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
Зеленовато-желтый хлор стал известен 250 лет назад. И только сейчас томские ученые научились определять его минимальное содержание в воздухе. Это научный успех, и он дает возможность выполнить две прикладные задачи.
Что касается защиты бетонных конструкций и дорожного полотна от разрушения из-за проникновения в их структуру различных хлоридов, то здесь у нас вообще нет методов раннего предупреждения о начале процесса изменения структуры вещества. Сколько молекул этого газа должно накопиться в дорожном полотне или внутри бетонного столба, чтобы начался процесс их разрушения, мы не можем определить с помощью существующих газоанализаторов (типа Колион-701 и др.). Для проектных работ нужны нормативно установленные пороговые значения именно той концентрации молекул хлора в материалах технических устройств, после превышения которой начинается процесс окисления. Только так мы сможем остановить процесс разложения вещества на самой первой стадии, когда это еще возможно.
Поэтому продолжение работы томских ученых позволит успешно выполнить эти прикладные проектные задачи. Желаем успехов и ждем информации об испытаниях прототипа высокоточного анализатора.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤5🔥1
Надо отметить, что это очень даже универсальные методы оценки полезности, и они могут заменить при проектировании технических систем такие традиционные и нерациональные понятия, как «эффективность», «производительность», «продуктивность», «плодородие», которые взаимно не согласованы и даже не имеют метрологического обеспечения.
Надо полагать, что фильтрующая функция атмосферы всегда будет оставаться стабильной в том случае, если, как отмечал в 19-м веке русский мыслитель С. И. Подолинский, мы своим трудом будем создавать только полезный продукт и только по рациональным технологиям. Иначе будущим поколениям нечем будет дышать.
Следующая информация — о закономерностях земной области пространства. Там еще интересней.
#ОКрасивыхЗакономерностяхОП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2🔥1
Образ нефтяной скважины ассоциируется у нас не только с пачкой денег и большими налоговыми поступлениями в казну, но и еще с какой-то тайной о привозной воде, авариях и засоленности территории освоения. Мы мало знаем о технологиях нефтедобычи. Говорят, что нам навязали их более ста лет назад, вот мы и страдаем от их несовершенства.
Неожиданно, например, узнаем, что где-то в томском нефтедобывающем регионе у нас есть земли, где после грубого освоения методом гидроразрыва пласта биота уже не способна к самовосстановлению. Для рекультивации таких зон бедствия Томский биологический институт предлагает проектному институту нефти и газа самый «экономный» из всех возможных вариантов — «мелиоративный метод» очистки грязных территорий от хлорид-ионов. Возможно, что засыпка соленых почв гипсом и посев клевера как-то поможет, но вся надежда ученых на успех связана с обильными дождями и глубокими снегами. Получается, это все, чем ученые могут помочь своему региону после бестолкового освоения его территории нефтяниками. После такой информации уважение к этой профессии напрочь пропадает.
Складывается впечатление, что инженеры-нефтяники даже не знают о том, что все их скважины по своим свойствам схожи с колодцами для отбора воды. Сколько бы мы ни взяли из такого колодца, через определенное время скважина опять наполнится ценным природным продуктом.
И не надо, как говорится, плевать в свой колодец, разрывая пласты земли, заливать ее кислой водой или вечно бетонировать скважину только для того, чтобы продать кому-то еще один дополнительный баррель нефти. Предлагается просто услышать ученых, которые к тому же научат считать баланс между объемом отбора нефти и объемом ее образования в подземной «углеводородной ловушке».
Сегодня ученые-нефтяники признаются, что мы неправильно строили, эксплуатировали и консервировали скважины только потому, что не знали и не ведали, что процесс формирования нефти и газа в природной системе происходит с характерным 30–40-летним циклом по механизму «геосинтеза» подземных вод и углекислого газа с попутным образованием кислорода и водорода. Все это подтверждено на примерах восстановления конкретных месторождений после 30-летних перерывов в их эксплуатации.
Поэтому для сохранения природного баланса на российском пространстве выгоднее будет торговать не углеводородами на биржах, а продуктами ее переработки непосредственно в месте добычи на ярмарках. А это означает, что пора начинать проектировать компактные и мобильные комплексы, размещаемые вокруг скважины, для одностадийной переработки углеводородов в множество полезных продуктов. К сожалению, этому у нас в университетах не учат. А надо бы.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥2✍1❤1👌1
Сотрудники ГЕОХИ им. В. И. Вернадского начали выражать свое беспокойство по поводу критически важного «элемента жизни» — фосфора. По их расчетам, оказывается, что существующий порядок добычи фосфорного сырья и его экспорта приведет к его полному дефициту в стране через 50 лет. С другой стороны, ученые Сибирского университета еще в 2010 году сообщали, что существующая сырьевая база апатитов и фосфоритов в стране всегда может быть расширена за счет четырех из восьми открытых месторождений Красноярского края и Хакасии. Кроме этих внушительных запасов фосфатного сырья в работу по получению любых модификаций фосфора (красного или белого) могут быть вовлечены отходы сжиженного диоксида серы комбината «Норникель». А еще у нас есть Егорьевское, Вятско-Камское и Полпинское месторождения фосфоритов. Таким образом, материальные ресурсы в стране огромные. При этом чистый фосфор мы до сих пор покупали у «недругов».
Очевидно, что такая неопределенность вызвана отсутствием научно обоснованной концепции освоения этого ресурса во времени. А это уже ответственность Академии наук, а не отдельных научных школ. Без единого понимания модели освоения ресурса всё, что будет создаваться различными организациями в собственных интересах, окажется временным, затратным и неустойчивым.
На практике оно уже так и получается. Например, по заказу Минпромторга России предприятие «Росатома» разрабатывает технологию переработки красного фосфора в высокочистый белый для микроэлектроники. Так как в работе участвуют химики РХТУ, то скорее всего за основу будет принят их метод, запатентованный еще в 1997 году. Где разместят эту технологию после окончания НИР в конце 2025 года, еще не понятно.
В Татарстане решили по-своему. Там строится завод по производству желтого фосфора и фосфорной кислоты. О технологии не сообщается, но исходное сырье в Елабугу решили возить из Мурманской области. Но это же явное нарушение территориально-сырьевого принципа размещения производства, который убедительно обосновал еще в конце 19-го века Д. И. Менделеев. Современные ученые объясняют размещение завода на расстоянии более 2,5 тыс. км от источника сырья тем, что в Казани когда-то была «всемирно известная научная школа фосфооргаников». Это даже не смешно.
Надо полагать, что этот вариант может быть принят за основу при разработке так необходимой проектантам Концепции освоения фосфатно-сырьевой базы России.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍4👌1
В университетах страны продолжаются исследования под лозунгом «ваши отходы – наш ресурс развития». С начала года студенты придумали уже 15 вариантов применения производственных отходов, о которых мы писали ранее на портале «Техносфера, подъем». По нашей информации, ни одно из предложений, к сожалению, до сих пор не реализовано. На данный момент, были выделены гранты, оформлены статьи и получены патенты, но «воз и ныне там».
В июле в уральских университетах были разработаны ещё 3 инновационных решения, связанные с использованием отходов. Оказалось, что полезные продукты можно получать из пыли металлургических предприятий, а также из отходов содового производства. Более того нашлось ещё одно применение остаткам газобетонных блоков. Всё это достаточно крупнотоннажные отходы и их длительное хранение на предприятиях не только затратно, но и опасно.
Студенты ПНИПУ предложили использовать хлорсодержащий шлам «белых морей» содовых производств в качестве укрепляющего элемента полотна дорог. Полезность и рациональность своего предложения ещё предстоит доказать. Идея не является инновационной, так как этот метод был выбран в качестве основного ещё в 2020 году при формировании планов рекультивации шламонакопителей в Березниках.
Будущий негатив от распространения в придорожных грунтах хлор-иона очевиден, даже если всё засыпать золой. Необходимо объединить усилия с биологами и создать собственную технологию переработки отходов в ферменты, востребованные в промышленности.
Надеемся, что полученная дополнительная информация поможет студентам и молодым ученым при разработке собственных методов превращения отходов предприятий в ресурс технологического развития. Мы уверены, что молодое поколение будет приносить ещё больше
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10⚡4👏2
Закономерности космического пространства и атмосферы Земли, о которых мы говорили в предыдущих публикациях рубрики, естественным образом влияют на процессы формирования и поведения «земной тверди». Назовем три ее основных признака.
Учитывая, что человек является одним из элементов живого покрова Земли, то вся регулирующая, направляющая и перестраивающая сила разума инженера-проектанта должна быть направлена на встраивание в природный ландшафт своего «рабочего места».
Знание хотя бы этих трех признаков «земной тверди» позволяет превратить процесс грубого освоения пространства в благородную работу по его рациональному осваиванию.
В следующей публикации сформулируем для проектанта базовые признаки подземной зоны пространства Земли, а затем водной и подводной его областей.
#ОКрасивыхЗакономерностяхОП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍3❤1🙏1
Благодаря такой уникальной технической системе мы получаем доступ к информации за пределами видимого диапазона, так как гиперспектральное «зрение» видит пространство в многоканальном спектральном отображении. На основе этих спектров алгоритмы автоматической классификации могут генерировать изображения с ложным цветом и выявлять невидимые для человека характеристики и свойства объектов. Например, определять, какое из двух зерен живое, а какое мертвое, или отличать разные по плотности, но одинаковые по цвету материалы.
На основе данных, которые будет передавать с орбиты наноспутник с гиперспектрометром, ученые Самарского университета планируют обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектральных изображений. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi программы «Дежурный по планете».
Наноспутник создан на базе платформы собственной разработки инженеров космической компании «СПУТНИКС». Она специализируется на создании высокотехнологичных спутниковых компонентов и технологий для малых космических аппаратов, а также сервисов на их основе.
«Аппарат весит всего 12 килограммов, он оснащен системами управления, питания, связи, ориентации и гиперспектрометром в качестве полезной нагрузки. Наноспутник формата кубсат состоит из шести юнитов, размер каждого — 10×10×10 см. Со сложенными панелями солнечных батарей он занимает всего 10×20×30 см»,
— рассказал «Стимулу» генеральный директор компании Владислав Иваненко.
Аппарат уже собран, завершена интеграция полезной нагрузки, он прошел функциональные испытания, впереди — предполетная подготовка. Готов к работе на орбите и самарский гиперспектрометр. Его разрешающая способность превышает показатели многих гораздо более крупных как российских, так и зарубежных космических аппаратов гиперспектрального мониторинга Земли. Наноспутников со столь острым гиперспектральным «зрением» в России еще не было.
Подробнее читайте в «Стимуле».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
stimul.online
Космический малыш с суперострым зрением
Сотрудники Самарского университета им. С. П. Королева и частной космической компании СПУТНИКС (входит в Sitronics Group) создали наноспутник с рекордной остротой гиперспектрального «зрения». С помощью космического аппарата можно будет с беспрецедентной точностью…
🔥7👍2❤1
Прибор способен определять процентные доли химических элементов в составе горной породы, облучая образец быстрыми нейтронами. Устройство обладает рядом преимуществ перед аналогами: время анализа образца занимает всего 30 минут, причем благодаря высокой проникающей способности нейтронного излучения элементный анализ (объемный и неразрушающий) проходит по всему объему образца. Кроме того, прибор позволяет определять наличие в образце легких элементов, таких как водород, бор или хлор.
Новая разработка может применяться в горнодобывающей и нефтяной промышленности, в металлургии, а также в научных исследованиях.
Как рассказал инженер кафедры прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Олег Чакилев, нейтронно-радиационный метод основан на измерении спектров вторичного гамма-излучения, возникающего при облучении породы нейтронами. В результате первых соударений нейтронов с ядрами атомов горной породы начинается так называемое неупругое рассеяние нейтронов, при котором они замедляются, передавая бóльшую часть энергии на возбуждение ядер атомов мишени. В результате ядра начинают излучать гамма-лучи, спектр которых является индивидуальной характеристикой атомов.
Время жизни тепловых нейтронов — около 100 микросекунд. Последствием радиационного захвата теплового нейтрона ядром атома также является немедленное излучение гамма-квантов. Спектр гамма-излучения радиационного захвата — тоже индивидуальная характеристика атомного ядра.
Гамма-излучение неупругого рассеяния и радиационного захвата от образца регистрируется сцинтилляционным детектором на основе кристалла бромида лантана. При взаимодействии гамма-излучения с веществом детектора образуются вспышки света, которые с помощью фотокатода преобразуются в электроны. Далее происходит процесс лавинного размножения электронов в фотоэлектронном умножителе: первичный сигнал умножается в несколько тысяч раз, благодаря чему образуются электрические импульсы. Они фиксируются электронной аппаратурой, позволяя измерять характеристики гамма-излучения.
Подробнее читайте в «Стимуле».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
stimul.online
Состав породы от быстрого нейтрона
В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ разработали нейтронный анализатор горных пород — уникальное устройство, предназначенное для определения химического состава образцов различной природы. Разработка представлена на форуме «Армия-2024»
❤5🔥4👍2
Интерес к знаменитой пермской школе биологов вызван сегодня не только их новыми и полезными для всех научными результатами, но и тем, что в 20-х годах прошлого столетия здесь сформировалась необычайно яркая группа молодых ученых, положивших начало изучению живого покрова Земли.
Сто лет назад благодаря научным исследованиям В. Н. Беклемишева, А. А. Заварзина, А. Г. Генкеля, А. А. Любищева, П. Г. Светлова и Ю. А. Орлова в Перми зарождались биологические знания о почвенном покрове и организации жизни во всех его ярусах. Основными результатами работы группы надо считать полную ликвидацию в стране малярии, а также открытия в ботанике, гистологии, физиологии, морфологии, теории эволюции, палеонтологии и вирусологии. А капитальный двухтомный труд В. Н. Беклемишева «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных» до сих пор остается настольной книгой зоологов и палеонтологов.
Отрадно, что с той поры ученые-биологи Перми продолжают безостановочный процесс генерации знаний и создают новые биотехнологии, благодаря которым успешно решаются конкретные практические задачи общества как по предотвращению загрязнения почвы в производственных зонах, так и для получения ценных продуктов из природного сырья.
Впечатляет совместная работа пермских биологов с учеными БФУ им. И. Канта, в рамках которой создана биотехнология получения одновременно четырех полезных продуктов из водорослей Балтийского моря. Получается, на входе мы имеем устойчивый источник сырья и чистый берег моря, а на выходе — не только биоэтанол и полисахариды для фармакологии, но и еще высоковязкую нефть и угольный сорбент.
На портале «Техносфера, подъем!» мы уже отмечали и некоторые совершенно новые исследования пермских биологов, раскрывающие потенциал промышленного использования биомассы микроорганизмов, способных в экстремальных условиях перерабатывать отходы содовых производств и очищать фенольные воды.
Несомненно, что для такой работы в помощь пермским биологам требуется не одноразовый грант, а грамотный заказчик и высокоинтеллектуальный инвестор. И такие у нас в стране уже есть. Мы писали об уникальных технологиях переработки отходов с общим названием EFIR, в перечень которых могут быть добавлены и биотехнологии пермских ученых.
Желаем им успехов и плотного взаимодействия с инвестором.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍5❤3
Считается, что внутреннее строение Земли со времен профессора В. А. Магницкого (1965 год) до сих пор остается крупнейшей проблемой современного естествознания. У ученых есть концепция изучения литосферы, но нет научно обоснованной концепции освоения подземных областей пространства рациональными технологиями.
Пока инженеру предлагаются тектонические карты регионов, указывающие на историю образования разломов, дислокаций и узких глубинных каналов. Есть отрывочная информация по уровню их магнетизма, водопроницаемости и удельной электрической проводимости подземных пластов. Попытки самостоятельно найти связь между 12 гидрогеологическими и геокриологическими районами России и 17 тектоническими подземными структурами с сотней типов грунтов в разных регионах оказались бесполезными. Использовать карты геодезистов, геологов и почвоведов для проектирования объектов и их грамотного размещения практически невозможно, так как в них нет информации о динамике движения подземных энергетических и материальных потоков.
Причина бесполезности геологических, геодезических, почвенных, гидрогеологических и даже спелеологических карт для практического проектирования безопасных и устойчивых объектов кроется в их узковедомственной интерпретации. В каждой научной дисциплине разрабатывается собственная карта регионов, свои теории и классификаторы, которые совершенно не стыкуются с другими науками и поэтому не осознаются инженерами-проектантами производственных, транспортных, информационных и энергетических систем. Отсутствие понятного языка терминов и определений не позволяет сформировать порядок действий проектанта: что можно делать, а что категорически нельзя.
Новые знания о протекающих под нашими ногами процессах, возможно, кем-то из ученых не признаются. Но именно их креативность дает проектанту возможность исключить из проектной практики «случайные» выбросы метана в шахтах, избежать оползней на дорогах и прорывов плотин, предупредить карстовые провалы и грозовые пожары, которые, как оказывается, вовсе не вероятностные аномалии, а количественные закономерности природы.
#ОКрасивыхЗакономерностяхОП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍5❤2🌚1
Мы уже писали о научных идеях, которые хоть как-то способны обеспечить потребителю стабильное качество электроэнергии. Такие новации считаются трудно реализуемыми на практике, так как техническая политика в области качества электроэнергии в стране окончательно не сформирована. До сих пор длина линий электропередач от источника энергии до объекта ограничена техническими возможностями прошлого века (сечением провода, удельной проводимостью, мощностью приемника, потерей напряжения и т. д.), а нормативные требования не учитывают возможности альтернативных источников энергии.
Поэтому в университетах идет мощный процесс генерация новых идей. Так, в августе сообщили, что в ЛЭТИ разработано техническое решение, позволяющее исключить остановку, например, электродвигателя при отключении основного источника тока. Алгоритм защиты настроен так, что в течении 20 мкс начинает работать резервный источник. Однозначно можно утверждать, что потребность в таких быстродействующих «двойниках» источников энергии огромна. Они нужны в каждом доме, в офисах и на промышленных объектах, в центрах сбора и обработки информации, так как исключают программные сбои, порчу электронного оборудования и предотвращают аварии.
В отдаленных точках пространства есть энергия солнца, потоков ветра, воды и даже тепла почвы и биомассы. Оказывается, что все эти источники мы уже умеем объединять в одну энергосистему. Известно, что в период 2003–2013 гг. в России была создана и апробирована система электроснабжения объекта на основе пятнадцати различных по принципу действия источников энергии. Это так называемый энергетический септ-кластер. Уральские ученые разработали соответствующую математическую модель такой кластерной системы и создали алгоритм расчета, который позволяет определять даже районы ее потенциального размещения, оптимальную структуру и мощность каждого источника энергии.
Получается, что для создания мобильных, компактных и надежных источников энергии у нас все есть. А для обеспечения потребителей качественной энергией в любой точке страны и мира ученым ЛЭТИ остается только встроить в «септ-кластер» свою уникальную интеллектуальную систему синхронизации различных потоков энергии. Только в этом случае мы можем говорить о наличии в стране не просто единой, а надежной и качественной энергосистемы.
Как говорится, флаг вам в руки.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤3🔥3
Размещая технические комплексы в водной среде, человек решает три типовые задачи: исследовательскую, потребительскую и транспортную. Для их решения нужны водные объекты. Поэтому первая особенность процесса освоения водного пространства связана с КПД объектов, функционирующих за счет сжатия, нагрева или охлаждения воды. Так как этот показатель вот уже более 200 лет не поднимается выше 30%, то возникает желание найти альтернативные решения термодинамическим нагрузкам. Тем более что Природа демонстрирует нам разные варианты превращения энергий как за счет создания минимальной разницы давлений в пространстве, так и за счет вечного и самого энергоэффективного процесса круговорота воды — «испарение – конденсация».
Вторая особенность заключается в том, что знания о воде доступны не всем инженерам. Оказывается, научная дисциплина «Гидрология» представляет знания для географов, климатологов и гляциологов, но только не для инженеров, конструкторов и технологов. Возможно, по этой причине мы не знаем о «плотностной аномалии» воды или о ее способности как газово-солевого раствора аккумулировать тепло или растворять материалы. Надо же нам как-то использовать уникальное свойство так называемой капиллярной воды замерзать при минус 30°С или тройную зависимость воды «соленость – температура наибольшей плотности – температура замерзания», о которой нам никто не говорил.
Все это инженер должен не просто знать, а понимать, чтобы уметь регулировать свойства воды и создавать механизмы управления ее состояниями. Это главная задача нового поколения ученых и инженеров. Пока же все знают, что бесценная вода у нас считается «экономическим продуктом», т.е. покупается и продается, даже несмотря на то, что она грязная и требует все более и более изощренных и дорогих методов очистки.
В качестве третьей особенности процесса освоения водного пространства необходимо отметить отсутствие оперативной системы мониторинга подвижного водного пространства и статичные инструментальные методы исследования параметров воды (плотность, соленость и т.п.). Пора думать о полномасштабном внедрении дистанционных методов контроля состояния и поведения водных потоков всего лишь по одному контрольному параметру, например по уровню газового насыщения воды. Именно этот параметр, как утверждают ученые, является самым информативным с точки зрения безопасности освоения водного пространства.
В следующей публикации поговорим об особенностях проектирования объектов в подводной области пространства.
#ОКрасивыхЗакономерностяхОП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11⚡5❤2💯1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥6👌2
Надежность любого технического устройства обеспечивается технологическими методами. Это факт, и с ним никто не спорит. Например, ресурс работы ГТД зависит от стабильности технологических режимов изготовления лопаток турбины. Такой стабильности сегодня нет, так как промышленная технология их монокристаллического литья дает более 60% бракованных заготовок. По сути, такая технология неприемлема в принципе, так как противоречит здравому смыслу и экономическим интересам.
Университеты каждый год генерируют все новые и новые идеи и технические решения для снижения брака. В 2021 году самарские ученые еще раз оценили причины дефектов и разработали не только вполне подходящие технические решения, но и предложили изменить конструкцию лопатки и полностью перейти на аддитивные технологии их серийного изготовления. К сожалению, научные идеи и технические решения остаются без реализации.
Этому учит наша история. Известно, что инженер П. Д. Кузьминский в 1892 году сам разрабатывал проект ГТД и сам же создавал технологию его изготовления. Таковой была и должна оставаться наша русская методология проектирования технических устройств и производственных систем.
Наглядным противовесом отечественной методологии проектирования является последнее предложение металлургов и химиков ПНИПУ для механического завода-изготовителя ГТД. Даже не упомянув о патенте сибирских ученых 2009 года, пермские ученые оформили еще один — на метод очистки лопаток ГТД от оксидной пленки с помощью того же фторида водорода. «Новизна» пермских ученых в том, что вместо соляной, серной или азотной кислот на механическом заводе предлагается использовать еще более ядовитую.
Так как исследование проводилось на немецком оборудовании и только с одним образцом лопатки, ученые не смогли сформировать полноценный технологический процесс и объяснить, что же делать дальше с кислотными смесями и отходами оксидов на заводах. Да и задач им таких никто не ставил. А надо бы.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🤔6❤3
Функциональная устойчивость производственных систем, добывающих углеводороды, больше зависит от финансовой системы, чем от сырья и энергии. Не секрет, что и научные новации мало влияют на технологии добычи нефти и газа, так как процессы разведки, проектирования, добычи, транспортировки и переработки сырья методологически отдалены друг от друга, а регулирование объемов добычи осуществляется торговыми биржами.
Конечно, хотелось бы, чтобы все эти процессы решались одновременно в рамках одной системы управления без виртуальной оценки «эффективности добычи». Но в динамике такая модель управления непосильна для человека, так как требует учета полсотни производных технологических показателей. Поэтому, например, казанские ученые, используя нейросети, решили автоматизировать процесс, чтобы объективно рассчитать хотя бы объемы нефти в одной скважине и выбрать рентабельный (но не рациональный) метод ее добычи.
Ученые уже давно говорят о необходимости реанимации принципа «рациональности» при проектировании добывающих производственных систем. Проектанту требуются простые и ясные критерии разработки месторождений с учетом конкретных геологических условий и времени их эксплуатации. До сих пор у нас ничего этого нет, кроме огромного опыта, уникальных научных идей и отложенных технических решений.
Так или иначе, но решать накопившиеся в отрасли за последние сто лет технические противоречия придется новому поколению инженеров-нефтяников. Сегодня для выбора направлений развития добывающих технологий ученые предлагают два вектора.
Наверняка существуют и иные направления развития технологий добычи сырья, о которых непременно надо говорить и обсуждать все варианты технических решений без оглядки на традиции, ведомственные желания, личные амбиции и научные интересы.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍7❤1
Это недружелюбная для человека среда, хотя в составе воды и атмосферного воздуха практически одни и те же химические элементы. В подводной среде есть три источника опасности и затрат: высокая плотность воды, уровень ее солености и непредсказуемый механизм насыщения газами.
Для трансформации такой среды под свои цели нужно отказаться от типовых технологий «добычи» и начинать проектировать совершенно новые технологии «освоения». Их у нас нет, возможно, потому, что цели нашей Морской доктрины обозначены для инженера не так однозначно, как хотелось бы. Например, в водах Тихого океана нам нужно лишь «найти» железомарганцевые конкреции и кобальтовые корки, а в Атлантике надо уже «разведать и добыть» полиметаллические сульфиды. На дне Азово-Черноморского бассейна опять необходимо только «разведать» месторождения углеводородов, а в водах Балтики планируется «мониторить» места захоронения химического оружия. Как эти задачи решить быстро, дешево и рационально, мы пока не знаем.
Ученые при исследовании подводного пространства интерпретируют его состояние и поведение на основе лишь трех параметров: плотностная стратификация воды, ее теплопроводность и адвекция тепла и холода подводными течениями. Этого недостаточно даже для формирования требований технического задания, в том числе и на создание обитаемых объектов. До сих пор при их проектировании инженер руководствуется правилом «чем дольше требуется пребывание человека на объекте, тем больше должен быть его объем». При существующих знаниях освободиться от этой зависимости очень трудно, но надо.
Возможно, что в этой ситуации надо говорить о повышении роли проектанта подводных объектов, который просто обязан связывать результаты всех разрозненных исследований в каждом новом проекте для проведения математического и физического моделирования подводных процессов. Без этого ничего не получится. Очевидно, что для обеспечения функциональной устойчивости каждого подводного объекта вопросы о материалах его конструкции, системах жизнеобеспечения, устройствах связи, навигации и движения потребуется решать индивидуально, исходя из целей освоения каждого стратегически значимого для страны регионального направления. И это остается главной особенностью процесса освоения подводного пространства.
#ОКрасивыхЗакономерностяхОП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8❤5👍3
Так ученые-химики называют химические соединения, структура которых не разрушается, а только лишь изменяется при воздействии электромагнитного излучения. Интересно то, что структурные изменения длины связей или валентных углов между элементами в таких молекулах являются обратимыми, а значит, их можно использовать для выполнения простейших команд, типа «вкл.-выкл.».
Растворы с такой молекулой днем будут иметь один цвет, а ночью другой. Можно сделать так, чтобы при воздействии излучения с одной длиной волны живой организм засыпал, например на время хирургической операции, а при другой — просыпался. И это уже не фантазия, а достаточно доступная технология не только для медицины, но и для микробиологии, оптики и фотоники. Возможно, мы научимся с помощью гибридных и полифункциональных материалов управлять свойствами опасных химических соединений.
Для реализации этой научной идеи существует два ограничивающих препятствия, для преодоления которых нужны усилия не только химиков, но и физиков.
#ОНаукеиТехнологиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍3🔥2