<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>21st Century Emerging Technologies</title>
		<description>RSS feed of pt21.ru</description>
		<link>http://pt21.ru</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:30 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://pt21.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>RSS</title>
			<link>http://pt21.ru</link>
			<description>RSS feed of pt21.ru</description>
		</image>
		<item>
			<title>Технология утилизации пивной дробины путём микробиологической переработки на нужды животноводства</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=187&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР: 2007&amp;mdash;2012 гг. (2009 г.). Бюджетное финансирование: государственный контракт от 01 июня 2009 г. № 02.515.12.5007 &amp;laquo;Разработка экологически безопасной технологии утилизации отходов пивоваренной промышленности путём микробиологической переработки на нужды сельского хозяйства&amp;raquo;. Краткое описание Созданы технологические основы процесса утилизации отходов пивоваренной промышленности, обеспечивающего возможность квалифицированного использования пивной дробины в сельском хозяйстве независимо от сезона. В ходе исследований был получен биоконсервант на основе бактерий для пивной дробины. Установлено, что титр молочнокислых бактерий, не подвергавшихся генно-инженерным модификациям, составляет не менее 106 кл/л. Бактерии являются факультативными анаэробными микроорганизмами. В биоконсерванте отсутствует посторонняя микрофлора. Форма выпуска биоконсерванта &amp;mdash; жидкость. В ходе выполнения НИР был создан опытный образец биоконсерванта. Проведены испытания кормового продукта на основе консервированной пивной дробины. В ходе испытаний установлено, что срок годности кормового продукта на основе консервированной пивной дробины составляет не менее 3-х месяцев. Для оптимизации норм ввода дробины в рационы сельскохозяйственных животных был создан ферментативный пробиотик на основе консорциума микроорганизмов. Результаты испытания опытной партии ферментативного пробиотика показали, что его применение способствует увеличению объёмов дробины при скармливании. Установлено, что титр бактерий составляет не менее 106 кл/л. Бактерии являются факультативными анаэробными микроорганизмами. В ферментативном пробиотике отсутствует посторонняя микрофлора. Форма выпуска биоконсерванта &amp;mdash; кормовая добавка. Срок годности &amp;mdash; не менее 2-х месяцев.  Разработаны проект технических условий на биоконсервант для переработки пивной дробины и техническая документация по применению биоконсерванта.  Разработан патент &amp;laquo;Способ приготовления корма для крупного рогатого скота&amp;raquo;. Регистрационный номер заявки &amp;mdash; № 2009137077 от 08.10.2009 г. Конкурентные преимущества Разработанная технология экологически безопасна и позволяет эффективно утилизировать пивную дробину &amp;mdash; основной отход пивоваренной промышленности. Реализация технологии позволит снизить объёмы пивной дробины, утилизируемой на полигонах и в местах сваливания при одновременном повышении, как доходов пивоваренных предприятий, так и увеличении объёмов животноводческой выпускаемой продукции предприятиями АПК. При использовании ферментативного пробиотика возможен ввод больших объёмов пивной дробины в рационы лактирующих коров возможен. Рациональное использование пивной дробины в кормлении молочного стада позволяет получить молоко повышенного качества. Добавление &amp;laquo;Целлобактерина&amp;raquo; в состав рациона приводит к повышению рентабельности производства молока за счёт получения дополнительных объёмов продукции и снижения стоимости кормов в составе рациона. Маркетинговые исследования проведены своими силами. Научная значимость Экологически безопасная технология утилизации пивной дробины путём микробиологической переработки на нужды животноводства разработана впервые в мире. Впервые удалось сохранить пивную дробину без существенной потери питательной ценности на срок до 3-х месяцев. Применение ферментативного пробиотика позволило осуществить ввод больших объёмов пивной дробины в рационы животных. Существование и уровень научной базы соответствует мировому уровню.  Существует возможность получения семейства продуктов или...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:23:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Разработка научно-обоснованной энерго- и ресурсосберегающей непрерывной технологии ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=191&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Традиционные  способы утилизации, такие как депонирование, сжигание, деструктивные методы  приводят к нерациональному использованию и сокращению земельных угодий, загрязнению  окружающей среды ядовитыми соединениями, образующимися при сгорании, сложны  технологически и требуют значительных финансовых затрат. Поэтому вторичное использование  (механический рециклинг) отходов для переработки в изделия способствует  снижению степени загрязнения окружающей среды, повышению экологической  безопасности регионов и является дополнительным сырьевым источником. Механический  рециклинг полимерной тары и упаковки включает в себя: сбор, сортировку,  измельчение, мойку, сушку, пластикацию и грануляцию. Использование всех этих  стадий требует значительных трудовых и энергетических затрат, приводит к увеличению производственных площадей и капитальных вложений, и, как следствие,  к увеличению себестоимости получаемой вторичной продукции. В соответствии  с целями и задачами научного исследования был разработан непрерывный процесс  утилизации и был смонтирован лабораторно-испытательный стенд &amp;mdash; валково-шнековый  агрегат. Переработка отходов полимерной тары и упаковки во вторичный гранулят  по данной технологии позволяет исключить дробление и сушку из стадий  предварительной подготовки материала. В конечном  итоге это приводит к значительному снижению трудовых и энергетических затрат на  процесс утилизации и получению вторичного материала с меньшей себестоимостью за  1 кг продукции. Созданный  лабораторный стенд валково-шнекового агрегата позволяет исследовать совмещённый  процесс утилизации широкого класса отходов термопластичных полимерных  материалов и определять геометрические размеры оборудования и технологические  параметры процесса, при которых достигаются заданные физико-механические  показатели получаемого вторсырья.  В качестве  основного пластикационного узла агрегата использовано валковое оборудование,  имеющееся на любом заводе или предприятии по переработке пластмасс и РТИ. Для  осуществления непрерывной работы валковая машина оснащена разработанным  отборочным устройством шнекового типа, снабжённым съёмными профилирующими  приставками с различным количеством фильер разной конфигурации. Конструкция  разработанного устройства защищена патентом РФ. Проведённые  экспериментальные исследования доказали работоспособность данной технологии и возможность переработки не только отходов полимерной тары и упаковки производственного  и общественного потребления, но и различных технологических отходов  термопластов. Причём, в зависимости от конструкции формующего инструмента шнекового отборочного устройства  возможно получение изделий непосредственно из вторичного сырья.   Опытные установки Пат. РФ 67017 RU B29B 7/64. Шнековое отборочное устройство к валковым  машинам / Д. Л. Полушкин, А. С. Клинков, М. В. Соколов,  П. С. Беляев, В. Г. Однолько; Тамб. гос. техн. ун-т. &amp;mdash;  № 2006106300/12; заявл. 28.02.2006; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 28.   Конкурентные преимущества Маркетинговые  исследования проводились собственными силами. Использование  валково-шнековой технологии утилизации полимерной тары и упаковки...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:23:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание дорожных покрытий повышенной долговечности на основе продуктов переработки изношенных ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=192&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Создание  дорожных покрытий повышенной долговечности предусматривает разработку состава  дорожных битумных вяжущих с использованием модифицирующих добавок на основе  продуктов переработки изношенных автомобильных шин (резинобитумные вяжущие);  полимерных отходов бытового и производственного назначения (полимерно-битумных  вяжущих) и наноструктурированных материалов (нанокомпозиционных  резино-полимерных материалов) с целью изменения реологических и эксплуатационных характеристик дорожных вяжущих. При  использовании для модификации битумов отходов изношенных автомобильных шин  осуществляется замена добавок первичных каучуковых материалов различного типа  регенератом, полученным из резиновой крошки шин. Для этих целей разработаны  технологические процессы регенерации резиновой крошки на оборудовании  различного типа (непрерывный или периодический процессы девулканизации  резиновой крошки) растворения и смешения регенерата в битуме. При  использовании для модификации битумов отходов полимерных наностуктурированных  материалов разработаны рецептура и технологический процесс модификации в лопастном смесителе периодического действия. Конечным  продуктом является получение нанокомпозиционных резино-полимерных битумных  концентратов, используемых в дальнейшем для модификации битума в любых  существующих технологических схемах производства асфальтобетонов и масти  различного назначения. Опытные установки Патент РФ № 2247654,  опубл. 10.02.2005 Бюл. № 7. Конкурентные преимущества Маркетинговые  исследования проводились собственными силами. Применение  модифицированных дорожных вяжущих позволяет:    существенно увеличить срок эксплуатации  асфальтобетонных дорожных покрытий;   решать экологические проблемы при утилизации  отходов полимерных материалов.  Использование отходов  изношенных автомобильных шин и полимерных отходов позволяет получать дорожные  материалы близкого качества с материалами вяжущих БИТРЭК фирмы НПГ &amp;laquo;Инфотех&amp;raquo;  (г. Москва) и Flexochap E (Франция). Использование отходов  полимерных материалов позволяет снизить стоимость дорожных вяжущих по сравнению  с аналогами при использовании первичных материалов. Научная значимость Разработаны  способы получения и составы нанокомозиционных резино-полимерных дорожных  битумных вяжущих для приготовления асфальтобетонных покрытий повышенной  долговечности. Примеры практического применения Использование  модифицированных дорожных вяжущих и их концентратов при приготовлении  асфальтобетонных смесей по горячей технологии при устройстве верхних слоёв  дорожных покрытий городских скоростных и магистральных улиц и дорог I и II категорий. География рынка сбыта Реализация  продукта на российском рынке. Объём рынка сбыта Оценка не  проводилась.Разработчик</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:23:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Почвогрунты из первичных компостов, полученных из твёрдых коммунальных отходов</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=193&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР: 2007 год, окончание: 2008 год. Бюджетное финансирование &amp;mdash; 6 млн. рублей, внебюджетное финансирование &amp;mdash; 1 млн. рублей. Краткое описание Разработаны новые технологические способы рационального использования компоста, полученного на заводах по переработке бытовых отходов. В результате появилась возможность использовать эти компосты для производства почвогрунтов. Применение: лесное хозяйство, садово-парковый дизайн, в дорожном строительстве и т. п. Подано 3 заявки на патенты, кроме того, получен патент № 50531 на полезную модель &amp;laquo;Технологическая линия получения модификатора почв при переработке твёрдых бытовых отходов&amp;raquo;. Разработаны технические условия ТУ 0391&amp;mdash;002&amp;mdash;33134170&amp;mdash;2008 и технологическая инструкция на производство почвогрунтов. Разработаны рекомендации по производству и применению почвогрунтов из компостов, полученных при переработке твёрдых бытовых отходов. Иллюстрации:    Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема производства почвогрунтов из компоста ТКО    Рисунок 2. Внешний вид компостов из ТКО и почвогрунта   Рисунок 3. Испытание почвогрунта &amp;laquo;Малахит&amp;raquo; для газонов селекционно-семеноводческой фирмой &amp;laquo;Хардвик&amp;raquo;: А &amp;mdash; внешний вид газона, заложенного на почвогрунте &amp;laquo;Малахит&amp;raquo; и почве; Б &amp;mdash; длина травы, выросшей на почвогрунте и почве   Рисунок 4. Внешний вид травы, выращенной на почве и на почвогрунте &amp;laquo;Малахит&amp;raquo; в вегетационном опыте                                             Конкурентные преимущества Маркетинговые исследования проведены своими силами. Объём продаж почвогрунтов в Северо-Западном регионе составит 45 тыс. т/год, из них на внутреннем рынке &amp;mdash; 40 тыс. т/год; на внешнем &amp;mdash; 5 тыс. т/год. Почвогрунты обладают высоким качеством и низкой себестоимостью &amp;mdash; 1,5 тыс. руб./м3, что на 40 % меньше, чем в конкурирующих фирмах. Содержание активной ростстимулирующей микрофлоры в разработанных почвогрунтах составляет 107&amp;mdash;108 клеток/г сухого вещества, в то время как в торфогрунтах фирмы &amp;laquo;Фарт&amp;raquo; &amp;mdash; крупнейшего отечественного производителя грунтов, эта величина не превышает 103&amp;mdash;104 клеток/г сухого вещества. Содержание общего азота и углерода в образцах разработанного нами почвогрунта составляет 0,43 % и 5 %, соответственно, в то время как в коммерческих торговых образцах фирмы &amp;laquo;Фарт&amp;raquo; эти показатели на 30&amp;mdash;35 % ниже, что существенно снижает их удобрительную ценность. Научная значимость Лаборатория микробной экотехнологии ВНИИСХМ работает над проблемой утилизации органической части ТБО с 1992 года. Эти работы выполнялись в рамках международных проектов, финансируемых правительственными фондами Швеции, Голландии, Чехии, России. В рамках проекта установлено, что для улучшения качества компоста &amp;mdash; основы почвогрунта, имеющего крупные включения, компост необходимо измельчать, используя дробилку,...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:23:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Штамм бактерий Bacillus spp. KR-083 в&amp;nbsp;качестве средства для защиты растений от ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=194&amp;Itemid=30</link>
			<description>Начало НИОКР 2003&amp;mdash;2008 гг. Краткое описание  Штамм ризосферных бактерий Bacillusspp. KR083 был выделен из корней риса, произрастающего в провинции Иенгнам Республики Южная Корея. Штамм обладает комплексом хозяйственно-ценных свойств. Он способен ингибировать рост фитопатогенных грибов и бактерий, стимулировать рост растений и фиксировать атмосферный азот. В полевых эксперимента было показано влияние штамма Bacillusspp. KR083 на повышение урожайности различных сельскохозяйственных культур (картофеля, яровой и озимой пшеницы, ячменя, капусты, моркови, свёклы, салата, редиса). Технология включает:   Штамм бактерий Bacillusspp. KR-083 в качестве средства для защиты растений от фитопатогенных микроорганизмов и стимуляции их роста.  Технология    производства микробиологического препарата на основе штамма Bacillusspp.KR-083.  Эффективность:    увеличение урожайности с/х культур на 14&amp;mdash;25 %;  получение высококачественной с/х продукции;  снижение заболеваемости с/х культур в 2&amp;mdash;5 раз.  Получен патент Российской Федерации № 2295562, зарегистрированный 20.03.2007, авторы Чеботарь В. К., Уй Гумм Канг. Патентовладелец ГНУ ВНИИСХМ. Получен патент № 10-0646601 (Южная Корея) зарегистрированный 09.11.2006, &amp;laquo;Штамм Bacillus sp. KR-083 стимулирующий рост растений и биопрепарат на его основе&amp;raquo;. Канг У. Г., Парк Х. М., Лим С. Г., Канг К. Х., Чо Х. Д., Чеботарь В. Патентовладелец Rural Development Administration, Republic of Korea  Получен патент № 4102388 (Япония) зарегистрированный 28.03.2008, &amp;laquo;Штамм Bacillus sp. KR-083 стимулирующий рост растений и биопрепарат на его основе&amp;raquo;. Канг У. Г., Парк Х. М., Лим С. Г., Канг К. Х., Чо Х. Д., Чеботарь В. Патентовладелец Rural Development Administration, Republic of Korea  Конкурентные преимущества Штамм Bacillus sp. KR-083 обладает комплексом полезных свойств для растения. Он продуцирует целый ряд веществ, ингибирующих рост фитопатогенных грибов и бактерий. Наряду с этим штамм продуцирует вещества стимулирующие рост растений. Таким образом, он обладает выраженным защитно-стимулирующим эффектом на с/х культуры. При изучении его эффективности в различных почвенно-климатических условиях России и Южной Кореи было показано, что штамм Bacillus sp. KR-083 был более эффективен при сравнении с существующими аналогами биопрепаратов Экстрасол и Фитоспорин. Таким образом, штамм демонстрировал стабильный положительный эффект на широком спектре с/х культур. Микробиологический препарат на основе штамма Bacillus sp. KR-083 предполагается выпускать в жидкой форме, которая является наиболее технологичной из существующих форм (порошки, пасты, суспензии). Штамм совместим в баковых смесях со всеми пестицидами и минеральными удобрениями. Необходимо только правильно приготовить баковую смесь. Научная значимость Штамм ризосферных бактерий Bacillusspp. KR083 был получен в результате реализации двух российско-корейских совместных научных проектов, в которых были использованы самые современные микробиологические и молекулярно0биологические методы исследований. Для выделения штамма Bacillus spp. KR083 был использован оригинальный метод активной...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:23:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Разработка новых геофизических методов поиска водоносных горизонтов в&amp;nbsp;сложных ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=195&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Разработана методика поиска водоносных горизонтов и оценки запасов грунтовых вод в сложных геологических условиях. Разработано ТЗ на экспериментальный образец аппаратурно-технологического комплекса. Разработана эскизная конструкторская документация (ЭКД) для изготовления экспериментального образца аппаратурно-технологического комплекса, компактного, мобильного, обладающего малым энергопотреблением. Прочный алюминиевый корпус (полусферический) защищает трёхкомпонентный сейсмометр, регистратор и батарею автономного питания экспериментального образца аппаратурно-технологического комплекса от атмосферных и механических воздействий.                   Научная значимость Разработанная методика поиска водоносных горизонтов в сложных геологических условиях и разрабатываемый аппаратурно-технологический комплекс для применения данной методики являются объектами интеллектуальной собственности. В отличие от современных широко применяемых методов поиска водоносных горизонтов предлагаемые пассивные сейсмические методы позволяют проводить исследования в сложных геологических условиях, когда применение традиционных методов затруднено или невозможно, существенно снизить затраты на проведение поисковых работ, сократить время проведения исследования, а также значительно уменьшить риск экологического загрязнения исследуемых регионов. Примеры практического применения Полученные результаты могут широко использоваться фирмами-производителями наукоёмкой продукции, региональными и местными муниципальными властями регионов и населением проблемного водоснабжения, как в России, так и за рубежом. В России результаты могут активно использоваться такими научно-исследовательскими организациями, как Центральная геофизическая экспедиция, Институт водных проблем РАН, Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН. В Греции результаты могут быть использованы такими организациями, как Сейсмологический центр Университета г. Патры, Афинская геофизическая обсерватория.                   Результаты проекта могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на создание аппаратурно-технологического комплексов, применяемых в работах по разработанной методике поиска водоносных горизонтов, в том числе в сложных геологических условиях. Объём рынка сбыта Планируется продажа продукции и/или услуг. Проект имеет значительный коммерческий потенциал: планируется, что объём коммерциализации за 5 лет после окончания работы в 7&amp;mdash;10 раз превысит объём вложенных бюджетных средств.Разработчик</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:23:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фосфолипидная транспортная наносистема и лекарства на её основе</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=176&amp;Itemid=36</link>
			<description>Финансирование НИОКР 2007&amp;mdash;2012гг., бюджетное  и внебюджетное финансирование (Государственный контракт с Роснаукой № 02.522.11.2011). Краткое описание Расширение  арсенала лекарственных средств для борьбы с социально-значимыми группами  болезней человека остаётся актуальной задачей практической медицины и имеет  большое практическое значение. Развитие науки и технологии в настоящее время  наряду с поиском и синтезом новых лекарственных субстанций позволяет совершенствовать  лекарственные формы уже используемых средств, повышая терапевтический эффект и снижая частоту и степень побочных проявлений. Одним из таких способов  совершенствования является использование так называемых транспортных систем,  большой класс которых относиться к липидсодержащим (липосомальным) препаратам. Размер частиц  в большинстве таких препаратов составляет более 100 нм, а выпускаются они  в виде растворов. С одной стороны для липосомальных препаратов характерно  увеличение времени нахождения в системном кровотоке по сравнению со свободным  лекарством (снижаются скорость метаболизма, скорость деградации, для  цитостатиков увеличивается накопление в опухоли). Однако частицы такого размера  довольно быстро выводятся из кровотока ретикуло-эндотелиальной системой, что  приводит к снижению эффективности препаратов. Надо сказать, что исследование  таких транспортных систем производиться уже более 20 лет во всем мире, и наука в этой области достигла значительного прогресса. Разработано множество  транспортных систем, для которых тем или иным способом решены проблема быстрого  выведения из системного кровотока, найдены способы направленной доставки в ткани и даже клетки. Обратной стороной значительного улучшения свойств таких  систем является чрезвычайная сложность технологии их производства, а следовательно и стоимости. В лаборатории фосфолипидных нанолекарств и транспортных систем ИБМХ РАМН была разработана фосфолипидная транспортная  наносистема (ФТН) на основе растительных фосфолипидов с размером частиц менее 50 нм  и способ их получения в виде лиофильно высушенного порошка, стабильного при  хранении. При  выполнении Государственного контракта № 02.522.11.2011 нами показано, что  стабильная высокодисперсная наносистема, полученная на основе соевого  фосфолипида представляет собой универсальную систему для транспорта в организме  ряда биологически активных соединений как жирорастворимых (гидрофобных), так и водорастворимых (гидрофильных). При размере частиц менее 50 нм серьёзно  возрастает биодоступность препаратов в их составе, качественно изменяется его  всасывание и распределение в организме, что способствует повышению  эффективности действия препарата и снижению его побочных действий. На основании  проведённого скрининга лекарственных субстанций разного спектра действия была  проанализирована способность их встраивания в фосфолипидную транспортную  наносистему, а так же проведены предварительные испытания in vitro и in vivo. По  результатам указанных тестов в качестве наиболее перспективных для  промышленного выпуска были выбраны препараты, содержащие лекарственные вещества...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:23:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биологический консервант для плющеного зерна</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=185&amp;Itemid=36</link>
			<description>Финансирование Начало  НИОКР: до 2007 г. Собственное  финансирование. Краткое описание Биологический консервант для  плющеного зерна представляет собой размноженную чистую культуру полезных  молочнокислых бактерий. Применение препарата обеспечивает быстрое подкисление консервируемой  массы за счёт накопления молочной кислоты и подавление нежелательных  микробиологических процессов. Благодаря этому сокращаются потери питательных  веществ и обеспечивается получение более качественного корма. Для  консервирования плющеного зерна используют свежеобмолоченное зерно в стадии,  когда содержание питательных веществ в нем наиболее высоко &amp;mdash; в фазе молочно-восковой  и восковой спелости. Расход биоконсерванта составляет 1 литр  на 2 тонны плющеного зерна. Препарат расфасован в 10-литровые ёмкости.  Срок хранения 4 месяца. На разработку получен патент на  изобретение № 2168909 &amp;laquo;Штамм бактерий Lactabacillus buchneri 600 для силосования зелёной  массы кукурузы и консервирования плющеного зерна&amp;raquo;, патентообладатель: ООО &amp;laquo;Биотроф&amp;raquo;. ООО &amp;laquo;Биотроф&amp;raquo; аттестовано  Федеральной службой по фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Получен  аттестат № 1279 от 12 марта 2009 г. на соответствие ООО &amp;laquo;Биотроф&amp;raquo;  требованиям, предъявляемым к производству средств для животных кормов и наличие  условий для выпуска: Препарат для силосования &amp;laquo;Биотроф-600&amp;raquo; ТУ 9291-003-50932298-05. ООО &amp;laquo;Биотроф&amp;raquo; является держателем  свидетельства о регистрации Федеральной службы по фитосанитарному надзору  (Россельхознадзор) № ПВР-1-3.5-0570 на выпускаемый препарат для силосования. Срок действия: c 30.05.2006 по 30.05.2011 Конкурентные преимущества В отличие от химических  консервантов, биологический консервант для плющеного зерна является полностью  безопасным для персонала, проводящего обработку, поскольку не содержит  токсичных и дурно пахнущих компонентов. Биологический консервант для плющеного  зерна не является химически агрессивным и не приводит к коррозии аппаратуры,  используемой для его внесения. Полученный корм является экологически чистым, он  не содержит консервантов и продуктов их распада. Плющеное зерно, приготовленное с биологическим  консервантом не уступает по питательности зерну, приготовленному с химическим  консервантом, при этом затраты на Биотроф-600 в два раза ниже, чем на  химический консервант. Законсервированное с биологическим  консервантом плющеное зерно лучше поедается животными и оказывает  положительное влияние на их продуктивность. Заготовленное зерно с использованием химических консервантов можно скармливать животным только по  истечении 2-х месяцев. Маркетинговые исследования  проведены своими силами. Научная значимость Разработан экологически  безопасный биопрепарат на основе молочнокислых бактерий, предназначенный не  только для консервирования плющеного зерна, но и для силосования кукурузы,  сопоставимый по эффективности с химическими консервантами. Существование и уровень научной  базы: соответствует мировому уровню. Возможность получения семейства  продуктов или приложений: существует. На основе биологического консерванта для  плющеного зерна можно разработать...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:23:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НПО Термэк, ООО</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=167&amp;Itemid=39</link>
			<description>Россия, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2  Телефон: +7 (495) 482-07-54, 482-38-10  Факс: +7 (495) 482-42-01  E-mail: termek@mail.transit.ru (mailto:%20termek@mail.transit.ru)  Internet: www.termek.ru (http://www.termek.ru/)  Основные направления деятельности ООО &amp;laquo;НПО Термэк&amp;raquo; выполняет обследования, проектирование, комплектацию, монтаж, пуско-наладку, техническое обслуживание и эксплуатацию инженерных систем с возможной сдачей Государственным надзорным органам с оформлением отдельных актов по выполняемым видам работ для Госкомиссии, оказывает консалтинговые и инжиниринговые услуги. Разработки</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:26:59 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физический факультет Московского государственного университета имени М.&amp;nbsp;В. ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=168&amp;Itemid=39</link>
			<description>Россия, 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М. В. Ломоносова, дом 1, стр. 2, Физический факультет  Телефон: +7 (495) 939-16-82  Факс: +7 (495) 932-88-20  E-mail: dean@phys.msu.su (mailto:dean@phys.msu.su)  Internet: www.phys.msu.ru (http://www.phys.msu.ru)  Физический факультет Московского университета &amp;mdash; явление уникальное. В настоящее время это ведущий учебный и научно-исследовательский центр России в области физики и астрономии. На шести отделениях факультета (экспериментальной и теоретической физики, физики твёрдого тела, радиофизики и электроники, ядерной физики, геофизики, астрономии), включающих 37 кафедр, можно получить классическое фундаментальное образование и вести научные исследования практически по всем современным направлениям экспериментальной и теоретической физики, геофизики и астрономии, по физике ядра и частиц, ускорителей, по физике твёрдого тела, по радиофизике и квантовой электронике, нелинейной оптике и лазерной физике, по классической и квантовой теории поля, теории гравитации, математической физике, по экологической и медицинской физике, по физике Земли и планет, океана и атмосферы, по физике космических лучей и физике космоса, по астрофизике чёрных дыр и пульсаров, по космологии и эволюции Вселенной и по многим другим направлениям, наконец, по менеджменту научных исследований и высоких технологий. Разработки</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:26:59 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Научно-исследовательский институт имени Кржижановского (ЭНИН)</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=169&amp;Itemid=39</link>
			<description>Россия, 117927, Москва, Ленинский пр-т, 19  Телефон: +7 (495) 954-62-47, 770-34-18  Факс: +7 (495) 954-42-50  E-mail: vikab@eninnet.ru (mailto:vikab@eninnet.ru)  Internet: www.eninnet.ru (http://www.eninnet.ru/) Основные направления деятельности Научно-исследовательский институт им. Кржижановского (ЭНИН) является головной научной организацией, где ведутся комплексные исследования по перспективным направлениям развития энергетики. Разработки</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:26:59 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Российская приборостроительная корпорация «Системы управления» (РПК «Системы управления»)</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=175&amp;Itemid=39</link>
			<description>Россия, 454138, Челябинск, Комсомольский проспект, 29  Телефон: +7 (351) 741-45-13  Факс: +7 (351) 741-45-18  E-mail: office@rpk-su.ru (mailto:office@rpk-su.ru)  Internet: rpk-su.ru (http://rpk-su.ru/)  Основные направления деятельности РПК &amp;laquo;Системы управления&amp;raquo; создана для решения инжиниринговых задач, связанных с автоматизацией производственных процессов и повышением энергоэффективности промышленных предприятий и ЖКХ. Разработки</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:26:59 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Способ консервации и изоляции техногенных месторождений</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР: до 2007 года. Финансирование бюджетное. Краткое описание Техническим результатом является обеспечение  самостоятельного перемещения устройства относительно дна океана по командам с пункта управления или в соответствии с заложенной программой. Для этого  устройство включает заполняемую водой и соединённую с атмосферой раму-ёмкость,  на которой установлены насос с электродвигателем, датчик уровня водя в раме-ёмкости, буровую штангу с долотом, гидроцилиндры механизма подачи,  гидромотор вращателя, распределитель управления вращением буровой штанги,  распределитель управления подачей буровой штанги, дроссель управления подачей  буровой штанги, систему управления. Устройство может автономно работать на большой  глубине без подъёмника, устанавливаемого на плавсредстве. Патент РФ № 2301300 от 13.02.2006. Конкурентные преимущества Утилизация отходов полиэтилена, дешевизна  реализации, лёгкость вскрытия шламохранилища при необходимости, увеличение  долговечности по сравнению с аналогами. Научная значимость Сохраняет минеральные вещества, содержащиеся  в шламо и хвостохранилищах от выветривания и попадания в грунтовые вместе с атмосферными осадками, таким образом предотвращая экологический ущерб и сохраняя полезные компоненты до момента возможной реализации. Примеры практического применения Горнодобывающие предприятия, территории с высокой степенью загрязнённости. География рынка сбыта Не ограничена. Объём рынка сбыта Оценка не проводилась. Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология прогнозирования урожайности и контроля севооборота &amp;laquo;Агро&amp;nbsp;S&amp;raquo;</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание     Прогнозирование урожайности зерновых культур  осуществляется на основе адаптированной к условиям России модели  биопродуктивности EPIC  с коррекцией листового индекса по космоснимкам.   Листовой (LA) I и вегетационный (NDVI)  индексы определяется по космоснимкам MODIS со спутников TERRA и AQUA, ежедневно выполняющих съемку до 4 раз в сутки.   Используется минимальный набор ежедневных метеоданных,  которые измеряются на большинстве метеостанции Росгидромета в период с мая по  август.   Метеоданные необходимые для проведения прогноза:            минимальная  температура воздуха,       максимальная  температура воздуха,       количество  осадков,       относительная  влажность,       приходящая  солнечная радиация,       средняя  скорость ветра.           Видовой состав культур для прогнозирования:  яровая пшеница, овёс, ячмень, просо, рожь  и др.   Технология позволяет осуществлять мониторинг  сельскохозяйственных посевов и выполнять прогнозирование урожайности зерновых  культур с использованием спутниковой информации и математической модели  биопродуктивности с точностью до 95 % за месяц до начала уборки,  определять сроки начала уборки.  Разработка и внедрение технологии    1992&amp;mdash;99: НИР &amp;laquo;Подспутниковый полигон       АЛТАЙ для модуля ПРИРОДА орбитальной станции МИР&amp;raquo;   1998&amp;mdash;2000: Project &amp;laquo;Validation of Crop Productivity Assessments in Russia and Kazakhstan&amp;raquo;   2004: Госзаказ &amp;laquo;Космический       мониторинг состояния сельскохозяйственных посевов, прогноз урожайности и валовых сборов зерновых культур в Тюменской области&amp;raquo;   2005&amp;mdash;07: Project ESA Category-1 ID 3158 &amp;laquo;Agricultural       applications of remote sensing in West Siberia&amp;raquo;   2005&amp;mdash;07: Госконтракт       &amp;laquo;Усовершенствование методики прогноза урожайности зерновых культур по       данным космического мониторинга и математической модели биопродуктивности&amp;raquo;   2008: Государственная страховая       компания &amp;laquo;Югория&amp;raquo;: Страхование урожая в 30 регионах России (проект в проработке).   Использование  разновременных всепогодных радарных космоснимков ERS-2 позволяет более точно распознавать видовой  состав зерновых культур и осуществлять контроль состояния полей.Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Специализированная обработка 3D сейсмических данных МОГТ для прогнозирования ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание  Cпециализированная  обработка сейсмических 3Д данных МОГТ производится по разработанному в ЮНИИ ИТ  методу, получившему название &amp;laquo;Сommon Scattering Point&amp;raquo; &amp;mdash; &amp;laquo;CSP&amp;raquo;. Метод CSP  основывается на математически точном решении обратной задачи рассеяния в акустическом приближении по данным многократных перекрытий. При этом метод CSP  полностью учитывает все волновые особенности процесса рассеяния и переопределенность данных 3Д МОГТ. Благодаря этому достигается высокое качество  фокусировки рассеянных и отражённых волн и реализуется процедура накопления  полезного сигнала, которая является наиболее сильной стороной всех методов  обработки данных многократных перекрытий. Это накопление увеличивает отношение  сигнал/помеха и повышает статистическую достоверность получаемых разрезов.  Метод CSP является оригинальным методом престековой миграции, который позволяет  получать как традиционные кубы рефлекторов, так и временные кубы дифракторов,  содержащие изображение рассеивающих элементов среды. Такими элементами могут  быть трещинные и трещинно-кавернозные коллекторы, которые не формируют  сейсмических отражений и не проявляются на стандартных сейсмических разрезах. Метод CSP реализован в Югорском  НИИ информационных технологий на суперкомпьютере Sun Fire 15000 в виде  законченной технологии, которая позволяет:    рассчитывать временные кубы рассеянных волн,   получать динамические атрибуты дифрагированных  волн,   выполнять прогноз распространения трещинно-кавернозных  коллекторов,   строить 3D модели распространения  трещинно-кавернозных коллекторов.  Формирование  рассеянных сейсмических волн с высокими значениями амплитуд (индекса  акустической неоднородности) происходит в зонах, где сосредоточено значительное  количество открытых трещин и каверн. Чем меньше в объёме пород открытых трещин  и каверн, тем ниже значения амплитуд (индекса акустической неоднородности) поля  рассеянных волн. Куб рефлекторов, совмещённый с кубом дифракторов:                   Прогноз резервуаров с трещинно-кавернозными коллекторами в верхнеюрских отложениях:                                  Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология обработки ПЗП скважин в низкопоницаемых карбонатных коллекторах ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Технологии применимы для неоднородных пластов, расчленённых низкопроницаемыми глинистыми перемычками толщиной от 0,5 метра и более, широкого диапазона пластовых температур, давлений, состава флюидов и породы.  Перспективность использования технологии обусловлена технологичностью приготовления и закачки раствора, экологической безопасностью композиции, низкой стоимостью используемых реагентов.Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология глушения скважин с использованием многофункциональных композиций в терригенных и ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Технологии применимы для неоднородных пластов, расчленённых низкопроницаемыми глинистыми перемычками толщиной от 0,5 метра и более, широкого диапазона пластовых температур, давлений, состава флюидов и породы.  Перспективность использования технологии обусловлена технологичностью приготовления и закачки раствора, экологической безопасностью композиции, низкой стоимостью используемых реагентов. Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология обработки ПЗП скважин, вскрывших терригенные коллектора ПАВ-содержащими кислотными ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Все предлагаемые технологии, составы и оборудование эксклюзивны, содержат в себе элементы &amp;laquo;ноу-хау&amp;raquo;, защищены соответствующими патентами, и в своём большинстве не имеют в мире равноценных аналогов.  Технологии реализуется с помощью штатного промыслового оборудования и прошла испытания на месторождениях Западной Сибири (ОАО &amp;laquo;Нижневартовскнефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Ноябрьскнефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Сургутнефтегаз&amp;raquo;, ТПП &amp;laquo;Урайнефтегаз&amp;raquo;, ТПП &amp;laquo;Лангепаснефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Пермнефть&amp;raquo;).Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология обработки добывающих скважин композициями на основе гидрофобизирующих веществ</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=161&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Все предлагаемые технологии, составы и оборудование эксклюзивны, содержат в себе элементы &amp;laquo;ноу-хау&amp;raquo;, защищены соответствующими патентами, и в своём большинстве не имеют в мире равноценных аналогов.  Технологии реализуется с помощью штатного промыслового оборудования и прошла испытания на месторождениях Западной Сибири (ОАО &amp;laquo;Нижневартовскнефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Ноябрьскнефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Сургутнефтегаз&amp;raquo;, ТПП &amp;laquo;Урайнефтегаз&amp;raquo;, ТПП &amp;laquo;Лангепаснефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Пермнефть&amp;raquo;).Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология изоляции притока воды по высокопроницаемым пропласткам (РИР)</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=162&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Все предлагаемые технологии, составы и оборудование эксклюзивны, содержат в себе элементы &amp;laquo;ноу-хау&amp;raquo;, защищены соответствующими патентами, и в своём большинстве не имеют в мире равноценных аналогов.  Технологии реализуется с помощью штатного промыслового оборудования и прошла испытания на месторождениях Западной Сибири (ОАО &amp;laquo;Нижневартовскнефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Ноябрьскнефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Сургутнефтегаз&amp;raquo;, ТПП &amp;laquo;Урайнефтегаз&amp;raquo;, ТПП &amp;laquo;Лангепаснефтегаз&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Пермнефть&amp;raquo;). Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Системная технология воздействия на нефтяные пласты</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=30</link>
			<description>Краткое описание Системное воздействие на пласт осуществляется путём обработок призабойных зон пласта (ПЗП) добывающих и нагнетательных скважин по заранее разработанным программам с учётом геолого-физических характеристик пласта и состояния разработки в целом для повышения нефтеотдачи, увеличения темпа отбора нефти и снижения объёма попутно добываемой воды в результате вовлечения зон.  Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Способ создания подземного хранилища для хранения радиоактивных отходов</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР: до 2007 года. Финансирование бюджетное и собственные средства. Краткое описание Подземное хранилище  радиоактивных отходов предназначено для низко и среднеактивных радиоактивных  отходов. Камеры радиоактивных отходов (РАО) размещаются на глубине 65&amp;mdash;150 м  от поверхности земли в глинистых формациях. Размеры этих камер соответствуют  размерам перегонного тоннеля метрополитена города Санкт-Петербурга, а радиусы  тоннеля в свету и вчерне составляют 5100 мм и 5500 мм соответственно.  Для транспортных нужд используется ближайший к центру тоннель, в то время как  остальные тоннели используются для хранения РАО. Для обеспечения связи между камерными  тоннелями предусмотрены два транспортно-развязочных узла, возводимых в двух  диаметрально противоположных точках системы, которые обеспечивают доступ к камерным тоннелям РАО через вертикальные стволы. Схема компоновочного решения  представляет собой спираль, выполненную в виде эллипса. Проведение тоннелей  осуществляется механизированным щитом диаметром 5,63 м. Данная схема  позволяет обеспечить проведение тоннелей одним забоем, одним механизированным  щитом, без задержки на монтаж и демонтаж проходческого оборудования.  Радиоактивные отходы помещаются в контейнеры со следующими размерами: длина 3800 мм,  внутренний диаметр 1100 мм, внешний &amp;mdash; 1250 мм. Контейнер состоит  из внешнего медного коррозионного барьера и внутренней стальной несущей оболочки.  Контейнер, защищённый бентонитовым поясом, размещается в камере РАО. Имеется макет. Патент РФ № 2265904 от  28.06.2004 г. Конкурентные преимущества Преимуществом представленной технологии  является повышение экологической безопасности и уменьшение стоимости  строительства. Изобретение востребовано в масштабе отрасли. Маркетинговые исследования проведены  собственными силами. Научная значимость Спиральная схема компоновки выработок для  хранения радиоактивных отходов, позволит при использовании существующей  технологии строительства горных выработок (технология строительство тоннелей  метрополитенов щитовыми проходческими комплексами), значительно повысить  механизацию процессов строительства тоннелей, безопасность ведения  горнопроходческих работ и уменьшить стоимость строительства. Примеры практического применения Атомная промышленность, утилизация  радиоактивных отходов. География рынка сбыта Страны с наличием атомной промышленности. Объём рынка сбыта Оценка не проводилась. Разработчик</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подшипник металлофторопластовый</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144&amp;Itemid=38</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР &amp;mdash; до 2007 г. Собственное  финансирование. Краткое описание Разработано композитное изделие  &amp;laquo;Металлофторопластовый подшипник&amp;raquo;, аналогичное металлофторопластовым лентам,  применяемым в отечественном и зарубежном машиностроении. Целью разработки было  армировать антифрикционный слой фторопласта, избежав при этом применения бронзового  слоя, наносимого на металлическую основу. Задача была решена с помощью  лакоткани, являющейся средним слоем, который связывает основу и рабочий слой, а также обеспечивает армирование последнего, что обеспечивает изделию отличные  механические свойства. Также были разработаны варианты изделия, где  металлическая основа может быть листовой или сетчатой, а также разновидности  рабочего слоя &amp;mdash; чистый фторопласт или композиции, в которых использованы  компоненты, улучшающие антифрикционные и прочностные качества слоя. Изделия на  основе сетки предназначены для комплектации узлов малых габаритов, их  применение облегчает конструкцию при сохранении высоких эксплуатационных  характеристик. Металлическая основа может быть из нержавеющей стали, что значительно  повышает, в совокупности с отсутствием бронзового слоя, химическую стойкость  изделия, по сравнению с классической конструкцией, расширяя возможность  применения изделий. На сегодня изделие применяется  для комплектации серийной продукции около 5 лет, оформлено ТУ 4791-008-347246723-2009. Конкурентные преимущества Маркетинговые исследования не проводились, но конкурентные  преимущества закладывались как задачи при разработке продукта:    повышенная  стойкость рабочего антифрикционного слоя к нагрузкам;   значительная  химическая стойкость расширяет диапазон эксплуатации изделия;   варианты  конструкции позволяют выполнить изделия с малыми массой и толщиной, при  одновременном продлении ресурса за счёт повышения механической стойкости  рабочего слоя.  Охранные  документы Оформляется ноу-хау. Примеры  практического применения Продукт применяется в арматуростроении как комплектующее &amp;mdash;  уплотнение штоков арматуры, например: в конструкции шаровых кранов. География рынка  сбыта Продукт реализуется в России предприятиям &amp;mdash; производителям  арматуры, планируется поставка на аналогичные предприятия Белоруссии и Украины. Объём рынка  сбыта Объём рынка ориентировочно может быть оценён в 10000000  руб..  Срок продвижения товара &amp;mdash; 1 год.Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кольца резиновые во фторопластовой оболочке (Капсулированные кольца)</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=145&amp;Itemid=38</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР &amp;mdash; до 2007 г. Собственное  финансирование. Краткое описание Разработано  композитное изделие &amp;laquo;Кольцо резиновое во фторопластовой оболочке&amp;raquo; далее  &amp;laquo;Капсулированное кольцо&amp;raquo;. Способ изготовления запатентован сотрудниками  предприятия (патент № 2308372 от 20.10.2007). Изделие сочетает в себе  упругость резин и высочайшую химическую стойкость фторопласта, а также имеет  повышенные антифрикционные характеристики. Данное сочетание является  уникальным, так как обеспечивает комбинацию свойств не встречающуюся в таком  комплексе ни у одного материала. Технология производства РФК позволяет  обеспечить прочность сварного шва оболочке выше, чем у основного тела оболочки,  в совокупности с отсутствием видимого стыка на ней. Упругость резинового сердечника  обеспечивает надёжность уплотнения, а используя оболочку повышенной толщины в совокупности с сердечником из резин со значительной твёрдостью можно обеспечить  надежную работу изделия в условиях высоких давлений и агрессивных средах, что невозможно  в случае применения просто фторопластового уплотнения. Химическая стойкость  оболочки кольца позволяет применять изделия в случаях непредсказуемого изменения  агрессивной среды &amp;mdash; например в узлах, монтированных на ёмкостях,  предназначенных для транспортировки жидкостей и газов &amp;mdash; универсальность  стойкости фторопластовой оболочки обеспечивает надежность эксплуатации при  контакте с абсолютным большинством реагентов.Сегодня  работа над вариантами выпускаемых колец продолжается, так как по результатам  эксплуатации и с учётом пожеланий потенциальных потребителей вносятся  изменения, касающиеся как расширения вариантов исполнения (различные  модификации фторопластовой оболочки, резинового сердечника, варианты сочетания  механических свойств сердечника и оболочки), так и расширения типоразмерного  ряда. Ранее оформленное ТУ 2249-006-37424672-2006 готовится к внесению  изменений. Существуют  зарубежные аналоги, выпускаемые европейскими производителями. Конкурентные преимущества Маркетинговые исследования проводились своими силами,  выявлены следующие конкурентные преимущества продукта:    сочетание  прочности и упругости, то есть хороших уплотняющих свойств с высокой химической  стойкостью уникального диапазона в одном изделии;   возможность  корректировать эксплуатационные характеристики колец по стойкости к давлению,  нагрузкам.  Охранные  документы Патент № 2308372 от 20.10.2007. Примеры  практического применения Продукт применяется как комплектующее &amp;mdash; уплотнение  подвижных и неподвижных соединений в машиностроении и приборостроении,  например: уплотнение клапана цистерны. География рынка  сбыта Продукт реализуется в России предприятиям &amp;mdash; производителям  арматуры, машиностроительным и приборостроительным заводам, планируется  поставка на аналогичные предприятия Белоруссии и Украины. Объём рынка  сбыта Объём рынка ориентировочно может быть оценён в 10000000  руб..  Срок продвижения товара &amp;mdash; 1 год.Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Антикоррозионная композиция &amp;mdash; гуммировочный состав &amp;laquo;Констакор ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=146&amp;Itemid=38</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР &amp;mdash; до 2007 г. Собственное  финансирование. Краткое описание Разработан  состав для нанесения антикоррозионных покрытий оборудования, работающего в условиях переменной кислотности. Целью работы было обеспечить покрытие по  защитным свойствам аналогичное листовому гуммировочному покрытию (т. к. оно  считается наиболее надёжным из существующих), но исключающее технологические  недостатки листовой гуммировки. Вопрос решен за счёт разработки жидкого  гуммировочного состава холодной вулканизации &amp;laquo;Констакор-ТЭП&amp;raquo;, предназначенного  для противокоррозионной защиты поверхностей, эксплуатирующихся в условиях  воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера температурой до  80&amp;ordm;С. Состав представляет собой счёт систему, состоящую из  основы, вулканизующего агента и ускорителя вулканизации. Основа  представляет собой саженаполненную композицию на основе дивинилстирольного  термоэластопласта в бутилацетате. Вулканизующий агент &amp;mdash; сера сополимерная  на основе тиокола марки II,  ускоритель вулканизации &amp;mdash; диэтил или диметилдитиокарбамат цинка. Система  покрытия, состоящая из нескольких слоёв жидкого гуммировочного состава, при  общей толщине покрытия не менее 800 мкм, сохраняет защитные свойства в течение не менее 5 лет до балла не более АЗ1 по ГОСТ 9.407-84. Оформлено ТУ  2513-003-34724672-2007. Разработка  защищена патентом РФ № 2315075 от 20.01.2008. Конкурентные преимущества Маркетинговые исследования проводились своими силами до  начала разработки продукта. Конкурентные преимущества закладывались на стадии разработки  продукта:    Низкая  стоимость готового покрытия по сравнению с другими продуктами на рынке, аналогичными  по защитным свойствам.   Ряд  технологических преимуществ:   снижение требований к качеству подготовки  поверхности, предназначенной для нанесения покрытия, что позволяет работать с оборудованием с изъязвленностью и высоким износом поверхности,   возможность аппаратного нанесения жидкого  состава,   нанесение в несколько слоёв, что повышает  надежность защиты,   холодная вулканизация покрытия, что снимает  ограничения по объёму обрабатываемого оборудования, позволяя работать с емкостями больших объемов,   ремонтопригодность покрытия (возможен  фрагментарный ремонт при точечных повреждениях),   расширение стойкости к низким температурам, что  позволяет транспортировать оборудование с нашим покрытием при температуре до  -20С.  Охранные  документы Патент РФ № 2315075 от 20.01.2008. Примеры  практического применения Продукт применяется для покрытия ёмкостного оборудования  водоподготовительных комплексов, ёмкостей хранения солевых, кислых и щелочных  растворов, трубопроводов, внутренней полости арматуры и пр. на предприятия  энергетического сектора, химических и металлургических заводах. География рынка  сбыта Продукт реализуется в России и Украине фирмам, выполняющим  антикоррозионную защиту оборудования на различных предприятиях. Наше предприятие  постоянно проводит работы по нанесению данного состава на оборудование предприятий...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laser nanostructuring of highly biocompatible materials</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=147&amp;Itemid=38</link>
			<description>Description It is the first time in the world  practice, when a new ecological laser method of forming the volume composite  nanomaterials for aerospace and medical industries is introduced and realized.  A new previously unknown nanocomposite materials with hardness (300 MPa)  strength (over 30 MPa) and density (1200 kg/m3) are  developed. Their strength and density properties are like the properties of  organic glass, aluminum and iron. And their density properties are like the  properties of human&amp;rsquo;s and animal&amp;rsquo;s and bone material, with a density of  ultralight nanomaterials (1200 kg/m3), which is close to the  density of water. Also we demonstated the applicability of volume  nanocomposites that was obtained by laser method, as ENT implants in vivo. We  sujjested a previously unknown treatment mode of dangerous defects in human  growth and activity in infancy and adulthood, as well as very complex fractures  of the jaw. It is very topical problem nowdays, because reliable methods of  cleft palate implantation, which affects about 0.1 % of children and leads  to a substantial mortality, or to the cardinal lag in development, don&amp;rsquo;t exist.  Competitive advantages Market research was conducted independently,  the aim of which was the identification and assessment of markets of  nanocomposite materials for laringology implants. According to the collected information  the application of carbon nanotubes in medicine is a very promising direction. According to the LUX Research assessments, by the  year 2014 nanotechnology will be used in industrial chains for creating  different types of products totaling to $2.9 trillion, while the to date  market of nano containing products is about $50 billion. Herewith by 2014 17 %  of all manufactured goods will be manufactured with the use of nanotechnology.  Section of nanobiotechnology focuses on nano designing with generic or natural  synthetic or genetically engineered nanostructures of objects of different biotypes.  The main goal is to create nanostructures with desired properties. The modern surgical practice involves the artificial  prosthesis of various organs of the human body with endoprostheses:  autotransplants (from the patient&amp;#39;s own tissues) and allografts (tissues from  another person). Thus, the sufficiently effective artificial laringological  implants suitable for use in practical pediatric congenital malformations were  not created so far. New technology for creating the laringological  bioprostheses of cartilage tissue based...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carbon nanotube synthesis plant CVDomna</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=148&amp;Itemid=38</link>
			<description>Description The  device for synthesis of carbon nanotubes on substrates and complex structures  by method of catalytic pyrolysis of liquid and gaseous carbon-content mixes.  Assignment Installation  CVDomna can be applied for carbon nanotube growth both in research work and in  educational process. Using  technology of chemical sedimentation from gas phase installation CVDomna allows  receiving carbon nanotubes both as a material, and as structural elements of micro- and nanosistem  devices.  The  offered technique allows to investigate received nanotube material without preliminary  clearing. This is achieved by oxidation of amorphous and weakly-structured  carbon with products of ethanol decomposition reaction. Application CVDomna  can be applied both in research, and in educational process for synthesis of  various kinds of carbon nanotubes by method of catalitic pyrolysis of carbon-containing vapor-gas mixes. Synthesis can be carried out on  substrates and complex structures. Besides CVDomna provides possibility of carrying  out laboratory practical works and applied researches of processes of carbon nanotubes  synthesis in high  schools and universities. The installation can be applied for training of  students and post-graduate students, retraining of specialists of educational  and research departments of institutes and universities.  Specification         №      Description      Quantity           1     Reactionary chamber     1           2     Vapor cell     1           3     Low-vacuum pump     1           4     Training of the    personnel and commission works     1           5     Collection of    laboratory works     1           6     Set of catalytic structures     1     Technical characteristics         Dimensions of installation...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The new high-informative device for various materials nanoporous structures investigation in a ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=38</link>
			<description>DescriptionPorous and powder materials are widely applied in various branches of industry&amp;mdash;ceramics manufacture, wastes recuperation, catalysis, metallurgy, aerospace technologies, power engineering, medicine and many other areas. Creation, distribution and application nanoporous medias demands presence of reliable and simple diagnostics and control methods for porous structure parameters. Now abroad a number of devices is small-scale produced. But as a whole these measurements are not routine. So demand in high informative methods porous for unspecialized laboratories remains actual. The device is designed for pores size distributions and other parameters of nanoporous structure investigation. Operational principle is based on the original method developed in the Scientific Association of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (SAHT RAS). Technique is used desorption isotherms data calculation. Data is received without measurement of pressure of adsorbats vapors. The method uses the kinetics of the sample drying in quasi-equilibrium conditions analysis, i.e. time dependence of a working liquid weight loss from sample. The developed software allows to obtain the exact data about the nanopores sizes on the basis of existing theoretical representations about sorption phenomena for the various materials.  The device includes standard analytical balance, the air thermostat and special measuring cells for the specimens (fig. 1, 2). The device can be used by unspecialized laboratories and for the materials express-control in the industry.             The main specific features of the device:   non-destroying control technique;  the only measured parameter is time dependence adsorbat weight loss from sample;  wide choice of adsorbates;  application possibility for samples of almost any chemical nature, the form (including thin membranes), dispersion and other samples with pores volume from 5 mkl;  operation conditions: temperature close to room and atmospheric pressure;  routine measurements are spent continuously without need in operator presence;  device can be used by any unspecialized laboratory.  Now specimens with pores sizes in the range of 1&amp;ndash;100 nanometer can be analyzed on existing experimental setup. Expansion of pores range to 0.5&amp;ndash;1000 nanometers is the main aim of the profile research group activity in SAHT RAS. Thus it is necessary to underline that carrying out of measurements by the most widespread method low-temperature nitrogen adsorptions with pores radius less than 5 nanometers, and also more 50 nanometers represents now a serious scientific and technical problem. The existing device is widely applied...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nanopowders produced by the electric explosion of wire (EEW)</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=153&amp;Itemid=38</link>
			<description>Brief description Products Catalogue  Competitive advantages Advanced Powder Technologies LLC  manufactures nanopowders by the electric explosion of wire (EEW) method. This  method is of particular interest for the production of powders of high-activity  metals. Some research shows that extreme conditions of EEW nanoparticle  formation (high temperature and high process rate) enable to form a  nonequilibrium disperse-phase structure. Peculiar features of EEW  nanopowders:    Relatively small  (compared to other physical methods) size distribution of particles   Relative stability of  nanopowder properties under normal conditions and high activity in various  chemical processes   Low temperature of  nanoparticle agglomeration  Examples of practical application Application of EEW nanopowders  provides scientists, engineers and technologists with wide opportunities in the  development of innovation materials and technologies, fundamentally new devices  and instruments.  Application of nanopowders such as  additives can significantly improve the quality of many products: medicines,  lubricants, fuels, polymers, filters, getters, oil additives, coloring and  magnetic pigments, components of low-temperature high-strength solders, etc.  Sales market geography Company`s clients are industrial  enterprises and the scientific organisations all over the world: Argonide Corp.  (USA), MACH (USA), S.T. S. Science  Technologies   Services Ltd. (Israel), Technion (Israel), Umicor (Belgium),  Birla Institute of Technology (India), Nickunj Eximp Enterprises Pvt. Ltd.,  (India), HEMRL (India), ETH Hoenggerberg, Department of Materials (Zurich,  Switzerland), ARA GT LLC (Dubai, UAE), Neyco (France), Institut f&amp;uuml;r  Interdisziplin&amp;auml;re Innovationen (Germany), CHANGCHUN M.P.M FOREING ECONOMIC AND  TRADE CO.LTD. (China), New metals (Japan), Aquazone (Russia), Central Research  Institute of Chemistry and Mechanics (Russia), Institute of Metallurgy and  Materials Science (Russia), etc.  Sales market size Annual output  of nanopowders is over 1,500 kg. In 2010 year the Company plans to raise annual turnover to 3000 kg, using the additional equipment.Developer</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:01:38 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Энергосберегающая автоматизированная система индивидуального учёта энергоресурсов ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=134&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание С 2007 года ОАО &amp;laquo;ЗИТЦ&amp;raquo; стал одним из ключевых участников комплексного проекта &amp;laquo;Разработка перспективных технологий и создание энергосберегающей системы индивидуального учёта, распределения и потребления тепла и электроэнергии в зданиях и сооружениях&amp;raquo;. В рамках проекта на базе ОАО &amp;laquo;ЗИТЦ&amp;raquo; выполняется комплекс работ по разработке радиоэлектронной аппаратуры сбора, обработки и передачи информации беспроводной системы связи, архитектуры и технологии разработки и изготовления компонентов системы комплексного учета и сбережения энергоресурсов в зданиях и сооружениях.  Системное решение, реализуемое в проекте, позволяет решить следующие задачи:   Мониторинг всех систем энерго-, водоснабжения здания с использованием сенсоров с беспроводным интерфейсом для контроля теплоэнергетических параметров.  Диагностика в реальном масштабе времени функционирования и отказов всех систем жизнеобеспечения здания.  Возможность реализации многотарифного учета при потреблении любого энергоресурса на программируемом уровне.  Корреляция индивидуального учета теплопотребления в зависимости от внешних условий расположения здания.  Диспетчеризация информации по общедомовому и индивидуальному потреблению энерго-, водоресурсов и состоянию систем жизнеобеспечения здания.  Дистанционное управление индивидуальным электропотреблением потребителей с возможностью воздействия на потребителя в случае его недисциплинированности по оплате коммунальных услуг.  Конкурентные преимущества Соответствие технического уровня оборудования и инфраструктуры международным стандартам. Элементы &amp;laquo;умного дома&amp;raquo; в существующем жилом фонде (без новой проводки, без переделки систем и разводки энергоносителей):   интеллектуальные компоненты (автоматическое    считывание показаний);  поквартирный учет (СНиП 2.04.05-91);  ограничение потребления;  возможность учета тепловой энергии каждым    абонентом при любой, в том числе, при вертикальной разводке    теплоснабжения.  Гибкость Системы, интеграция учета всех типов энергоносителей в ЖКХ и подключение новых типов приборов учета в процессе эксплуатации. Научная значимость Проблемно-ориентированные исследования и разработки и создание научно-технического задела в области энергетики и энергосбережения. Беспроводное измерение потребления энергоресурсов, накопление, обработка, хранение и отображение полученной информации. Примеры практического применения Жилищно-коммунальное хозяйство, промышленные объекты и офисные здания, предприятия и организации промышленного мониторинга, технического надзора оборудования и производственных процессов. Г. Челябинск, 2009 г.: 9-этажные панельные жилые дома по адресам: ул. 1-й Пятилетки, 7 и ул. Ворошилова, 53. География рынка сбыта Россия и страны СНГ.Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trigeneration energotechnological plant</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=135&amp;Itemid=40</link>
			<description>Description Within the limits of alternative  power activity the new type of trigeneration power plants (fig. 1) for hydrogen,  thermal energy and aluminum hydroxide production is developed. Operation of  these plants is based on hydrothermal disperse aluminum oxidation reaction. The  aluminum powders (marks ASD-4, ASD-6, produced commercially), and water are  used as initial reagents. As a result of reaction aluminum with water hydrogen  and nanocrystallized high purity  aluminium hydroxide (boehmite) powders are formed. Hydrogen quality meet GOST (Russian State Standard)  3022-80 (category A) parameters. The average boehmite particles size is  basically ~ 50&amp;ndash;150 nanometers (depending on the sizes of aluminum particles  and process parameters), with pores size from ~ 1 up to tens of nanometers  that allows to classify them as nanostructured material. Boehmite can be used  for manufacturing of sorbents, additives in cosmetics, etc., and also can be  transformed in nanostructure aluminum oxide which application area is even  wider (fig. 2). It needs boehmite heating up to 700&amp;ndash;750 С &amp;gamma;-Al2O3  is formed, at 1200&amp;ndash;1300 С &amp;alpha;-Al2O3 is formed.                   Trigeneration energotechnologocal  plant can be used at the factories, whose activity is directly connected with boehmite  processing (in this case the heat and the electric power received from hydrogen  are by-products and are used for factory needs). The plant can be used for hydrogen  supply in different technological processes, hydrogen refuellings in regions  where there are no capacities for hydrogen manufacturing by other ways, for  electric and thermal energy supply of remote consumers (at comprehensible  expenses for delivery of initial raw materials), and also (in a variant of uninterruptible power supply)&amp;mdash;for  maintenance of uninterruptible power  supply of objects. The basic advantage of the last variant before other  ways of supplying by hydrogen of  high-power electrochemical generators is large hydrogen volumes transportation  and storage issues absence. All hydrogen is made and consumed in place. Lower  cost of received hydrogen in comparison with other methods (electrolysis, hydrocarbons reforming) is reached by means of the  reaction by-product realization&amp;mdash;nanocrystallized boehmite. In case of  wide energotechnologocal plant usage the infrastructure for fuel  delivery and the reaction products gathering (with their the subsequent recuperation,  or realization) should...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autonomous power source for mobile phone and other portable electronic devices</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136&amp;Itemid=40</link>
			<description>Description The new generation experimental  models of primary power source (PS) based on hydrogen-air fuel sells and micro  generators of hydrogen (MGH) with energy capacity of 2&amp;ndash;4 Wt using reaction  of oxidation of aluminum by water are developed in Scientific Association of  High Temperatures of the Russian Academy of Sciences. PS (fig. 1) is  intended for charging of accumulators or autonomous external power source of  mobile phone and similar low-power portable consumers for lack of an external  network. There is a possibility of scaling devices of (fig. 2) to level of  50&amp;ndash;200 Wt.                   The basic advantages of the  developed technology are:    explosion-fire safety at storage and  operation,   absence  of poisonous components (methane,  boron hydride sodium, lithium),    noiselessness and absence of  emissions, except water steams,   possibility of fast &amp;ldquo;grab&amp;rdquo; of load from  the device-consumer by MGH change,   possibility of interchangeable MGH long  storage without operational parameters decrease, including field conditions,   specific parameters increase (at use  of several MGH&amp;mdash;up to 250 Wt&amp;middot;hour/kg and above).  The basic technical and  economic parameters of PS         Parameter      Value            PS dimensions, mm. (with joined    MGH)      70&amp;times;40&amp;times;40            MGH dimensions, mm.      28&amp;times;42&amp;times;42            Output power range, Wt      2&amp;ndash;4            Output voltage range, V      4&amp;ndash;4,5            Energy capacity, Wt&amp;middot;h/kg      For 1 MGH and 2 Wt      70            For 5 MGH and 2 Wt    (now)      150            For 5 MGH and 2 Wt...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сверхпроводящий силовой кабель на основе высокотемпературных сверхпроводников</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание Крупнейший в Европе сверхпроводящий трёхфазный силовой кабель на основе высокотемпературных сверхпроводников. Разработана базовая технология создания длинномерных кабельных линий.                                                   Конкурентные преимущества Разработка мирового уровня, использующая российские технологии и &amp;laquo;ноу-хау&amp;raquo;. Защищена патентами РФ. Научная значимость Используется явление высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) &amp;mdash; резкое снижение сопротивления проводника при температуре жидкого азота (-196 С и ниже). Примеры практического применения Потенциальные потребители: передающие и региональные электросетевые компании (ОАО &amp;laquo;ФСК ЕЭС&amp;raquo;; ОАО &amp;laquo;Холдинг МРСК&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;МОЭСК&amp;raquo;, и им подобные). География рынка сбыта Распределительные электрические сети переменного тока мегаполисов, крупных городов и энергоёмких промышленных производств. При использовании на постоянном токе &amp;mdash; возможность передачи больших мощностей (порядка нескольких Гигаватт) на дальние расстояния и объединение электрических сетей.Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Монолитные магнитные системы из редкоземельных магнитопластов для высокоэффективных ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=138&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание Оригинальная, экологически чистая, ресурсосберегающая технология позволяет создавать с помощью неколлинеарного намагничивания монолитные магнитные системы, обладающие колоссальным разнообразием полезных свойств. Эти системы обладают способностью к концентрации магнитного потока в рабочих областях без применения дополнительных замыкателей магнитного потока из магнитомягких материалов, а это, в свою очередь, позволяет разработать принципиально новое поколение высокоэффективных энергосберегающих машин.                   Конкурентные преимущества Экспериментальные образцы электродвигателей с новыми магнитными системами изготовленные в рамках НИР по государственному контракту с Роснаукой показали увеличение коэффициента полезного действия по сравнению с серийно выпускаемой продукцией аналогичного назначения более чем в 1.5, увеличение максимальной мощности при равном тепловыделении в 2&amp;mdash;2.5 раза. Научная значимость Новые электродвигатели с высоким КПД, улучшенными массогабаритными характеристиками, возможностью процессорного управления Примеры практического применения На основе разработанных экспериментальных экземпляров электрических двигателей, после проведения соответствующих ОКР, предлагается организовать серийное производство электрических машин малой и средней мощности, по основным эксплуатационным характеристикам (мощности, кпд, вращающему моменту и т. д.) в 1,5&amp;mdash;2 раза превосходящих выпускаемые сегодня мировые аналоги. География рынка сбыта Все регионы РФ, страны СНГ, дальнее зарубежье. Объём рынка сбыта Проект имеет высокий коммерческий потенциал (объём коммерциализации за 5 лет после окончания работы в 10 и более раз превышает объём запрашиваемых бюджетных средствРазработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Интенсифицированные кожухотрубные теплообменники</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание Интенсифицированные кожухотрубные теплообменники, обеспечивающие интенсификацию теплообмена в 2&amp;mdash;2,5 раза, в результате турбулизации течения и выравнивания температурных профилей течения за счет специального гофрирования трубок.  Конкурентные преимущества По сравнению с традиционными гладкотрубными теплообменниками:   интенсификация теплообмена в 2&amp;mdash;2,5 раза;  снижение материалоемкости на 30&amp;mdash;40 %;    снижение    себестоимости производства на 25&amp;mdash;30 %.  Научная значимость Благодаря внедрению результатов современных исследований, новейших опытно-конструкторских разработок и передовых технологий изготовления достигнуты более высокая эффективность теплообмена при тех же габаритных размерах, большая надежность и гибкость в применении, эксплуатации и обслуживании этих аппаратов. Примеры практического применения Область применения: энергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (тепловые пункты, котельные, хладоцентры, промышленные технологии). География рынка сбыта Россия. Объём рынка сбыта Потенциальный объем производства интенсифицированных теплообменников 8&amp;mdash;10 тыс. штук в год (1,5&amp;mdash;2,0 млн. КВт). Экономический эффект &amp;mdash; более 300 млн. рублей в год.Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Быстрокомпонуемый блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт для многоквартирных домов</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=140&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) &amp;mdash; один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий и предназначен для контроля и автоматического управления значениями параметров теплоносителя, распределения между потребителями тепловой энергии и учёта её расходования.  Конкурентные преимущества Система является универсальной и может применяться для различных типов отопления с учётом их особенностей и без ограничений может применяться в сфере ЖКХ.  Научная значимость Использование современных цифровых технологий в основе упрощённых преобразователей, объединённых в информационно-измерительную систему, позволяет реализовывать возможности по дополнению и расширению функций системы без значительных финансовых затрат по организации информационных сетей и интегрировать ИСИУРЭ в любую систему интеллектуального дома. Примеры практического применения Внедрение системы может осуществляться как в домах существующего жилого фонда, так и при строительстве новых зданий без изменения типовых проектов, с использованием стандартных строительных конструкций, материалов и элементов отопительных систем. География рынка сбыта Россия и страны СНГ. Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программно-аппаратурный комплекс (ПАК АНЧАР) для проведения исследований шумовых процессов в ...</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание Предназначен для определения  наличия залежей УВ, а также для обеспечения безопасности функционирования  объектов энергетического назначения (в частности, плотин ГЭС, фундаментов АЭС,  магистральных газо-и нефтепроводов).  Конкурентные преимущества Регистрация инфразвуковых  микросейсмических колебаний и оценка состояния анализируемых объектов. Научная значимость Используя теорию очага  землетрясения и теорию катастроф, формируется концепция оперативного  прогнозирования как наличия залежей УВ, так и процессов нарушения целостности  конструкций эксплуатируемых сооружений. Примеры практического применения Изучение аномальности  инфразвуковых полей: Газпром, Роснефть и др.. Потенциальные потребители: Росатом, РЖД, Минэнерго. География рынка сбыта Россия, СНГ, Африка, Азия. Объём рынка сбыта Свыше 200 млн. руб. Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теплонасосный отопительный прибор ТОП-2.0Р, реверсируемый в летнее время в режим кондиционирования</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=142&amp;Itemid=40</link>
			<description>Краткое описание Теплонасосный реверсируемый  отопительный прибор ТОП-2.0Р предназначен для децентрализованного тепло- и хладоснабжения (отопления и охлаждения) зданий и сооружений.  Конкурентные преимущества От существующих устройств  прибор отличается тем, что способен использовать низкопотенциальную тепловую  энергию и теплоаккумулирующие свойства грунтового массива. Примеры практического  применения В настоящее время разработана  конструкторская документация и выпущен действующий натурный образец. Потребителями продукции могут  быть как предприятия строительного комплекса, так и индивидуальные застройщики. География рынка сбыта География рынка сбыта не ограничена. Объём рынка сбыта Потенциальный объём рынка &amp;mdash; около 1500 млн. руб. в год. Разработчик</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:59:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Constanta-2 Ltd</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=132&amp;Itemid=37</link>
			<description>p/box 2656, Volgograd, 400120,  Russia   Phone: +7 (8442) 94-55-56, 95-99-23, 97-26-40   Fax: +7 (8442) 94-55-56, 95-99-23, 97-26-40   E-mail: vinogradova@constanta-2.ru (mailto:vinogradova@constanta-2.ru)   Internet: www.constanta-2.ru (http://www.constanta-2.ru/) Activity branch/products    Manufacture:        sealing        and antifriction products from polymeric materials (teflon and its        compositions, SVMPE, polyesterketone and its compositions, rubbers based        on caoutchouc of general and special purpose, mixes based on urethane and        polyurethane)     anticorrosion        protection coverings materials of industrial equipment     lock        disk armatures      Covering       and repair of anticorrosive protection of industrial equipment and objects       (equipment of water-preparatory branches, chemical shops, tankage       equipment for reagents, oil and so forth storage, pipelines, galvanic       baths chemical proof floors)   Antifriction       coverings   Reconstruction       and establishing of chemical laboratories, galvanic sites, etching sites.   Research and development       activity:        perfection        of composite materials properties     development        of metal-polymeric products of antifriction purpose     development        of anticorrosive coverings    Developments</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:57:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Advanced Powder Technologies LLC</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=133&amp;Itemid=37</link>
			<description>Advanced Powder Technologies LLC      8/2 Academichesky Ave., Tomsk, 634021, Russia   Phone/fax: +7 (3822) 28-68-72   E-mail: ppt@mail.tomsknet.ru (mailto:ppt@mail.tomsknet.ru)   Internet: www.nanosized-powders.com (http://www.nanosized-powders.com/)  Advanced Powder Technologies LLC (APT) was established in 1998. The  company specializes in the production of nanopowders of metals, alloys and some  chemical compounds (metal oxides and nitrides). The company both manufactures and  distributes its products. APT has its own production  facilities appointed with manufacturing equipment. This enables to carry out  the whole production cycle &amp;ndash; from raw material preparation to finished product  packaging in compliance with IATA regulations for hazardous goods. The annual  output of nanopowders is over 1,000 kg. In 2000 and 2002,  R D Magazine included the nanopowders manufactured by APT in the  list of top 100 innovation products available in the US market. Nanopowders are  manufactured under Specification #1791-003-36280340-2008 and have Quality  Certificates and Material Safety Certificates provided under EC Directive  91/155. Today we aim to satisfy the  growing demand of our clients and expand the market having a technical  capability to increase the range and output of our products to meet your  specific needs.  One of the major areas of  nanotechnology is the production and application of nanoparticles  (nanopowders). Research community defines nanopowders as objectswith geometric  size at least in one dimension below 100 nm (10-7 m) and  fundamentally new performance characteristics. Experts believe that the use of  nanopowders will enable to considerably improve the parameters of existing  processes and develop new technologies. Application of nanopowders such as  additives can significantly improve the quality of many products: medicines,  lubricants, fuels, polymers, filters, getters, oil additives, coloring and  magnetic pigments, components of low-temperature high-strength solders, etc. Advanced Powder Technologies LLC manufactures nanopowders by the  electric explosion of wire (EEW) method. This method is of particular interest  for the production of powders of high-activity metals. Some research shows that  extreme conditions of EEW nanoparticle formation (high temperature and high  process rate) enable to form a nonequilibrium disperse-phase structure. Peculiar features of EEW  nanopowders:    Relatively  small (compared to other physical methods) size distribution of particles.   Relative...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:57:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New strengthening technologies for details and instrument by using composite coatings</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=122&amp;Itemid=38</link>
			<description>Assignment Technologies are intended for  increase of operational reliability and durability wearing part and the  metallurgical tool, hardware equipment, equipment of the building industry,  etc. The characteristic of  technologies and their efficiency Technologies are based on  application of methods gas-thermal spraying and welding deposition self-fluxing powder material and as formations of thin teflon layers from organic slip. Efficiency  (firmness increase in 1.5&amp;ndash;12 times) is reached at the expense of a  rational choice of designs of the coverings as much as possible answering to a  complex of operational influences.   Development stage Technologies are the finished  scientific developments, having practical introduction in the conditions of  many hardware factories and the enterprises of the building industry.  Range of application The development has intersectorial application.Developer</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:02:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Development of technology of comprehensive exploitation of copper-kies ores total resources</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=30</link>
			<description>Appointment Comprehensive  exploitation of copper-kies ores total resources. Recommended field of application Mineral resource  industry. Technical description The  technology of integrated exploitation of copper-kies consists in spatial  redistribution of a mineral substance. For that some representing components  are detached from copper-kies ores by means of downhole (borehole) lixiviation  method and the precipitation of these components in the local volume under a  geochemical barrier. The technology does not provide for a new mineral stuff  but for its qualitative transformation.Developer</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reprocessing hydro mineral anthropogenic copper-bearing field</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=30</link>
			<description>Destination The project is directed on an establishment of borders of applicability of physical and chemical  and electrochemical methods of extraction of metals from technogenic  hydroresources, a substantiation of parameters of the physical and chemical  processes providing effective involving in operation of hydromineral resources. Description Field of application:    Involving  in industrial processing of technogenic hydromineral resources,   Passing  complex extraction of metals from sewage,   Ecological  load decrease on environment.                    The  technology will provide:     Reception  of additional production in the form of commodity metal;   Reception  of the cleared drains to maximum concentration limit;   Rehabilitation  of water pool and the terrestrial surface, broken by the mountain enterprises.  Development stage Scientific substantiation,  industrial tests.  Form of co-operation The  contractual. Economic benefit Technology realisation sorption  copper extraction only from underspoil waters of the Sibajsky open-cast mine  provides reception of an additional commodity output in the form of a sulphidic  product with a mass fraction of copper of 4,5 % in number of 2370, economic  benefit of decrease in ecological payments will make more than 500 million  rbl. a year. Developer</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Повышение нефтеотдачи пластов с применением технологии парогазового воздействия</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Государственный контракт № 02.525.11.5002 от 16.05.2007 &amp;laquo;Создание  и внедрение инновационного технологического комплекса для добычи  трудноизвлекаемого и нетрадиционного углеводородного сырья (кероген,  битуминозные пески, высоковязкие нефти)&amp;raquo;. Начало работ &amp;mdash; 16.05.2007.  Окончание работ &amp;mdash; 31.10.2009. Бюджетное финансирование &amp;mdash; 203 млн. руб.  Привлечение внебюджетных средств (собственных средств ОАО &amp;laquo;РИТЭК&amp;raquo;) &amp;mdash; 402,5 млн. руб. Краткое описание Парогазовое воздействие &amp;mdash; это воздействие на призабойную зону  пласта, при котором с помощью создаваемой забойным парогазогенератором смеси  пара и продуктов сгорания происходит прогрев толщи пород, содержащих  высоковязкую нефть. Специально для этого метода разработан и прошёл  государственные приёмочные испытания комплекс парогазогенераторный на  монотопливе.  При реализации парогазового воздействия на пласт оказываются комплексные  термическое и газовое воздействия:    пар оказывает термическое воздействие,   выделившийся углекислый газ, растворяясь в нефти,  снижает её вязкость, а растворяясь в воде, увеличивает вязкость; а также  снижает поверхностное натяжение на границе нефть-порода.   выделившийся азот поддерживает пластовое  давление в газонапорном режиме.  Конкурентные преимущества При генерации пара на поверхности имеют место значительные тепловые  потери при транспортировке пара с поверхности к нефтяному пласту, а также  крайне нежелательное тепловое воздействие на обсадную колонну и некоторые  геологические структуры, через которые проходит скважина (например, вечную  мерзлоту). Созданный парогазогенератор генерирует теплоноситель  непостредственно на забое скважины, тепловые потери при этом практически  отсутствуют. Экономичность таких устройств по эффективности сжигания топлива  примерно на 30 % выше, чем у наземных установок. Научная значимость Существующие методы закачки пара в пласт основаны на применении  оборудования, расположенного на поверхности. Использование такого подхода  оправдано при небольших глубинах залегания пласта. При глубинах залегания около  3000 метров тепловые потери при закачке пара становятся значительными.  Альтернативой этому подходу является выработка пара непосредственно на забое  скважины на уровне пласта. Разработанный парогазогенератор работает на монотопливе. В качестве  монотоплива предложено использовать водный раствор амиачной селитры и карбамида. Вариант использования этого раствора с разложением его внутри  парогазогенератора может быть использовано как альтернатива закачке воздуха в пласт в случае высоких внутрипластовых давлений. Разработан и успешно прошёл государственные приёмочные испытания  комплекс парогазогенераторный на монотопливе. Созданный парогазогенератор генерирует  теплоноситель непостредственно на забое скважины, тепловые потери при этом  практически отсутствуют. Экономичность таких устройств по эффективности  сжигания топлива примерно на 30 % выше, чем у наземных установок. Примеры практического применения Комплекс парогазогенераторный на монотопливе прошёл государственные  приёмочные испытания на Мельниковском месторождении ОАО &amp;laquo;РИТЭК&amp;raquo;. География...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Повышение нефтеотдачи пластов с применением технологии термогазового воздействия</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Государственный контракт № 02.525.11.5002 от 16.05.2007  &amp;laquo;Создание и внедрение инновационного технологического комплекса для добычи  трудноизвлекаемого и нетрадиционного углеводородного сырья (кероген,  битуминозные пески, высоковязкие нефти)&amp;raquo;. Начало работ &amp;mdash; 16.05.2007.  Окончание работ &amp;mdash; 31.10.2009. Бюджетное финансирование &amp;mdash; 203 млн. руб.  Привлечение внебюджетных средств (собственных средств ОАО &amp;laquo;РИТЭК&amp;raquo;) &amp;mdash; 402,5 млн. руб. Краткое описание Термогазовое воздействие &amp;mdash; это воздействие на нефтяной пласт, при  котором нефть, содержащаяся в баженовской свите, приобретает подвижность за  счёт нагрева и смешивания с продуктами окислительных внутрипластовых процессов.  Начались промышленные испытания технологии термогазового воздействия на залежь  баженовской свиты Средне-Назымского месторождения ОАО &amp;laquo;РИТЭК&amp;raquo;.  Принципиальные особенности технологии термогазового воздействия:    закачка воздуха и его трансформация в эффективные вытесняющие агенты (углекислый газ, лёгкие углеводороды) за счёт  внутрипластовых окислительных и термодинамических процессов.   использование природной энергетики пласта &amp;mdash;  повышенной пластовой температуры (свыше 60&amp;mdash;700&amp;deg;С) для самопроизвольного  инициирования внутрипластовых окислительных процессов и формирования  высокоэффективного вытесняющего агента.  Данный метод позволяет вовлечь в эффективную разработку  трудноизвлекаемые запасы нефти баженовской свиты Западной Сибири, которые при  существующем уровне техники и технологии не относятся к категории промышленных  запасов. Результаты работ по проекту ориентированы на перевод их в категорию  промышленных запасов углеводородного сырья. Существенной отличительной особенностью внутрипластовых окислительных  процессов в породах баженовской свиты является то, что в качестве топлива при  реализации этих процессов будет преимущественно использоваться кероген, который  содержится во всех литотипах пород баженовской свиты. Преимущественное  использование керогена в качестве топлива во внутрипластовых окислительных  процессах объясняется его меньшей подвижностью по сравнению с лёгкой нефтью. Поэтому  содержание керогена в прогретой зоне будет, как правило, больше, чем содержание  лёгкой нефти, ибо она из этой зоны эффективно вытесняется смешивающимися  агентами, формируемыми в результате внутрипластовых окислительных процессов. А эти процессы в основном и будут происходить в прогретых зонах. Очевидно, что  использование в качестве топлива керогена существенно сократит затраты лёгких  нефтей на процессы окисления и горения. Конкурентные преимущества В породах баженовской свиты в качестве топлива при реализации  внутрипластовых окислительных процессов будет преимущественно использоваться  кероген, который содержится во всех литотипах пород баженовской свиты.  Преимущественное использование керогена в качестве топлива во внутрипластовых  окислительных процессах объясняется его меньшей подвижностью по сравнению с лёгкой нефтью. Научная значимость Метод термогазового воздействия на месторождениях лёгкой нефти создан  на стыке тепловых и газовых методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации  нефтедобычи. Этот метод, несмотря на то, что...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технология борьбы с пылью аэропенным способом</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР до 2007 года. Финансирование &amp;mdash; собственные  средства. Краткое описание Пылеподавление в рабочих пространствах  горных выработок, а также на карьерах при взрывных работах и промышленных предприятиях  с высокой запылённостью. Способ пылеподавления основан на действии  высокократной пены из водного раствора с добавлением ПАВ на мелкодисперсную  пыль, крупность которой составляет от 5&amp;mdash;10 мкм., которая является наиболеё  опасной для здоровья рабочих. Добавление пенообразователя в воду снижает её  поверхностное натяжение. При взбалтывании жидкости и выдувании её через сопла  специальной форсунки в атмосфере образуется аэропена. Пузырьки воздуха  оказываются заключёнными в жидкие оболочки, которые имеют меньшее поверхностное  натяжение, чем вода. Оболочки находятся в растянутом состоянии, так как  давление воздуха в пузырьках пены больше давления воздуха атмосферы. Связывание и коагуляция пыли осуществляется  в воздушном потоке аэрозоля, включающего воздухонаполненные водные пены высокой  кратности, в состав которых входят поверхностно-активное вещество,  представленное глицерином, а в качестве стабилизатора &amp;mdash; олеиновая кислота  и сода каустическая; пылеподавление осуществляется выдуванием раствора через  сопла форсунки. Приоритет № 2007107299 от 26.02.2007 г. Конкурентные преимущества Маркетинговые исследования не  проводились. Применение технологии борьбы с пылью  аэропенным способом пылеподавления в рабочих пространствах горных выработок и карьеров значительно снижает запылённость воздуха по сравнению с использованием  стандартных методов и является более экономичным за счёт уменьшения затрат на  воду и дополнительное оборудования. По результатам исследований в лабораторных  условиях доказано, что в условиях выработок угольных шахт наиболее эффективными  экономически и целесообразными являются массообменные способы борьбы со  взрывами пыли, такой как аэропенный. Научная значимость Способ пылеподавления основан на действии  высокократной пены из водного раствора с добавлением ПАВ на мелкодисперсную  пыль, крупность которой составляет от 5&amp;mdash;10 мкм., которая является наиболеё  опасной для здоровья рабочих. Научная база основывается на опытных  экспериментах Горного института, а также натурных исследованиях на шахте  &amp;laquo;Воркутинская&amp;raquo; ОАО &amp;laquo;Воркутауголь&amp;raquo;. Техническим результатом изобретения является  устранение недостатков других способов: упрощение состава, экономичность,  эффективность и экологическая безопасность способа. Примеры практического применения Технология применяется на шахте  &amp;laquo;Воркутинская&amp;raquo; ОАО &amp;laquo;Воркутауголь&amp;raquo;. Востребовано в масштабах горной и строительной отраслей. Стоимость и сроки коммерческой проработки &amp;mdash;  инвестиции 1 млн. руб., срок окупаемости 1 год. Степень подготовки к передаче в промышленность &amp;mdash; 80 %. Имеется группа профессиональных менеджеров &amp;mdash;  да. Существуют фактические или покупатели  технологии. География рынка сбыта Планируется реализация продукции на российском рынке. Объём рынка сбыта Ожидаемый объём рынка сбыта &amp;mdash; 10 млн. руб. в...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Безопасная технология отработки богатых железных руд</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование Начало НИОКР до 2007 года. Финансирование &amp;mdash;  привлечённые внебюджетные средства. Краткое описание Разработана безопасная технология отработки  богатых железных руд под высоконапорными водоносными горизонтами, исключающую  опасность прорывов воды. Целью разработки является достижение высоких  технико-экономических показателей очистной выемки, позволяющих нейтрализовать  отрицательное влияние на уровень издержек производства закладочных работ и повысить тем самым конкурентоспособность продукции рудника. Сущность  комбинированной системы разработки заключается в том, что верхний подэтаж делят  на слои, отрабатываемые последовательно сверху вниз с выемкой руды в пределах  слоёв заходками и полной закладкой выработанного пространства твердеющими  смесями. Нижний подэтаж, высотой hо, отрабатывают с использованием  технологических схем с самообрушением руды. Самообрушение руды осуществляется в результате подсечки оснований блоков. Разработано два варианта отработки:     с комбинацией штрековой и ортовой подготовки  слоёв, предусматривающей проведение очистных камер в каждом последующем слое в направлении перпендикулярном направлению проходки очистных камер  вышерасположенного слоя;    при штрековой подготовке слоев и проведении  очистных камер в соседних слоях под определённым углом друг к другу.  Аналогов не существует. Альтернативы нет.  Разработка реализована. Патент РФ № 2278972 от 27.06.2006 г. Конкурентные преимущества Аналогов не существует, ранее обводненные  железорудные месторождения не отрабатывались. Разработанная технология  обеспечивает эффективную и безопасную отработку запасов богатых железных руд в сложных горно-геологических условиях.  Маркетинговые исследования  проводились собственными силами. Научная значимость Предложено новое техническое решение,  которое заключается в использовании фактора &amp;laquo;неустойчивые руды&amp;raquo;,  рассматривавшегося ранее как негативный фактор, для достижения высоких  технико-экономических показателей очистной выемки, позволяющих нейтрализовать  отрицательное влияние на уровень издержек производства закладочных работ и повысить тем самым конкурентоспособность продукции горнодобывающего  предприятия. Примеры практического применения Технология применяется при разработке  Яковлевского месторождения богатых железных руд. География рынка сбыта Планируется реализация продукции на российском рынке. Объём рынка сбыта Ожидаемый объём рынка сбыта: 100 млн. руб. в год. Разработчик</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Концентрационный стол</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=30</link>
			<description>Финансирование  Начало НИОКР &amp;mdash;  до 2007 года. Финансирование бюджетное и собственные средства. Краткое описание Данный аппарат предназначен для разделения  преимущественно мелких минеральных частиц, различающихся по плотности, при этом  эффективность разделения и производительность выше, чем на &amp;laquo;классическом&amp;raquo;  столе.  Концентрационный стол, имеющий деку,  выполненную в виде круга, которая разделена на два или более секторов, каждый  сектор имеет круговые нарифления с прогрессивно возрастающей высотой от центра  к периферии деки. Стол оснащён высокочастотным шаговым двигателем,  обеспечивающим непрерывное вращение стола и подачу противоимпульсов для сдвига  частиц в направлении, противоположном вращению стола. Данный стол позволяет  обогащать более мелкие частицы чем &amp;laquo;классический&amp;raquo; стол из-за наличия  центробежной составляющей. Также стол имеет большую удельную  производительность, т. к. его он имеет больше рифлей на единицу  поверхности (у &amp;laquo;классического&amp;raquo; стола достаточно большая зона не имеет рифлей и,  следовательно &amp;laquo;не работает&amp;raquo;), кроме того, под действием центробежной силы  разделение происходит быстрее. Имеется опытный образец. Патент РФ № 2008131665 от  30.07.2008 г. Конкурентные преимущества Маркетинговые исследования проведены своими  силами. Данный аппарат предназначен для разделения  преимущественно мелких минеральных частиц, различающихся по плотности, при этом  эффективность разделения и производительность выше, чем на &amp;laquo;классическом&amp;raquo;  столе. Например, на искусственной смеси дроблёного  ферросилиция (5 %) и кварца (95 %), крупность &amp;mdash; 0,1 мм были получены  следующие результаты: выход плотного продукта 3,8 %, содержание в нём  ферросилиция 92,3 %, извлечение 69,9 %. Выход промежуточного продукта  11,1 %, содержание 6,1 %, извлечение 13,5 %. Выход лёгкого продукта  85,1 %, содержание 0,98 %, извлечение 16,6 %. На обычном  концентрационном столе (в шламовом исполнении) были получены следующие  результаты: выход плотного продукта 3,2 %, содержание в нём ферросилиция  82,3 %, извлечение 49,2 %. Выход промежуточного продукта 13,5 %,  содержание 10,3 %, извлечение 26,0 %. Выход лёгкого продукта  83,3 %, содержание 1,6 %, извлечение 24,9 %. Производительность  обычного стола составляла 30 кг&amp;#8729;ч/м2 поверхности стола, а у  предлагаемого &amp;mdash; 45 кг&amp;#8729;ч/м2. Научная значимость Удлинение траектории и соответствующего  времени осаждения плотных фракций в постели стола в &amp;pi; раз при неизменной  площади концентрационного стола (в сравнении с традиционными трапециевидными  или ромбовидными); при вращении стола и при подаче исходной пульпы и промывной  воды из центральной части диска на миграцию пульпы действует центробежная сила,  что в принципе не требует создания угла ската пульпы; при создании конусной  поверхности с небольшим уклоном...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Work station for operative control of air quality in coastal cities and resort zones</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=30</link>
			<description>Financing Commencement  of research work: July 2008. Completion of research work: November 2009. Budgetary  financing: 9 399 206 rubles. Attraction  of off-budget funds: 2 614 000 rubles. Summary A model of a work station (WS) for monitoring  and predicting air quality in coastal cities and resort zones taking into  account mass transfer from sea water into air, technical documentation for WS  model as well as software for its functioning and application packages were  developed. The model is intended  for monitoring and predicting air quality taking into account mass transfer  from sea water into air and estimates the following toxicants: the presence of  bacterioplancon DNA; concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons, non-polar  hydrocarbons; total protein, biotoxins, chemical element composition, estimated  and mass size distributions of aerosol particles in the range of 10 nm &amp;mdash;  100 &amp;micro;m. Stage of development-research work. An  application for the invention &amp;ldquo;A method for construction of a network of  atmospheric pollution monitoring stations and determination of characteristics  of pollution sources&amp;rdquo; was filed. Registration  № 2009121021 of 02.06.2009. The invention can be used to form a  rational spatial pattern of location of unmanned stations for control of air  basin pollution and to create systems for population notification of a probable  increase in the pollution level of atmospheric air in near-shore areas of seas,  oceans and internal water reservoirs. The technical result of the evaluated invention  is the provision of optimization of the network of atmospheric pollution  monitoring stations and the determination of characteristics of latent  pollution sources. The market  value of intellectual property as of September 10, 2009 is: Thirteen million ninety one  thousand  rubles. The  technology of WS operation is based on the construction of an optimal mobile network  of monitoring stations taking into account the relief, wind rose, real  meteorological conditions, etc. The proposed technology advantageously differs  from the existing one, which is based on the construction of a network of atmospheric  pollution monitoring stations in accordance with documents regulating the  number and location of monitoring stations taking into account the population  size (GOST 17.2.3.01-86). The technology of WS operation helps reduce operating  expenditures for monitoring and predicting air quality at each mobile station (coastal  station) by not less than five...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Technique and technology of commercial crop cultivation under drip and subsoil irrigation</title>
			<link>http://pt21.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=30</link>
			<description>Financing The beginning of scientific research experimental designing work until  2007, the development was carried out at the expense of personal financing. Short description Main features of drip and subsoil irrigation, conditions, and  prospective of its usage are analyzed. Technique and technology of subsoil  irrigation are examined in detail, parameters for systems of subsoil irrigation  are substantiated, and methods to calculate irrigating rates under drip  irrigation are designed. The results of long term experimental work relating to cultivation of  different commercial crop under drip and subsoil irrigation are summarized by  authors of the research. Consideration of irrigating regimes,  evapotranspiration, specific water consumption to obtain a unit of production,  bioclimatic ratios, root system formation, development of photosynthetic  activity in relation to water, nutrient regimes of soil change and levels of  planned harvests is presented. Evaluation of general and individual cultivated crop productivity,  quality indicators of harvest, and also agroenergetic productivity of used  methods and technology are given.                   Implementation of recommended technology of subsoil and drip irrigation  of apple orchard, oriented to obtain 17 to 20 ton apples per hectare  is economically profitable. Economic effect of subsoil irrigation, providing  hold up of soil humidity at 70 % of lowest water holding capacity, is  68 000 rubles with income index of 2.10. The term to pay off the  invested funds, taking in consideration building spending, amounts to 2.4&amp;ndash;4.1 of  a year. Main competitive  advantages Marketing research is carried out since 1993 till now. Advantages of subsoil and drip irrigation:    relatively simple  emitting of water and nutrients directly into the root system of the crop;   preserving the soil  structure;   increasing the ration of  land usage;   lowing water  evaporation;   possibility to use both  pure natural water and sewage;   saving the irrigating  water comparing to surface irrigation and sprinkling;   increasing harvests of  commercial crop;   elimination of soil  erosion.  Scientific significance On the given subject two candidates&amp;rsquo; and one doctors&amp;rsquo; theses were  defended, two monographs were written, more than 200 works in scientific  journals, conference materials were published. The Gold Medal...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:03:51 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

