-8018-7248-0.
  • Ritti, Tullia; Grewe, Klaus; Kessener, Paul (2007), "A Relief of a Water-powered Stone Saw Mill on a Sarcophagus at Hierapolis and its Implications", Journal of Roman Archaeology, 20, pp. 138–163
  • Rynne, Colin (2000), "Waterpower in Medieval Ireland", in Squatriti, Paolo (ed.), Working with Water in Medieval Europe, Technology and Change in History, 3, Leiden: Brill, pp. 1–50, ISBN 90-04-10680-4
  • Spain, Rob: "A possible Roman Tide Mill", Paper submitted to the Kent Archaeological Society
  • Wikander, Örjan (1985), "Archaeological Evidence for Early Water-Mills. An Interim Report", History of Technology, 10, pp. 151–179
  • Wikander, Örjan (2000), "The Water-Mill", in Wikander, Örjan (ed.), Handbook of Ancient Water Technology, Technology and Change in History, 2, Leiden: Brill, pp. 371–400, ISBN 90-04-11123-9
  • Wilson, Andrew (1995), "Water-Power in North Africa and the Development of the Horizontal Water-Wheel", Journal of Roman Archaeology, 8, pp. 499–510
  • Wilson, Andrew (2002), "Machines, Power and the Ancient Economy", The Journal of Roman Studies, The Journal of Roman Studies, Vol. 92, 92, pp. 1–32, doi :10.2307/3184857, JSTOR 3184857

External links

Wikimedia Commons has media related to Watermill.
Последняя правка сделана 2021-06-20 09:39:52
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте