ИЗ ПИСЕМ ДЕЛОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Видно, не всё в порядке в «датском королевстве» фундаментальной науки. Иначе с чего бы Российское патентное ведомство несколько лет назад решило рассматривать проекты «вечных двигателей» и даже рассмотрело несколько сотен проектов.
Деловому человеку не с руки изучать нюансы штурма «perpetuum mobile» или вникать в ожесточённые сражения на этом «поле боя». Деловой человек сказал: «Меня не интересует внешний диаметр ваших труб. Дюймовая труба должна иметь диаметр в один дюйм внутри!» — и как отрезал: с тех пор такая труба и имеет диаметр в среднем33 миллиметра. Всё правильно: «Любишь свою музыку – люби денежки платить!».
Здесь мы, однако, лишь слегка, но прикоснёмся к теме «избыточной» энергогенерации. Теплогенератор Потапова (патент России 2045715, патент Украины 7205) вроде бы противоречит законам термодинамики. Он производит тепла больше, чем потребляет его насос. На него имеется даже техусловие ТУ У 24070270. 001 – 96. Теплогенератор уже с успехом применяется и получил сотни похвальных отзывов. Несмотря на то, что в генераторе протекает фундаментально обруганный холодный ядерный синтез, деловые люди говорят: «Не моё это дело — объяснять, почему ЭТО не происходит в ваших токамаках и коллайдерах. Главное – это приносит прибыль! А объяснять – пусть учёные толкуют и рвут друг на друге рубашки и галстуки!» .
Мощность ветроэнергоустановки (ВЭУ) определяется, в основном, площадью восприятия ветрового напора и скоростью ветра. Следовательно, увеличить мощность необходимо увеличением размеров поперечного сечения воздушного потока, действующего на ветровоспринимающие органы ВЭУ, при прочих равных условиях (скорость и повторяемость ветра, механические и аэродинамические характеристики ВЭУ, место расположения и т.д.).
Размеры общепринятых лопастных ВЭУ ограничены рядом обстоятельств: прочность длинных лопастей при действии центробежных и изгибных ветровых сил, недопустимые скорости концов лопастей, ведущих к вибрациям и генерации инфразвука, сложность изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта как подвижных частей, так и башен, электрогенераторов, систем управления.
Особенно усложняется работа редукторов, передающих вращение оси ВЭУ на электрогенераторы, а так же установка «на ветер» при перемене его направления.
Предлагаются изобретения по энергосбережению и безотходным технологиям для жилищно–коммунального хозяйства и дорожного строительства, промышленное освоение которых позволит создать новое высокоэфективное и конкурентноспособное оборудование, которое будет пользоваться большим спросом на международном рынке и будет способствовать решению актуальных проблем. Можно организовать выпуск этого оборудования экспорт и получить, по мнению автора, достаточно большие экономические выгоды.
Подробная информация у Заслуженного изобретателя Республики Беларусь Панасюка Анатолия Ивановича, дом. тел. в г. Минске +375-17-2101246, моб. тел. +375-29-5628197. Письменные сообщения можно посылать на электронный адрес журнала «Изобретатель».
В кемеровской области доказали, что наличные деньги могут быть электронными.
Почему мы пользуемся бумажными деньгами? Потому что это удобно. А можно ли создать деньги, имеющие все положительные качества бумажной наличности, но на электронной основе? В Томском государственном университете попытались решить эту проблему, разработав электронную денежную систему. Основные ее принципы: деньги передаются между участниками, минуя базу данных электронной системы, причем используется многостепенная защита платежных инструментов от вскрытия и модификации. В результате не нужны какие-либо внешние каналы связи. Деньги передаются путем со единения двух взаимодействующих устройств. Кроме того, предусмотрена возможность передачи денег по внешним каналам связи, например через Интернет.
В основу нового платежного инструмента положено использование защищенных от вскрытия микроконтроллеров, которых должно быть не менее двух. А в основе защиты сообщений — использование электронной цифровой подписи (ЭЦП).
На кафедре АСУ Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники под руководством профессора, д.т.н. А.М. Корикова были созданы программные модули, реализующие указанные в вышеназванном патенте принципы работы.
Некоторые интересные моменты разработки можно осветить. Вот пример построения пользовательского платежного инструмента, который мы назвали электронным денежным модулем. Он имеет три защищенных от вскрытия микроконтроллера (зМ). Что бы воссоздать подобный модуль, нужно получить доступ к информации всех его частей, которые работают, согласуя операции между собой. Так как каждый из трех микроконтроллеров имеет свою собственную подпись, то вскрытие крайне затруднено. Затруднена также потеря электронной информации о балансе ЭДМ, ибо выход из строя даже одного микроконтроллера приведет к остановке работы.
Наше изобретение включает этапы платежа и способы возврата утерянных денежных средств. В настоящее время ведется работа по адаптации заложенных нами принципов функционирования системы в других областях.
Физическое явление акустической кавитации — явление выделения микроскопических газовых пузырьков в жидкой среде под воздействием ультразвука достаточной мощности и определенной частоты — призвали на помощь гродненские ученые для интенсификации процессов диспергирования, эмульгирования или гомогенизации жидких сред, для улучшения или ускорения растворения введенных в них веществ (патент РБ на полезную модель №7179, МПК (2009): В02С19/00; авторы разработки: А. Свиридёнок, М. Игнатовский, А. Кравцевич, В. Бородуля. В. Рубаник, О. Махановская, Д. Багрец; заявители и патентообладатели: Государственные научные учреждения НАН Беларуси — Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения и Институт технической акустики).
Предложенное устройство применимо в химической, фармацевтической, парфюмерной, топливной и других отраслях промышленности.
Работает устройство следующим образом. Вначале происходит первичное диспергирование жидкости, например суспензии, путем ее струйно-капельного распыления сразу поеле подачи в рабочую камеру устройства, на его входе. После того, как камера наполнится предварительно обработанной таким образом жидкостью до определенного уровня, в дело вступает ультразвук, который опосредовано, через явление акустической кавитации, дробит частицы суспензии до наноразмерной величины и мельче.
Звук распространяется в какой-либо упругой среде в виде продольных волн, в которых периоды сжатия среды чередуются с периодами ее разрежения. Явление акустической кавитации состоит в следующем: естественным образом изначально растворенные в жидкой среде газы — составляющие воздуха — начинают выделяться микроскопическими пузырьками в ее объеме при прохождении через нее акустической (ультразвуковой) волны большой интенсивности в тот момент времени и в том месте ее объема, где и когда случается период разрежения. Во время же сжатия жидкой среды образовавшиеся «кавитационные пузырьки» схлопываются, излучая при этом ударную волну. Эта волна способна разрушить все на своем пути в локальном объеме вокруг кавитационного пузырька. Это приводят к распаду различных агломератов и других неоднородностей в жидкости. Совмещение струйно-капельного распыления жидкой среды и ультразвукового воздействия на нее позволяет эффективно решать задачи получения высокодисперсных и хорошо гомогенизированных низковязких жидких систем. Авторам также в ходе исследования потребовалась полная переработка сайта, к счастью доработка сайта у специалистом происходит в очень сжатые сроки и экономит не мало времени и сил.
От автора. Лет 20 назад на одной из конференций в Минске эффект «взорвавшейся информационной бомбы» на слушателей оказало сообщение гродненских ученых-биохимиков, исследовавших влияние акустической кавитации на биологические объекты и вещества, содержащиеся в воде. Было доложено о том, что под действием обычного «медицинского ультразвука» (генераторы брали из отечественных
УЗИ-аппаратов) растворенные в воде белковые и другие биологически важные молекулы денатурируются как вследствие высокой локальной температуры кавитационных пузырьков, так и вследствие протекания химических реакций между этими биологическими молекулами и попутно образующимися в воде под действием ультразвука крайне агрессивными газообразными формами азота и кислорода. Тогда, помнится, срочно пришлось «просветить» в популярной прессе народ о вреде слишком частого медицинского обследования на УЗИ-аппаратах (человек на 70% состоит из воды). А то ведь за неимением в те времена в достаточном количестве отечественных (как правило, мощных) УЗИ-аппаратов, беременные женщины, будучи в неведении о вреде ультразвука, записывались по нескольку раз в очередь на обследование своего плода, чтобы узнать пол будущего ребенка, лишний раз порадоваться его здоровью.
Сейчас в нашей стране УЗИ-аппаратов очень много. Они всюду, импортные, с ослабленной интенсивностью сканирующего ультразвука и, по-видимому, более безопасные.
Но все же каково было мое удивление, когда недавно в магазине увидел молоко отечественного производства, стерилизованное ультразвуком! То есть теми же схлопывающимися кавитационными пузырьками, локальная температура внутри которых — тысячи градусов, плюс вредоносными окислами азота и сверхактивным кислородом!
Понятно, когда существующие сегодня кавитационные аппараты для очистки сточных вод делают свое доброе дело. А здесь — пищевой продукт!?
Реквизиты организации-разработчика, контактное лицо
ГНУ «Объединённый институт проблем информатики НАН Беларуси»
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6
Белоцерковский А.М.
тел. +375 (17) 284-21-71; e-mail: cic@newman.bas-net.by
Аннотация проекта
Система предназначена для автоматического выявления ключевых слов и информативных предложений в научно-технических текстах. Может использоваться в научно-технических библиотеках для автоматизированного индексирования и аннотирования научно-технических статей и книг, а также пользователями интернета для предварительного ознакомления с содержанием текстовых документов.
Описание проекта
В системе реализован новый подход к вычислению информативности слов, основанный на сопоставлении их статистических характеристик в реферируемом тексте и полном корпусе текстов. Этот подход позволяет:
— исключить неинформативные общеупотребительные слова без использования предварительно создаваемого списка таких слов;
— упорядочивать информативные слова по убыванию степени их информативности (в процентах);
— предварительно задавать требуемый объем реферата (количество предложений).
Тип технологии
Технические и экономические преимущества
Система обеспечивает:
Инновационные аспекты предложения
В системе реализован новый подход к вычислению информативности слов, основанный на сопоставлении их статистических характеристик в реферируемом тексте и полном корпусе текстов.
Где была представлена технология
Система сдана в опытную эксплуатацию в Президентскую библиотеку Республики Беларусь.
Ключевые слова
Программное обеспечение, автоматическое индексирование, автоматическое реферирование, текстовый документ, информативное слово, информативное предложение, информативность.
Текущая стадия развития
Область применения технологии
Научно-технические библиотеки. Информационно-аналитические центры предприятий и организаций.
Классификатор Европейской сети трансфера технологий IRC
Предпочитаемые регионы
Практический опыт
Проведена опытная эксплуатация системы в Президентской библиотеке Республики Беларусь.
Влияние на окружающую среду
Не оказывает.
Предлагаемые формы сотрудничества
Поддержка, предоставляемая при передаче технологии