Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15
Тел.: +375 (17) 284-22-41
д.т.н. Журавский Г.И.
Аннотация проекта
Установка термообработки резинотехнических отходов УТРО-500 предназначена преимущественно для среднетемпературного (400 – 600 °C) термического разложения в среде перегретого водяного пара, или парогазовой смеси (водяной пар и газообразные продукты разложения резинотехнических отходов) изношенных шин с получением композитного жидкого топлива и металлического лома (при наличии металла в отходах).
Описание проекта
Сущность метода заключается в специальной термической обработке резинотехнических отходов (изношенных шин), в результате чего протекает термолиз резины с образованием твердой, жидкой и газообразной фаз.
При термолизе резинотехнических отходов образующиеся продукты состоят из:
Жидкие продукты термолиза отходов по составу и свойствам аналогичны мазуту. Твердые продукты – карбонизат (полукокс).
При смешивании жидких и твердых продуктов получается суспензия слабо устойчивая (расслаивается) при соотношении компонентов 70%(ж) + 30%(тв) и устойчивая (не расслаивается) при соотношении компонентов 50%(ж) + 50% (тв).
По теплоте сгорания, содержанию серы, влаги, вязкости и температуре вспышки композитное жидкое топливо ( КЖТ ) соответствует (близко) мазутам М40 и М100.
По качественным показателям КЖТ аналогично тяжелым углеводородным топливам типа мазута М100 и может использоваться в жидкотопливных котлах как в исходном виде, так и в смеси с другими жидкими топливами.
Исходя из соображений экологической безопасности технологии получения топлива из отходов, представляется перспективным получать топливо путем смешивания трех составляющих: конденсата (воды), жидкой фракции и твердого остатка. Содержание серы в полученном топливе находится в пределах от 0,05 до 1,26 масс. %. При смешивании 320 кг. жидкой фракции, 630 кг. твердой фазы и 1100 кг. воды может быть получено жидкое топливо с удельной теплотой сгорания около 16000 кДж/кг.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Высокие экологические показатели и энергетическая эффективность. Получение альтернативных топлив из отходов производства и потребления.
Инновационные аспекты предложения
Новизной является применение парового термолиза в технологическом процессе термической переработки органических отходов.
Где была представлена технология
В 2006 году технология была представлена на VI Московском салоне инноваций, где номинировалась на Гран-при и отмечена золотой медалью.
В 2006 году на выставке в г. Шензень (КНР), проводившейся под эгидой ЮНИДО, технология отмечена Дипломом Blue Sky.
В 2007 году на Международной выставке в г. Санкт-Петербург технология отмечена специальным дипломом в номинации «Лучший инновационный проект в области экологии и рационального природопользования».
Ключевые слова
Термолиз, органические отходы, пар.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Переработка органических отходов.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Технологический процесс отработан на установке УТРО-1.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Брановицкий Иван Иванович
Тел.: +375 (17) 284-15-77
Прибор позволяет осуществлять диагностирование обмоток электрических машин (одно– и трехфазных электродвигателей, генераторов, стартеров и др.) на наличие межвитковых замыканий, замыканий на корпус, обрывов.
Работа прибора основана на анализе переходных процессов в обмотках с использованием эталонных кривых затухающих колебаний, записанных в память прибора. Программно реализуемые методики обеспечивают нахождение и визуализацию на дисплее разностного сигнала кривых затухающих колебаний в отсутствие и при наличии короткозамкнутого контура (КЗК). Это значительно повышает чувствительность и информативность прибора, т.к. позволяет количественно анализировать сигнал, непосредственно обусловленный КЗК в области максимальной чувствительности переходных процессов к влиянию короткозамкнутого контура.
Прибор не требует использования физических эталонов, может быть востребован для диагностирования обмоток в изделиях широкой номенклатуры.
Реализованы новые методики получения и обработки полезного сигнала, значительно повышающие чувствительность и информативность испытаний.
Востребован предприятиями Российской Федерации и Республики Беларусь.
Диагностика обмоток электрооборудования, короткозамкнутые витки, переходные электрические процессы.
Промышленные предприятия, электроэнергетика.
Прибор эксплуатируется на промышленных предприятиях.
Не оказывает.
На договорной основе.
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Брановицкий Иван Иванович
Тел.: +375 (17) 284-15-77
Аннотация проекта
Прибор позволяет осуществлять измерение малых токов, в том числе токов утечки в высоковольтном оборудовании через измерение их магнитных полей и может использоваться для оперативной оценки состояния изоляции указанного оборудования в условиях его эксплуатации.
Описание проекта
Прибор состоит из электронного блока и первичного преобразователя. Первичный преобразователь содержит магниточувствительный датчик (магниторезисторный), кольцевой магнитопровод, систему магнитного экранирования и конструктивно выполнен разъемным по принципу клещей. Позволяет осуществлять бесконтактное измерение токов в токопроводах диаметром до 10 мм включительно. Снимаемый с датчика сигнал, пропорциональный величине измеряемого переменного тока отображается, после соответствующей обработки, в мкА на дисплее электронного блока, который имеет встроенную клавиатуру для управления. Прибор ИМТБ является устройством переносного типа.
Технические характеристики:
| частота измеряемого тока | 50 Гц |
| диапазон действующих значений измеряемого тока | 20…2000 мкА |
| питание прибора автономное,от аккумуляторов типа АА | 6 В |
| потребляемая мощность не более | 2 Вт |
| габаритные размеры не более, мм | |
| электронного блока | 235×130×60 |
| первичного преобразователя | 200×65×50 |
| масса не более, кг | |
| электронного блока | 0,8 |
| первичного преобразователя | 0,4 |
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Высокая чувствительность к измеряемым магнитным полям малых токов, возможность проведения испытаний изоляции высоковольтного оборудования в условиях его эксплуатации.
Инновационные аспекты предложения
Используются улучшенные способы экранирования магниточувствительного датчика и обработки информации, позволяющие в значительной степени уменьшить влияние помеховых электромагнитных полей на результаты измерения.
Где была представлена технология
Прибор внедрен на Минской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги.
Ключевые слова
Бесконтактные методы измерения, высоковольтное оборудование, токи утечки, изоляция.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Электроэнергетика.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Прибор эксплуатируется на электроэнергетическом предприятии.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
На договорной основе.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 19
Говор Г.А.
Тел.: +375
(17) 284-11-78
Аннотация проекта
В результате выполнения проекта на основе водно-атомизированных
порошков железа типа ASC 100.29 путем ферритизации их поверхности, последующего
компримирования и синтеза разработан высокочастотный магнитно-мягкий
композиционный материал с индукцией насыщения 2,2 Тесла и работающий в частотном
диапазоне до 100 кГц с температурой Кюри свыше 800 С.
Описание проекта
Создание новых магнитных материалов с МДМ-стуктурой основывается на
разработке фундаментальных основ существования ферромагнитного упорядочения в
двухфазной системе с металлической проводимостью для металлического магнетика и
полупроводниковой проводимостью оксидного магнетика.
Разработка новых
магнетиков потребовала решения ряда технологических проблем по ферритизации
поверхности частиц порошка железа и особых методов последующего его
спекания.
В результате выполнения проекта разработан новый патентно-чистый
способ получения ферритовых покрытий на поверхности частиц железа.
В
предложенном способе порошок железа размещается в специальной камере смешения с
использованием окислительной атмосферы — обычно воздух с давлением в интервале
от 0.1 до 1 атм. Одновременно с порошком вводится дополнительно металлы в
соотношении, соответствующему их пропорции в требуемом феррите. При совместной
обработке порошка железа с металлами в интервале температур 500 -600 С
происходит первоначально в результате диффузии переход металлов на поверхность
порошка железа с последующем образованием в результате взаимодействия с
кислородом атмосферы тонкого ферритного слоя.
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Применение методов порошковой металлургии для производства
сердечников трансформаторов и электродвигателей с использованием сплавов с
МДМ-структурой позволит существенно снизить потери энергии и их стоимость.
Инновационные аспекты предложения
На основе разработанных материалов планируется предложить макетные
образцы различных электротехнических изделий, т.к. сварочный аппарат с рабочей
частотой 5 кГц и мощностью до 3 кВт, инверторных источников питания от 1.5 до
400 В, высокочастотных двигателей, дросселей и др.
Ключевые слова
Магнитные материалы с МДМ-стуктурой, высокочастотный магнитно-мягкий
композиционный материал, индукция насыщения 2,2 Тесла, частотный диапазон до 100
кГц, температура Кюри свыше 800 С, сердечники трансформаторов и
электродвигателей, дроссель.
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
На основе разработанных материалов планируется предложить макетные
образцы различных электротехнических изделий, т.к. сварочный аппарат с рабочей
частотой 5 кГц и мощностью до 3 кВт, инверторных источников питания от 1.5 до
400 В, высокочастотных двигателей, дросселей и др.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Оптимизирован метод получения высокочастотных магнитных материалов.
Оптимизация метода включает получение требуемых основных параметров магнитных
материалов – состава и толщины покрытия железных порошков, параметров
компримирования и высокочастотного синтеза . Исследованы основные характеристики
магнитных материалов, а именно, рабочий частотный диапазон , потери на
перемагничивание и другие параметры.
Разработан новый патентно-чистый способ
получения ферритовых покрытий на поверхности частиц железа.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Вихревой ультразвуковой первичный преобразователь расхода жидкостей
предназначен для эксплуатации в составе комплекта теплосчетчика (расходомера)
или для использования в других устройствах.
Описание проекта
Предназначен для эксплуатации в составе комплекта теплосчетчика
(расходомера) или для использования в других
устройствах.
Характеристики.
Диапазон рабочих температур измеряемой
жидкости (5…130) °C; типоразмеры трубопровода: 25; 50 мм;
конструктивное
устройство:
Корпус (70×70) мм; Каркас (материал сталь 12Х18Н10Т);
Приемоизлучатели (2 шт.).
Тело обтекания;
Полупроводниковый датчик
температуры;
Кронштейн (20×100)мм;
Блок электроники;
Кожух (120×120×80)мм, материал – силумин; Плата(105×85)мм.
Метрологические характеристики:
— предельная суммарная относительная погрешность — 2,0 %;
диапазон измеряемых расходов:
— потребляемая энергия — 3
вт
— входное напряжение питания — постоянное (9…18) В
полная
гальваническая развязка.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Предназначен для эксплуатации в составе комплекта теплосчетчика
(расходомера) или для использования в других устройствах.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Пьезоэлектрический дефлектор обеспечивает сканирование лазерного
луча по двум координатам.
Описание проекта
Обеспечивает сканирование лазерного луча по двум координатам.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Пьезоэлектрический дефлектор, обеспечивающий сканирование лазерного
луча по двум координатам предназначен для использования в системах наведения.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Ультразвуковые приемо-излучатели для первичного преобразователя
расхода жидкости предназначены для работы в составе первичного преобразователя
для объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых продуктов.
Описание проекта
Предназначены для работы в составе первичного преобразователя для
объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых
продуктов.
Характеристики.
Рабочая частота: 0,5; 1.0; 2.0; 4.0 МГц.
Рабочая температура измеряемой жидкости — (+2 ÷ 250) °C. Коэффициент передачи
напряжения от излучателя к приемнику через рабочую жидкость не менее 0,5.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Предназначены для работы в составе первичного преобразователя для
объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых продуктов.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Используются в СВЧ системах работоспособностью до 30 ГГц и
керамических подложках для СВЧ-техники.
Описание проекта
Используются в СВЧ системах работоспособностью до 30 ГГц и
керамических подложках для СВЧ-техники.
Характеристики.
Добротность до
5000, уход резонансной частоты в интервале температур (-60….+85) °C не больше
0,000005 (Δf/f ΔT). Керамические подложки для СВЧ-техники имеют размер 30х48 мм
с относительной диэлектрической проницаемостью 48 и 40 и диэлектрическими
потерями не выше 0,0004.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Диэлектрические резонаторы и керамические подложки, предназначенные
для использования в СВЧ системах, работоспособные до 30 ГГц.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Использование в составе сканирующих туннельных и силовых
микроскопах.
Описание проекта
Использование в составе сканирующих туннельных и силовых
микроскопах.
Характеристики.
Поле сканирования при напряжении ± 150 в –
(140×140) нм, чувствительность к изгибу – не менее 0,5 нм/в, внешний диаметр –
11,2 мм, внутренний диаметр – 9,8 мм, длина – до 70 мм. Форма электродов – по
требованию заказчика.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Предназначены для использования в составе сканирующих туннельных и
силовых микроскопов.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Внедрено.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии

Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
220072, г. Минск, ул.
П.Бровки, 17
Тел.: +375 (17) 284-15-14
Акимов Александр Иванович
e-mail: akimov@ifttp.bas-net.by
Аннотация проекта
Источник питания регулируемый комбинированный предназначен для
питания электротехнических устройств регулируемых постоянным током и
низковольтным напряжением от сети переменного напряжения 220 В и питания
электротехнических устройств постоянным током и регулируемым напряжением.
Описание проекта
Предназначен для питания электротехнических устройств регулируемых
постоянным током и низковольтным напряжением от сети переменного напряжения 220
В и питания электротехнических устройств постоянным током и регулируемым
напряжением. Регулировка указанных параметров осуществляется посредством трех
системных кнопок или дистанционно посредством СОМ-порта. Диапазон величины
входного переменного напряжения, В –(150 .. 250).
Характеристики:
Диапазон
величины входного переменного напряжения, В –(150 .. 250). Максимальная
электрическая мощность в нагрузке, Вт-120. КПД при максимальной мощности в
нагрузке не менее, %-80. Диапазон выходного регулируемого напряжения, В-(2.5 ..
25.6). Диапазон выходного регулируемого напряжения, кВ-(0.5 .. 5.12). Диапазон
выходного регулируемого тока, А -(0.1 .. 5.12). Дискрет регулировки
регулируемого напряжения, Umax/100.
Такой источник питания сможет обеспечить беспрерывную работу любого современного плоттера, поэтому если вы осуществляете плоттерную резку пленки в больших объемах и обслуживаете очень много клиентов каждый день, то стоит позаботиться о хорошем источнике питания для вашего инструмента.
Тип технологии
Текущая стадия развития
Статус прав интеллектуальной собственности
Область применения технологии
Предназначен для питания электротехнических устройств регулируемыми
постоянным током и низковольтным напряжением от сети переменного напряжения 220
В и питания электротехнических устройств постоянным током и регулируемым
напряжением.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Условия и ограничения при передаче технологии
Нет.
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии