Установка предназначена для получения углеводородного топлива, используемого для сжигания или хранения в сжатом виде. Она состоит из газогенератора с теплообменником, испарителя и электролизера. В газогенераторе протекает процесс горения под воздействием высокой температуры и без доступа кислорода. Сюда подается водяной пар. При температуре 1800°С из водяного пара получается водород и кислород. Кислород вступает в реакцию с углекислым газом, присутствующим после горения, образуя окись углерода. Процесс происходит с выделением тепла. Полученные водород, окись углерода и генераторные газы являются газообразным углеводородным топливом. Топливо, попадая в электролизер, обогащается кислородом и водородом. В результате всех процессов получается сбалансированное газообразное углеводородное топливо.
Технические характеристики: | |
Газогенератор с теплообменником: | |
Габаритные размеры, мм | 200×970×985 |
Масса, кг | 210 |
Производительность, м³/час | 12 |
Электролизер: | |
Габаритные размеры, мм | 975×320×420 |
Масса, кг | 68 |
Производительность, м³/час | 1,4 |
Статус прав интеллектуальной собственности: удостоверение на рационализаторское предложение №52 от 10.02.2012, выданное ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей».
Автор: Ильюкевич Сергей Трофимович – преподаватель, педагог дополнительного образования ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей».
Адрес: 222531, Минская обл., г. Клецк, ул. Ленина, 77.
Тел.: 8 (01793) 5-56-96, 5-32-76.
Развертка плавающая предназначена для окончательной обработки отверстий, имеющих высокую точность по диаметру и степени чистоты обработанной поверхности, отсутствия смещения оси отверстия.
Развертка плавающая состоит из корпуса, двух ножей с твердосплавными пластинами, имеющими калибрующие лезвия. Развертывание производится на универсальном технологическом оборудовании (токарные, сверлильные, расточные и др.) и станках с ЧПУ. Обработка отверстий развертками происходит при вращении детали или развертки.
Простота конструкции развертки исключает необходимость соблюдения соосности обрабатываемого отверстия и шпинделя станка, позволяет обеспечить быструю смену твердосплавных пластин в случае их износа.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм | 330×60 |
Масса, кг | 1 |
Статус прав интеллектуальной собственности:удостоверение на рационализаторское предложение №14 от 07.02.2013, выданное УО «Могилевский государственный политехнический колледж».
Автор: Дранькова Людмила Михайловна – преподаватель УО «Могилевский государственный политехнический колледж».
Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 93.
Тел.: 8 (0222) 25-67-33, 25-30-93.
Мобильная ветроэлектростанция предназначена для зарядки аккумуляторов мобильных телефонов и цифровых фотоаппаратов при отсутствии населённых пунктов. Зарядка аккумуляторов осуществляется через USB порт при помощи шнура телефона или фотоаппарата.
Напряжение, вырабатываемое генератором, изменяется с изменением скорости ветра. Для обеспечения постоянства напряжения по величине применяется электронный стабилизатор напряжения, который обеспечивает напряжение на разъёме USB до 5В.
Преимуществом устройства является компактность, удобство при транспортировке, простота сборки и разборки.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм | 1600×1600×2200 |
Статус прав интеллектуальной собственности:удостоверение на рационализаторское предложение №37 от 09.01.2013, выданное УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей».
Автор: Матченя Григорий Михайлович – преподаватель УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей».
Адрес: 231042, Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Иванова, 42.
Тел.: 8 (0159) 2-23-12, 22-19-95.
Ветросолнечная электростанция представляет собой комплекс оборудования для аккумулирования энергии, производимой ветроагрегатом и фотоэлектрической системой. Предназначена для электропитания средств связи и электрических устройств, зарядки аккумуляторов, обеспечения электроэнергией представителей профессий, осуществляющих деятельность в отдалении от централизованных электрических сетей.
Ветросолнечная электростанция является независимым источником электроэнергии автономного и резервного электроснабжения, работает на основе фотоэлектрических батарей и потоков ветра, позволяет получить 12В и 230В электроэнергии в местах, где нет сетевого питания.
При работе ветросолнечной электростанции ветрогенератор и солнечные панели вырабатывают электрический ток, накапливаемый в аккумуляторах, с помощью контроллера осуществляется регулировка накопления и подачи энергии. Для получения переменного напряжения 220В используется инвертор.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм | 250×150×150 |
Напряжениепитания ветрогенератора, В | 12 |
Мощность ветрогенератора, Вт | 500 – 1000 |
Напряжение питания солнечной батареи, В | 24 |
Мощность солнечной батареи, Вт | 600 |
Статус прав интеллектуальной собственности:удостоверение на рационализаторское предложение №11/2013 от 28.02.2013, выданное УО «Гомельский государственный профессиональный политехнический лицей».
Авторы: Чугунков Владимир Васильевич – директор, Рабенок Владимир Геннадьевич – мастер производственного обучения, Пономаренко Александр Владимирович – мастер производственного обучения УО «Гомельский государственный профессиональный политехнический лицей».
Адрес: 246018, г. Гомель,
ул. Я. Коласа, 6.
Тел.: 8 (0232) 54-69-82.
Агрегат предназначен для оперативной доливки масла 4-х наименований. Состоит из передвижной тележки, 4-х ёмкостей для масел, масляного насоса с разводной арматурой, пистолета с электронным счётчиком расхода масла, насоса НШ-10 со шлангами, служащими для перекачки масла. Для заправки агрегат для доливки масла подкатывается к заправочному объекту и масло заливается при помощи пистолета. После заправки закрывается запорный кран, пистолет вставляется в емкость с маслом, вращая рукоятку насоса, остатки масла сливаются из шланга в емкость.
В передвижной тележке центр тяжести ёмкостей, наполненных маслом, находится над осью тележки, что позволяет прилагать небольшое физическое усилие для её перемещения.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм | 1000×1000×1200 |
Масса, кг | 55 |
Статус прав интеллектуальной собственности:удостоверения на рационализаторские предложения №51, №54 от 27.02.2013, выданные УО «Городокский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства им. И.В. Дорощенко».
Авторы: Попов Виктор Аркадьевич – директор, Долженко Евгений Андреевич – учащийся УО «Городокский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства им. И.В. Дорощенко».
Адрес: 211573, Витебская обл., г. Городок, ул. Баграмяна, 31.
Тел.: 8 (02139) 4-31-92.
Обмотчик рулонов ОР-1А предназначен для упаковки рулонов сена, соломы полиэтиленовой плёнкой-стрейч высокой плотности (25 мк), что уменьшает свойства проникновения кислорода в рулон и увеличивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Рулон для упаковки пленкой устанавливается на поворотную платформу. Платформа вращает рулон, обеспечивая его обмотку.
Главными достоинствами обмотчика являются упрощённая схема упаковки рулонов, качественный укрывной материал и экономия денежных средств.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры, мм | 3000×1750×2000 |
Масса, кг | 1210 |
Статус прав интеллектуальной собственности:удостоверение на рационализаторское предложение №52 от 27.02.2013, выданное УО «Городокский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства им. И.В. Дорощенко».
Авторы: Попов Виктор Аркадьевич – директор, Демидов Владимир Федорович – преподаватель УО «Городокский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства им. И.В. Дорощенко».
Адрес: 211573, Витебская обл., г. Городок, ул. Баграмяна, 31.
Тел.: 8 (02139) 4-31-92.
Рассмотренная информационная система является частью веб-приложением по поиску работы и подбору сотрудников, в частности разработан модуль работодателя, который предоставляет возможность размещения информации о компании и несколько способов по подбору сотрудников: ручной и автоматизированный.
Ручной способ подбора сотрудников на предложенные вакансии будет осуществляться просмотром размещенных соискателями резюме, которые для удобства просмотра будут размещаться по разделам. Также работодателю будет предоставлена возможность отфильтровать общий список соискателей по интересующим его параметрам. Автоматизированный способ подбора сотрудников на предложенные вакансии будет осуществляться при помощи тестирования психологических и профессиональных качеств соискателей. Работодателю будет предоставлен выбор набора тестов для отбора соискателей на вакансию. Наборы тестов формируются исходя из указанных работодателем требований (психологических качеств, уровня владения профессиональным навыков и т.д.) к соискателям. Также работодателю будет предоставлена возможность пройти предложенные тесты, чтобы оценить качество подбора соискателей предложенным способом. Если же работодателя по какой-то причине не подойдут предложенные тесты для отбора соискателей, то ему будет предоставлена возможность составить собственные тесты средствами разрабатываемого приложения. Общий список возможностей модуля работодатель представлен на рисунке 1.
Рис. 1 – Возможности модуля «Работодатель»
Список использованных источников:
1. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных WEB-приложений. Горячая Линия – Телеком. 2001 — 272 с
2. Алексеева И., Батаршев А.В., Майорова Е. Диагностика профессионально важных качеств. Питер. 2007 – 183с.
Авторы:
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь
Шавловская Е. И.
Гедранович Ю. А., — ассистент, магистр технических наук
Разработанная система автоматизированного документооборота по охране труда предназначена для упрощения процесса принятия управленческих решений относительно производственной безопасности. Она позволяет минимизировать время на оформление документации, связанной с регистрацией несчастных случаев на предприятии и с учетом поступления на склад, списания и выдачи работникам средств индивидуальной защиты. Также данная система позволяет вести учет сотрудников, их личные карточки, содержащих историю произошедших с ними несчастных случаев.
Разработанное приложение целесообразно использовать на производственных предприятиях с большой численностью работников и сложными технологическими процессами, представляющими опасность.
Согласно последним оценкам Международной Организации Труда (МОТ), основанным на статистических данных, вследствие негативного воздействия на работников производственных факторов, ежегодно в мире умирает около 2,2 миллионов человек. Еще около 160 миллионов человек по всему миру страдают от заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, а общее количество несчастных случаев на производстве оценивается в 270 миллионов в год. В виду этого, было принято решение о необходимости разработки эргатической си
стемы документооборота по охране труда.
Эргатическая система — система, работающая с участием человека или группы людей. В разработанном приложении именно человеку-пользователю предоставляется функциональные возможности по учету персонала, установлению норм средств индивидуальной защиты, фиксации несчастных случаев. Для обеспечения одновременного доступа ко всей вышеперечисленной информации множеству работников одновременно, система разрабатывалась как клиент-серверное приложение с удаленным сервером, поддерживая подключение к последнему по сети интернет. Все конфиденциальные данные при этом могут быть пересланы от клиента к серверу и обратно в зашифрованном виде, используя алгоритм шифрования SHA1 (Secure Hash Algorithm 1).
Рис. 1 – Схема работы разработанной системы
Для реализации клиентской части была выбрана среда Microsoft Visual Studio 2010, платформа Microsoft .NET версии 4.0 и объектно-ориентированный язык программирования C#. Серверная часть использует базу данных MySQL (средой разработки выступил MySQL WorkBench). Обмен данными между сервером и клиентом осуществляется посредством использования ODBC Connector (программный интерфейс к базам данных), при выходе новых версий которого возможен переход на их использование.
Список использованных источников:
1. Троелсен Эндрю. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4. 5-е издание. «И.Д. Вильямс», 2011 – 1392с.
2. Шилдт Герберт. С# 4.0. Полное руководство. «И.Д. Вильямс», 2011 – 1056с.
3. Шелдон Роберт, Мойе Джоффрей. MySQL. Базовый курс. . «И.Д. Вильямс», Диалектика. 2011 – 880с.
Авторы:
Мисевец Б.В.
Осипович В.С. – кандидат технических наук, доцент
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь
В этом материале показана возможность создания транспортных средств новой структуры и высокой экономичности на основе принципиального изобретения в технической механике и соединения его с IP-технологией.
Новое слово в биотехнологии, касающееся способа микробиологического синтеза внеклеточных каталаз, которые применяются в процессах детоксикации остаточных количеств перекиси водорода , используемой в технологиях легкой, химической, пищевой промышленности и в медицине, сказано белорусскими учеными, создавшими оригинальный «Способ получения каталазы». (патент Республики Беларусь на изобретение № 16456, МПК (2006.01): C12N9/08, C12N1/14, С12R1/80; авторы изобретения: Р.Михайлова, И.Мороз, Ж.Павловская, академик НАН Беларуси А.Лобанок; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси»). Дата публикации патента: 2012.10.30.
Поясняется, что каталаза является компонентом комплексной ферментной системы защиты клеток про- и эукариотических организмов от токсичных соединений кислорода и широко распространена в природе. Фермент обнаруживается в клетках практически всех аэробных организмов. Каталазы мицелиальных грибов наиболее эффективно катализируют реакцию разложения пероксида водорода, так как обладают наименьшей энергией активации и отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным физико-химическим факторам.
Предложенный способ получения каталазы включает: 1) выращивание посевного материала гриба Penicillium piceum (БИМ F-371 Д), 2) внесение его в питательную среду, 3) последующее глубинное его культивирование при специально подобранных временных и температурных режимах и оптимальных условиях аэрации, 4) отделение содержащей каталазу культуральной жидкости от биомассы гриба. При этом посевной материал вносят в специально созданную авторами питательную среду.
Разработанный способ микробиологического синтеза внеклеточной каталазы грибного происхождения позволяет получить целевой продукт с высокой активностью, упростить и удешевить весь процесс его получения.