Сегодня из всего множества интересных задач тема дронов увлекает нас больше всего. Простота и доступность такого технического комплекса для выполнения задач «раба», «воина» или «друга» в том, что в нем всего три базовых элемента: материалы, двигатели и алгоритм управления функциями. Последний остается наиболее слабым звеном — он целиком подчинен человеку с его непредсказуемым поведением.
Если по материалам и движителям вопросов у проектанта пока нет, то решение проблемы управления по принципу «взлетел и все сделал сам» практически не спонсируется. В основном все уповают на обучение, опыт, чутье и удачу оператора, который должен вовремя включить или выключить ту или иную функцию. Но из-за удаленности машины от человека его мозг лишается огромного блока сенсорной информации. Он не слышит звук двигателя, не чувствует его вибрации, турбулентности встречного потока воды или воздуха, поэтому все информационные сигналы идут с задержкой по времени. Принимаемые человеком в таких условиях решения всегда будут казаться ему единственно верными, но в действительности будут неточными, а иногда даже бесполезными.
Это говорит о том, что в системе «дрон-оператор» есть постоянный источник затрат и опасностей, который требуется нейтрализовать. Никто, кроме психологов, этой проблемой толком не занимается, да и методологии ее решения до сих пор нет. Оператор в этой схеме управления не является ни «пилотом», ни «геймером», а помехой, так как непростое для него решение о включении или выключении реле на «сброс», «полив», «съемку» или другие функции дрона решается программированием алгоритма. Это дешевле, проще и надежнее.
Пермские студенты эту проблему, видимо, тоже понимают, но откладывают ее решение на потом, вкладывая свои усилия в «точечное земледелие». Там ошибки оператора не так страшны, как на поле боя, автомобильной трассе или в горящем лесу, где новые решения в области устойчивого адаптивного управления функциями беспилотной машины нужны в первую очередь. По своей сути, то, что студенты предложили повысить на «20% урожайность посевов» с помощью дрона, который летает на высоте шесть тысяч метров — это не новация, а простое баловство. Ведь в агросекторе уже года три успешно эксплуатируются несколько сотен дронов, опыт которых надо использовать не для копирования, а для постановки новых задач и разработки новых решений. Тем более что другая группа пермских студентов уже разработала способ повышения урожайности редиса и шпината без использования дронов, на основе оптолептических данных.
Желаем студентам научиться правильно хозяйствовать в своей стране.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🤔4👎3❤2😁1
Вчера, 26 июня, доктор технических наук, эксперт канала «Техносфера, подъем!» Александр Куликов прочитал лекцию в стенах ННГУ им. Лобачевского на тему «О проектировании производственных систем 21 века».
Основной тезис лектора - необходимость создания новой научной дисциплины, которую он назвал «проектологией». Эта область знаний должна объединить ученых, инженеров, инвесторов и заказчиков для разработки принципиально новых подходов к проектированию производственных систем.
По мнению Александра Вениаминовича, технологии, по которым сегодня изготавливаются машины и оборудование, содержат в своей структуре источники производственных издержек. Причина этого - «туннельная» методология проектирования, которая порождает «недоделанные и недодуманные технологии».
В 21 веке нам требуется принципиально новая методология проектирования, которая будет оценивать:
Выступление лектора вызвало оживленную дискуссию и множество вопросов от аудитории. Участники встречи активно делились своим видением решения обозначенных проблем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🔥5👍2
Ученые Института химии растворов РАН сформировали образцы мембран из полипропилена для фильтрации воды и газов. Здесь ничего нового — это обычные фазоинверсионные методы, освоенные за рубежом в 80-х годах прошлого века.
Экспертов удивляет непонятное упорство отдельных ученых информировать о своих результатах не проектные российские сообщества, а европейских специалистов. Но если, например, китайские ученые в своих публикациях демонстрируют конкретные параметры мембран, то результаты «работы» ученых ИХР РАН в голландском журнале «Journal of Membrane Science» вообще невозможно найти. Нам даже не сообщают стандартные характеристики полученных пленок: тонкость фильтрования, т.е. минимальный размер частиц, полностью задерживаемых фильтром, и значения «коэффициента отсева» для газов и жидкостей.
Непонятно, как изготавливать такие мембраны, по какой технологии и кто у нас в стране будет их потребителем. Эксперты портала «Техносфера, подъем!» считают работу бесполезной, а технологию — нерациональной из-за ее отсутствия.
Прямая противоположность — результаты работы других групп ученых, которые полностью отвечают требованиям проектного технологического сообщества: продукт получается полезным, а технология его изготовления не генерирует негативных последствий для будущих поколений. Отметим работу двух таких групп.
По мнению экспертов, сорбент получается полезным и с регулируемыми свойствами, а его технология — чистой и безотходной.
Мы радуемся успехам ученых, которые умеют доводить свои идеи до промышленных технологий мирового уровня.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤3👍2👌1
В пищевой промышленности всегда актуален вопрос о том, что важнее — объемы производства продукта или его безопасность для человека. Мы склоняемся ко второму варианту. Но незнание методологии проектирования технологий, к сожалению, приводит к тому, что инженер-проектировщик не может решить эти две задачи одновременно. Либо делаем полезный продукт, но мало, либо производим много, но продукт будет немножко вредным, а его производство — опасным.
По этой причине, например, все методы переработки масличных растений до сих пор остаются несовершенными. Оказывается, что из 3 кг семян подсолнуха по русской технологии их отжима в деревянную емкость можно получить пол-литра вкусного, полезного и постного масла. Французская химическая технология экстракции позволяет «выжать» целый литр масла, но с примесями щелочей и растворителей, типа гексана, бензина, бензола или растворов электролитов. Что делать с образующимися отходами (кроме сжигания), до сих пор никто не знает.
Будем считать, что это только начало большого процесса реализации нового безопасного и достаточно выгодного метода получения полезного продукта.
Будем считать, что наш перечень рациональных российских технологий пополнился.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍3🔥3
Поведение материалов при их переработке и изменение их свойств в процессе эксплуатации описывается законами химии, физики и механики. Вместе с тем заданные свойства (а их всего восемь) металлических деталей машин обеспечиваются в основном механическими методами воздействия на их форму и структуру материала. Это затратно по энергоресурсам и времени. Кто-то это осознает и старается в своих разработках уйти от лишних трат, а другие упорно продолжают усложнять технологические процессы.
Два этих разных по целям подхода подтверждают июньские сообщения ученых МИСИС о «новых» разработках.
Кстати, этот компактный и мобильный метод электрической обработки деталей любой формы освоен во всем мире в промышленных масштабах, а в России о нем мало кто знает. Получается, без лишних затрат, а только лишь за счет правильного алгоритма и выбора полярности подключения электродов к детали ее эксплуатационные характеристики существенно улучшаются. Более того, и механическую операцию сверления можно заменить этим электрическим методом воздействия на металл.
Спрашивается, а зачем такие затраты? Неужели все эти сложности нужны только для того, чтобы «уменьшить пористость в шесть раз», а значения прочности и термостойкости этого жаростойкого сплава «удвоить»? Если такие требования исходят от Заказчика, то ему необходимо представить не одно очень затратное техническое решение, а множество, чтобы выбрать наиболее полезное и рациональное.
С позиции технолога и проектанта вся эта суета ученых МИСИС вокруг сплавов выглядит достаточно тривиально и даже смешно. Получается, кто-то и когда-то разработал состав сплава и освоил его промышленную технологию, а сегодня другие ученые пытаются не упростить и удешевить ее, а, наоборот, усложнить, сделать деталь еще дороже и получить еще больше отходов.
Об этом материаловеды молчат только потому, что не владеют методологией проектирования промышленных технологий.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍4🔥1👌1🍌1
В России зарегистрировано около 150 тысяч организаций, занимающихся проектными работами. По мнению наших экспертов, это умирающие структуры. Причина их медленной деградации и потери потенциала в том, что проектная деятельность, приобретя в 90-х годах прошлого века статус одноразовой «услуги», лишилась главного: перестала играть роль постоянного связующего звена между наукой, образованием и отраслями материального производства.
Возникающие потребности промышленных предприятий в необходимой проектной документации в определенной мере удовлетворяются «случайными» победителями конкурсных процедур или силами собственных проектных отделов, способными использовать находящиеся в их распоряжении проектные архивы для копирования или масштабирования.
Пока не поздно, надо выявлять промахи, ошибки и указывать на свои прошлые бестолковые решения, чтобы опомниться, одуматься и решиться на формирование совершенно иного порядка и правил проектирования промышленных технологий и производственных систем 21-го века. Их сегодня нет, и это факт. Значит, надо создавать новую научную дисциплину — проектологию.
Наличие в отдельных университетах научной дисциплины «проектная деятельность» совсем не гарантирует, что молодой инженер владеет методологией проектирования производственных систем 21-го века, понимает цели и знает ограничения и нормы освоения окружающего пространства. В основном все знания по этой тематике ограничиваются понятиями «управление проектом», «риски», «экономическая эффективность» и «период окупаемости».
Нам нужна совершенно иная проектная научная школа, объектом изучения которой является производственная система 21-го века. Ее структура и функции должны не просто «удовлетворять» чьи-то потребности, а делать это рационально, безопасно и с пользой для всех. Ведь кроме «прибыли и выручки» есть такое более важное понятие, как «функциональная устойчивость системы», которая требует учитывать сначала природно-климатические факторы, социальные и религиозные особенности региона ее размещения, а уже потом — технико-экономические показатели.
О целях и задачах новой научной дисциплины рассуждает наш эксперт Александр Куликов. Читайте рубрику «Техносфера, подъем!» в журнале «Стимул».
Через журнал мы информируем читателей о наших инженерах, аспирантах, преподавателях и технологах, в активе которых есть технические и технологические решения мирового уровня. Первые пять имен ученых-технологов уже опубликованы. Это, конечно же, не конкурс и не соревнование, но однозначно имена лучших ученых-технологов мы будем громко называть и объявлять достойный приз за их умение проектировать рациональные технологии и создавать полезный продукт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
stimul.online
Кто в России проектирует промышленные технологии?
Для того чтобы научиться правильно проектировать промышленные технологии, необходимо разработать и внедрить в университетах новую дисциплину — проектологию, опереться на отечественные научно-технические школы прошлого и открывать имена ученых-технологов,…
❤4👍4🔥2
Несмотря на то, что оптическое волокно в России становится продукцией массового использования, проблемы его соединения и монтажа порождают огромный шлейф затрат. Понятно, что источником этой проблемы является непосредственно скопированная у кого-то технология изготовления оптоволокна и кабельной продукции на его основе. Технология является недоделанной, так как растущие объемы отходов производства оптоволокна везут на свалку и не используют как ресурс для развития.
Главным недостатком технологии является фиксированная длина волокна. Этот параметр по заказу потребителя не регулируется, то есть что сделали, то и покупайте. Так технологам завода-производителя волокна проще, да и думать о проблемах потребителя не надо. Поэтому потребитель оптоволокна вынужден самостоятельно резать его, как-то соединять, сваривать или сращивать.
Затратные технологии соединения волокна включают в себя более 50 операций, каждая из которых является особо ответственной. По этой причине для их выполнения требуется не просто исполнитель, а очень опытный исполнитель. Потребитель вынужден создавать учебные пособия для кабельщиков-спайщиков оптических разъемов, приобретать за рубежом адаптеры, вилочки, коннекторы, терминаторы, а также уникальное и достаточно дорогое оборудование для сварки, плавления, резки и соединения волокна.
Так как у нас ничего этого не разрабатывается и не производится, то говорить о соизмеримости стоимости «электрического» и «оптического» решений задач коммуникации пока не приходится. Ведь процесс переноса больших потоков данных по оптическим каналам связи, да еще и в экстремальных условиях, остается очень затратным.
Робкая попытка пермских и новочеркасских ученых-химиков сделать процесс соединения оптоволокна с помощью фильер более простым и надежным так и осталась с прошлого года в статусе статьи в журнале «Стекло и керамика». Ученые до сих пор не смогли довести свою научную идею до уровня технологического регламента, хотя очевидно, что синтез отверждаемого гидрогеля непосредственно в оптоволокне не только увеличивает прочность и качество соединения, но и упрощает и удешевляет процесс. Кроме того, переход от использования прозрачной иммерсионной жидкости к отверждаемому гидрогелю полисиликата натрия не ограничивает число циклов сращивания и разъединения волокон.
Мы надеемся, что такое желание скоро появится.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤4🔥1👌1
Студентки института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Ольга Ярославцева и Ульяна Иванова предложили свой образ летательного аппарата для постоянного мониторинга лесов с целью более оперативного обнаружения возгораний и их тушения. Функцию «постоянства» решено обеспечивать путем самостоятельной подзарядки батарей беспилотника на зарядных станциях, размещенных через каждые 15 км контролируемых лесных территорий. Тушение пожара оставлено за ближайшими подразделениями МЧС. Круто.
Хотя из краткого описания многое остается неясным и спорным, сама идея здравая и имеет право быть реализованной. По сути, мы видим в этом сообщении начало большого проекта по созданию системы раннего предупреждения, а не тушения пожаров. И если более внимательно отнестись к деталям, то можно сделать простой, дешевый и при этом универсальный технический комплекс с функциями, которые регулируются с учетом особенностей регионов их эксплуатации. Очевидно, что объемы и методы решаемых задач в заповедниках и городских парках будут отличаться от алгоритма работы БПЛА в черневой тайге.
Главное при проектировании системы — не опускаться до уровня слепого копирования того, что уже сделано кем-то. Прежде всего, надо учесть конкретные факты и реальные потребности страны. У нас ежегодно огонь уничтожает более четырех миллионов гектаров леса. Для сокращения ущерба есть планы закупить до 2030 года более пяти тысяч беспилотников для мониторинга лесного хозяйства. Вопрос заключается не в том, мало это или много, а в том, чьи аппараты и с какими функциями будут приобретаться. Пока специалистам лесного хозяйства нравятся китайский беспилотник Matrice и американский Stalker. Но это еще большие затраты, которые мало чего нового дадут для МЧС.
Скорее всего, надо идти своим путем. Чем проще и дешевле получится технический комплекс у студентов МАИ, тем будет лучше для всех. Возможно, вместо сложного навесного оборудования в виде камер, тепловизионных и лазерных дальномеров для мониторинга потребуются лишь сенсоры для измерения концентраций водорода и приземного озона в атмосфере.
Пока не поздно, надо активно пользоваться знаниями наших ученых об истинной причине лесных пожаров, чтобы они вообще не возникали в наших лесах. Именно к этому должны стремиться в своих разработках не только студенты МАИ, но и специализированные проектные организации.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥1🙏1💯1
Есть информация о том, что инженеры Института электродвижения МФТИ разработали новую конструкцию пожаробезопасной литий-ионной батареи. Так как сегодня такую батарею можно без труда собрать даже в домашних условиях, то ключевым в сообщении надо считать термин «безопасность».
Это свойство батареи должно как-то подтверждаться: то ли это полная безопасность, то ли частичная, то ли только в летних условиях. Всем известно, что в России нет организаций, которые владеют научно-обоснованными методиками оценки уровня опасности литиевых батарей для самокатов. Их еще предстоит разрабатывать с учетом конкретных сценарных вариантов эксплуатации в условиях мегаполиса, города, деревни или дачи. С точки зрения эмоционального восприятия, более безопасным кажется техническое решение ученых МГУ о применении полимерных гелей для проточных аккумуляторов, которые к тому же дешевле и долговечнее.
Очевидно, что стоимость, безопасность и производительность батареи может обеспечить только совершенная технология ее производства и методика тщательного тестирования. Так как машин и оборудования для этого у нас никто не производит, то и собственной технологии создания электродов, сепараторов, электролитов, токоприемников и связующих веществ у инженеров МФТИ тоже нет. А это означает, что о безопасности литиевых батареи для самокатов говорить рано.
Пока степень опасности литиевых аккумуляторов у нас никем не проверяется, а только фиксируется в статьях и отчетах. Причем общей причиной возгорания батарей всегда называют не ошибки технологии изготовления, а пресловутый «человеческий фактор». Это удобная тактика поведения поставщиков товара для снятия с себя ответственности и экономии на послепродажном обслуживании. Поэтому ссылка инженеров МФТИ на правила Международной электротехнической комиссии является некорректной, так как все ее стандарты касаются обращения с энергоресурсом, а не методик выявления источников опасности в процессе производства и тем более при эксплуатации батарей. Нам пора разрабатывать свои требования, нормы и ограничения для проектирования компактных, надежных и мобильных источников энергии, а не подражать европейским энергетикам.
Желаем энергетикам удачного выполнения намеченных планов.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍2❤1🤯1
Поиск новых технических решений в области ветроэнергетики привел инженеров МЭИ к выбору наиболее оптимальной конструкции генератора. По сути, пять молодых исследователей смогли решить старое техническое противоречие между мощностью энергоустановки и ее массой без использования сложных криогенных систем. Оказалось, что для изменения скорости вращения вместо традиционного тяжелого и ломкого механизма «зубчатой передачи» можно использовать «магнитную» систему бесконтактного взаимодействия роторов.
Конструкция «ветряка» при этом получается компактной, легкой и надежной, а его размещение становится возможным в регионах с экстремальными погодными условиями, в том числе в Арктике. При этом прежние проблемы, связанные с большими затратами на обслуживание оборудования, исключаются в принципе, что естественно скажется и на стоимости вырабатываемой электроэнергии.
Получается, все последние разработки инженеров МЭИ, в том числе и мини-ГЭС, о которой мы ранее сообщали, и ветрогенератор с малой массой и габаритами, обладают двумя важными свойствами: они компактные, мобильные, дешевые и простые в эксплуатации. А это полностью соответствует нашей концепции проектирования производственных систем 21-го века.
Надо полагать, что в МЭИ формируется современная проектная технологическая школа энергетических систем 21-го века. С такими инженерами у страны расширяется спектр возможностей для более рационального освоения новых удаленных территорий с учетом их природных особенностей и реального экономического потенциала.
Желаем успехов при реализации своих новых технических решений.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4🔥2
Хорошо, что у нас начинают задумываться о беспроводных способах передачи энергии. В Великом Новгороде молодой исследователь Виталий Зубов разработал бесконтактную зарядную станцию для БПЛА. Возможно, для продолжения проекта инженеру стоит организовать взаимодействие с изобретателями из Ярославля — студентками аэрокосмического института № 6 МАИ Ольгой Ярославцевой и Ульяной Ивановой, о разумной идее которых мы недавно писали. Для беспилотников в их системе предупреждения лесных пожаров как раз требуются подобные зарядные устройства, которые по расчетам должны располагаться через каждые 15 км лесного массива.
Такое взаимодействие необходимо, конечно же, не только для увеличения финансового обеспечения исследований, но в первую очередь для продолжения творческого поиска нестандартных технических решений. Именно для этого нужна проектная и очень креативная команда биологов, технологов, кибернетиков, химиков, энергетиков и даже ботаников и орнитологов.
Такой проектный подход позволяет отказаться от тактики дублирования и копирования старого и начать создавать новое. Ведь даже разобрав на части уже существующие «большие коробки» для дистанционной зарядки смартфонов от компаний Xiaomi или Motorola, мы увидим всё те же генераторы миллиметровых волн и сотню фазированных передающих антенн. Это всё не то, это прошлый век.
Все варианты технических решений в проектной команде молодых исследователей приветствуются так же, как и логические игры серьезных российских ученых по исследованию механизмов передачи энергии в системе «Солнце–Земля–Луна». Обнаруженные в ней численные закономерности между расстоянием, площадью поверхности и частотой вращения природных объектов действуют на огромных дистанциях уже миллиарды лет, с высочайшей точностью передавая энергию от одного движущегося объекта к другому.
Все это заставляет иначе смотреть на проектируемые технические устройства для передачи энергии из одной точки в другую. Пока мы смогли передать энергию от зарядного устройства к неподвижному смартфону на расстояние до 15 см в течении 180 минут. Это очень слабо. Теперь пробуем то же самое сделать с движущимися объектами. Это будет прорыв. Поэтому вся надежда — на наших молодых ученых и инженеров, которые дерзают и летят впереди всех, а не плетутся в конце строя.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤4😁1🤨1
Даже с точки зрения эмоционального восприятия более безопасным кажется техническое решение ученых о применении полимерных гелей для проточных аккумуляторов, которые к тому же дешевле и долговечнее литиевых ячеек. Все это разнообразие открывает путь к созданию универсальных аккумуляторных систем с возможными преимуществами по стоимости, надежности, безопасности и энергетическим характеристикам.
Поэтому какой-то нелогичной получается концентрация усилий инвесторов только на литиевых системах. Если мы не разрабатываем литий-ионные аккумуляторы, не добываем свой литий и не умеем его использовать повторно после утилизации купленных батарей, то непонятно, зачем изначально ставить себя в сырьевую зависимость от других, не понимая сложность и динамику спекулятивного рынка «батарейных» металлов в мире.
Никто не мешает нам сосредоточиться в своих исследованиях на натриевых электролитах. Получается доступно, дешево и рационально. Тем более что в России металлический натрий начинают производить в промышленных масштабах в Саратове.
Инвесторы и геологи прогнозируют, что при нынешнем темпе производства электрических и гибридных транспортных средств с литиевыми батареями известные в настоящее время запасы лития в 12 странах будут исчерпаны всего за несколько лет. В этой связи может получиться так, что, когда мы начнем осваивать рудное месторождения лития в Мурманской области для производства литий-ионных элементов, во всем мире «литиевый» вариант уже устареет, и нам снова придется догонять лидеров науки и технологии.
Вот только лозунг «догоним и перегоним» сегодня не работает. Вместо прошлых «догонялок» и глупых рейтинговых оценок по критерию «у кого больше всех» требуется возрождать взаимодействие знающих и опытных ученых с умными и высокоинтеллектуальными инвесторами, способными идти не за кем-то след в след по протоптанной дороге, а своими, еще не изведанными тропами.
Подробнее читайте в «Стимуле»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
stimul.online
Правильная батарейка для самоката
В поиске источника питания для электротранспорта, например электросамоката, не обязательно зацикливаться на литий-ионных аккумуляторах, нужно только правильно подойти к проектированию новой технологии
❤7🔥4👍1👌1
Ключевой тезис лектора - необходимость создания принципиально новой научной дисциплины, которую он назвал «проектологией». А подробнее вы можете узнать из видео перейдя по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Яндекс Диск
О проектировании производственных систем 21 века.mov
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
👍7🔥6❤3💘1
Если бы не информация ПНИПУ о том, что золу рисовой шелухи можно превратить в жидкое или гранулированное стекло, никто бы и не знал, что процесс выращивания риса генерирует производственные, а не органические отходы.
Исторически принято считать, что в сельском хозяйстве вообще не должно быть производственных отходов, так как там одна органика, которая либо используется повторно, либо медленно разлагается. У нас даже есть отраслевая программа повторного применения более 1,0 млн тонн отходов растениеводства, которые должны использоваться ежегодно «на кормовые цели в нативном виде». В программе декларируется, что из-за специфики отходов никаких проблем их вовлечения в хозяйственный оборот в отрасли не существует.
На самом деле, проблема есть, но она исходит от ученых, которые показали, что получать ценные химические соединения из отходов растениеводства и микроорганизмов для экономики страны гораздо выгоднее, чем синтезировать их опасными и затратными химическими методами.
Ученые предлагают не просто сжигать, закапывать или превращать в подстилку для животных отходы переработки зерновых культур (риса, гречихи, пшеницы и т. д.), а преобразовывать их в продукты, полезные практически для всех отраслей промышленности.
Что касается публикации ученых ПНИПУ в журнале «Construction and Geotechnics», то, видимо, она так и останется никому не нужной статьей, хотя и выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Жалко.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🤨3❤2
В 2018 году китайские физики из Университета Чжоукоу сообщили всему миру, что создали технологию изготовления новых фотонных кристаллов из нанотрубок TiO2 с кристаллическим ядром для повышения эффективности процесса расщепления воды на кислород и водород за счет преобразования видимого спектра солнечного света в электрический поток.
В этом году красноярские «ученые» зачем-то повторяют китайскую новацию и объявляют на портале «Научная Россия» о том, что для получения таких кристаллов они применили известный метод «электрохимического анодирования» подложки, на поверхность которой воздействовали переменными импульсами высокого и низкого напряжения. При этом количественные значения плотности фототока кристаллов нам не сообщают, что позволяет сделать вывод о слепом копировании того, что сделали другие.
Если в Китае уже полным ходом строят водородные заправки и выходят на объемы в один миллион тонн водорода в год, то ученые СО РАН только лишь сообщают о технологиях получения водорода.
Например, в 2021 году рассказали о восстановлении старых технологий получения жидкого водорода, а в 2023-м — о получении водорода лазерным воздействием на суспензию из воды и нанопорошка алюминия. Технология получилась компактной, но недоделанной, так как в ходе реакции образуется побочный продукт в виде оксида алюминия.
Пока все научные исследования ограничиваются совершенствованием известных методов электролиза воды, паровой конверсии метана, газификацией угля и пиролиза. Это все старо, опасно и затратно. А того, что необходимо для исключения источника опасности, например, мембранных систем очистки водорода от примесей или оперативных способов оценки чистоты газа, у нас нет.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤3
Проектант производственных систем 21-го века должен знать особенности всех шести областей пространств, которые нас окружают и которые мы так или иначе осваиваем. Это космическое пространство, водное и подводное, земное и подземное, а также атмосфера с ее уникальной структурой. В каждой области окружающего нас пространства присутствуют свои собственные, индивидуальные параметры и закономерности их изменений во времени.
Всем известно, что скорость вращения Земли вокруг Солнца меняется в течение года в довольно широких пределах — от минимальной 29,293 км/с в начале июля, когда наша планета находится в афелии своей орбиты дальше всего от Солнца, до максимальной 30,289 км/с в начале января, когда Земля находится в перигелии ближе всего к Солнцу. Но главная закономерность нашего вращения вокруг Солнца заключается в том, что только два раза в год скорость этого движения становится равной 29,979 км/сек — в начале марта и в начале ноября. Такая очень красивая закономерность наблюдается лишь на нашей планете, у других планет ее нет.
Видимо, именно эта скорость движения является оптимальной для начала процесса фотосинтеза и его окончания. Всё это похоже на то, что в системе есть механизм, который уже миллиарды лет два раза в год «переключает» алгоритм жизнеобеспечения Земли, в результате которого точка плавления льда и температура кипения воды сохраняются неизменными при каждом уровне атмосферного давления. Обнаружено еще, что именно в марте и в ноябре переходный коэффициент между орбитальной скоростью Земли и скоростью света в вакууме равен 10 000, а сам промежуток времени между операциями «вкл/выкл» равняется отношению 3/11, или 0,273. Это число присутствует в системе Солнце–Земля–Луна как общая для всех объектов величина, связывающая три их параметра: площадь поверхности (диаметры), расстояние между объектами и частоту их колебаний (вращений). Выявлено уже семь численных закономерностей между пространственно-геометрическими, массовыми и температурными параметрами объектов природы.
Далее в новой рубрике — интересный материал о закономерностях атмосферы, которые мы до сих пор не знаем и не используем во благо.
#ОКрасивыхЗакономерностяхОП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤2🔥1
В информационном поле появилась новость о том, что проектная команда энергетиков, физиков и биологов ЛЭТИ отработала в лаборатории технологию изготовления анодов и катодов для аккумуляторов на основе цианобактерий. Однако ничего нового не произошло — это повтор того, что в 2022 году сделали англичане, а в 2023-м — инженеры тульского НИЦ «БиоХимТех».
В этом году наиболее интересные результаты получены в ходе испытаний системы на основе болотной ряски и ризофорных бактерий. Оказывается, такая биосистема способна не только вырабатывать энергию, но и одновременно очищать сточные воды предприятий от серы, целлюлозы, жиров и других загрязнений практически без затрат, а также эффективно использовать потенциал заболоченных территорий и рисовых чеков.
Этого мы пока делать не умеем. Хотя в других странах уже планируют ежегодно получать с площади 100 кв. м до 2 800 кВт·ч для подачи питания на насосы, зарядные станции, источники света, сенсорные сети и датчики.
Уникальная способность растительных организмов генерировать биоэлектрические потенциалы дает основание для развития в биологии нового научного направления — синтетической биологии, в рамках которой в университетах страны уже начали читать лекции о проектировании очистных сооружений в различных климатических условиях. В итоге когда-нибудь у нас должна получиться мобильная и компактная производственная биосистема, которая в условиях российского природно-климатического ландшафта будет функционально устойчивой, полезной и рациональной. Никаких отходов и негативных последствий. Это соответствует нашим правилам ведения хозяйственной деятельности.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍3🤔2
Кислоты, оксиды, соли и органические соединения считаются промышленными химикатами, которые якобы способны повысить производительность и сократить затраты при изготовлении основного продукта.
На самом деле это совсем не так. Например, для производства одной тонны алюминия требуется 30 кг такого химиката, как фторид алюминия. За год только для АО «Русал» этой соли требуется изготовить более 100 000 тонн. При этом еще в 2010 году томские ученые установили, что «традиционная» технологическая схема производства фторида алюминия является грязной и нерентабельной. Из семи операций технологического процесса три необходимы для очистки, сбора отходов и их складирования. По экономической эффективности производства химикаты также не на высоте. Например, если 15 лет назад себестоимость фторида алюминия была на уровне $1 183 за тонну, то пермские ученые в 2024 году пообещали создать технологию с себестоимостью, не превышающей $1 150 за одну тонну. В обоих вариант получается дороже, чем на мировом рынке продаж этого химиката.
Делаем вывод, что практически ничего нового для электрометаллургии химики не создали и тем более не внедрили. Единственным отличием двух этих бесполезных работ является источник исходного сырья. В первом случае используется природный флюоритовый концентрат, а химики ПНИПУ предложили использовать отходы производства фосфорных удобрений. Кстати, более рациональный вариант регенерации фторида алюминия из отходов предложили иркутские ученые еще в 2004 году. Таким образом, и в этом случае ничего нового не создано. Все копируется.
Складывается впечатление, что современное поколение «ученых» самостоятельно установили для себя срок давности научных публикаций. По их правилам получается, что если прошло 20 лет со дня публикации статьи, то можно повторно провести аналогичные исследования по данной теме за грантовые деньги и заявить уже о своих результатах на сайте «Научная Россия». Все равно технологи промышленных предприятий этого не читают, а эксперты при приеме результатов работы руководствуются своими правилами.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤2👍2👌1🤨1