Соч.: Собр. соч. [Вступ. ст. А. Алексина], т. 1—3, М., 1973—75.
Лит.: Фоменко Л., Мария Прилежаева. Критико-биографический очерк, М., 1962; Алексин Анат., Мечтателям и бойцам. К 70-летию со дня рождения М. Прилежаевой, «Комсомольская правда», 1973, 23 июня.
Прилежаева реакция
Прилежа'ева реа'кция , метод получения a-окисей (окисей олефинов, оксиранов) взаимодействием олефинов с органическими надкислотами (см. Перекисные соединения ):
Окисление олефинов с пониженной электронной плотностью двойной связи, например a, b-непредельных карбонильных соединений или фторолефинов, осуществляют перекисью водорода в щелочном растворе (модификация П. р.):
П. р. применяется в органическом синтезе и анализе (для количественного определения двойных связей). В промышленности с помощью П. р. получают a-окиси из высших непредельных жирных кислот (используемые как пластификаторы для полимеров), окись гексафторпропилена (на основе которой получают химостойкие смазочные масла и жидкости). Реакция открыта Н. А. Прилежаевым в 1909.
Лит.: Органические реакции, пер. с англ., сб. 7, М., 1956, с. 476.
Б. Л. Дяткин.
Прилежащие тела
Прилежа'щие тела' , добавочные тела, железы внутренней секреции у насекомых, имеющие вид пары небольших компактных железистых органов, покрытых соединительнотканной оболочкой. П. т. — видоизменённые целомодукты нижнечелюстного (максиллярного) сегмента головы; расположены над передней кишкой позади головного мозга. Функция П. т. регулируется симпатической нервной системой. Вырабатывают ювенильный гормон , предотвращающий превращение личинки в куколку и во взрослое насекомое и стимулирующий рост и развитие личиночных органов. На последней личиночной стадии действие ювенильного гормона постепенно затухает, т.к. падает его концентрация в крови в связи с тем, что рост тела личинки опережает рост П. т. Удаление П. т. у личинки вызывает преждевременный метаморфоз с образованием миниатюрной взрослой особи. У взрослых насекомых гормон П. т. стимулирует созревание половых клеток.
Лит. см. при ст. Насекомые .
Приленское плато
Приле'нское плато' , возвышенная равнина на Ю.-В. Среднесибирского плоскогорья, в Иркутской области и Якутской АССР. Протягивается на 750 км между устьями рр. Тира и Джерба. Средние высоты 450—500 м. Сложено кембрийскими и ордовикскими гипсоносными и соленосными известняками, доломитами, реже песчаниками. Покрыто таёжными сосновыми и лиственничными лесами; по долинам рек встречаются луга. Месторождения гипса, каменной соли.
Прилеп
При'леп , город на Ю.-В. Югославии, в Социалистической Республике Македонии. 51 тыс. жителей (1973). Ж.-д. станция. Торгово-распределительный центр с.-х. района Прилепско-Поле. Заводы: станкостроительный и электроизоляционных материалов; табачная, кожевенная и мукомольная промышленность. Ремёсла. НИИ табаководства.
Приливная волна
Прили'вная волна' , волна, вызванная силами притяжения Солнца или Луны. См. Приливы .
Приливная электростанция
Прили'вная электроста'нция (ПЭС), электростанция , преобразующая энергию морских приливов в электрическую. ПЭС использует перепад уровней «полной» и «малой» воды во время прилива и отлива. Перекрыв плотиной залив или устье впадающей с море (океан) реки (образовав водоём, называют бассейном ПЭС), можно при достаточно высокой амплитуде прилива (> 4 м ) создать напор, достаточный для вращения гидротурбин и соединённых с ними гидрогенераторов , размещенных в теле плотины. При одном бассейне и правильном полусуточном цикле приливов ПЭС может вырабатывать электроэнергию непрерывно в течение 4—5 ч с перерывами соответственно 2—1 ч четырежды за сутки (такая ПЭС называется однобассейновой двустороннего действия). Для устранения неравномерности выработки электроэнергии бассейн ПЭС можно разделить плотиной на два или три меньших бассейна, в одном из которых поддерживается уровень «малой», а в другом — «полной» воды; третий бассейн — резервный; гидроагрегаты устанавливаются в теле разделительной плотины. Но и эта мера полностью не исключает пульсации энергии, обусловленной цикличностью приливов в течение полумесячного периода. При совместной работе в одной энергосистеме с мощными тепловыми (в т. ч. и атомными) электростанциями энергия, вырабатываемая ПЭС, может быть использована для участия в покрытии пиков нагрузки энергосистемы, а входящие в эту же систему ГЭС, имеющие водохранилища сезонного регулирования, могут компенсировать внутримесячные колебания энергии приливов.
На ПЭС устанавливают капсульные гидроагрегаты , которые могут использоваться с относительно высоким кпд в генераторном (прямом и обратном) и насосном (прямом и обратном) режимах, а также в качестве водопропускного отверстия. В часы, когда малая нагрузка энергосистемы совпадает по времени с «малой» или «полной» водой в море, гидроагрегаты ПЭС либо отключены, либо работают в насосном режиме — подкачивают воду в бассейн выше уровня прилива (или откачивают ниже уровня отлива) и т. о. аккумулируют энергию до того момента, когда в энергосистеме наступит пик нагрузки (рис. 1 ). В случае, если прилив или отлив совпадает по времени с максимумом нагрузки энергосистемы, ПЭС работает в генераторном режиме. Т. о., ПЭС может использоваться в энергосистеме как пиковая электростанция . Так, например, работает ПЭС на 240 Мвт, построенная в 1966 в эстуарии р. Ране во Франции (рис. 2 ).
Использование приливной энергии ограничено главным образом высокой стоимостью сооружения ПЭС (стоимость сооружения ПЭС Ране почти в 2,5 раза больше, чем обычной речной ГЭС такой же мощности). В целях её снижения в СССР впервые в мировой практике строительства ГЭС при возведении ПЭС был предложен и успешно осуществлен т. н. наплавной способ, применяющийся в морском гидротехническом строительстве (тоннели, доки, дамбы и т.п. сооружения). Сущность способа состоит в том, что строительство и монтаж объекта производятся в благоприятных условиях приморского промышленного центра, а затем в собранном виде объект буксируется по воде к месту его установки. Таким способом в 1963—68 на побережье Баренцева моря в губе Кислой (Шалимской) была сооружена первая в СССР опытно-промышленная ПЭС. Здание ПЭС (36´18´15 м ) из тонкостенных элементов (толщиной 15—20 см ), обеспечивающих высокую прочность при небольшой массе сооружения, было возведено в котловане на берегу Кольского залива, близ г. Мурманска. После монтажа оборудования и испытания корпуса здания на водонепроницаемость котлован был затоплен, здание на плаву вывели в море и отбуксировали в узкое горло губы Кислой. Здесь во время отлива оно было установлено на подводное основание и соединено сопрягающими дамбами с берегами; тем самым было перекрыто горло губы и создан бассейн ПЭС (рис. 3 ). В здании ПЭС предусмотрено размещение 2 обратимых гидроагрегатов мощностью 400 квт каждый. 28 декабря 1968 ПЭС дала промышленный ток. Создание ПЭС Ране и Кислогубской ПЭС и их опытная эксплуатация позволили приступить к составлению проектов Мезенской ПЭС (6—14 Гвт ) в Белом море, Пенжинской (35 Гвт ) и Тугурской (10 Гвт ) в Охотском море, а также ПЭС в заливах Фанди и Унгава (Канада) и в устье р. Северн (Великобритания).
Лит.: Бернштейн Л. Б., Приливные электростанции в современной энергетике, М., 1961; Жибра Р., Энергия приливов и приливные электростанции, пер. с франц., М., 1964; Кислогубская приливная электростанция, под ред. Л. Б. Бернштейна, М., 1972; Tidal power, ed. Т. J. Gray, О. К. Gashus, N. Y. — L., 1972.
Л. Б. Бернштейн.
Рис. 1. График внутрисуточного регулирования режима работы ПЭС (пример).
Рис. 3. Кислогубская ПЭС (СССР), вид с моря.
Рис. 2. ПЭС Ранс (Франция).
Приливные течения
Прили'вные тече'ния , периодически меняющиеся по направлению и скорости течения, вызванные приливообразующими силами Луны и Солнца (см. Приливы ). Основные составляющие П. т. имеют периоды 12 ч и 24 ч . В открытом море П. т. имеют вращательный, или круговой, характер, скорость их до 0,5 уз (25 см/сек ). Вблизи берегов, в узких заливах и в проливах П. т. имеют возвратнопоступательный характер; их скорость может достигать 10 уз (500 см/сек ) и более.