Всего найдено: 47121
Теоретические и экспериментальные исследования малонапорных гидротурбин для малых ГЭС
Руководитель проекта: Кошумбаев М.Б.
Исполнители проекта: Кошумбаев М.Б., Ержан А.А., Мырзакулов Б.К.
Организация: Казахский научно-исследовательский институт энеpгетики им. Ш.Ч.Чокина
Инвентарный номер: 0215РК01354
Регистрационный номер: 0115РК02877
Ключевые слова: Турбулентность гидротурбина лопасти направляющие лопатки кривизна поверхности лопасти кавитация
Исследованы малонапорные гидротурбины для малых ГЭС. Проведен литературный и патентный поиск существующих конструкций малонапорных гидротурбин. Осуществлен обзор математических методов и методик расчета кривизны лопастей гидротурбины и определения мощности при заданных начальных и граничных условиях. По расчетным данным были разработаны рабочие чертежи экспериментальной модели малонапорной гидротурбины. Изготовлена модель малонапорной гидротурбины.
Разработка новой конструкции генератора модульного типа на сильных магнитах
Руководитель проекта: Кошумбаев М.Б.
Исполнители проекта: Жунусов Т.Т., Квасов П.А., Турлыбекова Б.Т.
Организация: Казахский научно-исследовательский институт энеpгетики им. Ш.Ч.Чокина
Инвентарный номер: 0215РК01355
Регистрационный номер: 0115РК02878
Ключевые слова: генератор магниты катушки обмотки магнитные процессы
Исследованы генераторы на постоянных магнитах. Дан обзор современного состояния малой гидро- и ветроэнергетики Республики Казахстан. Показано, что развитие отрасли сдерживается отсутствием производства энергетического оборудования, в частности, генераторов. Приведена математическая (имитационная) модель магнитных процессов применительно к новой (модульной) конструкции генератора, полуэмпирический расчет параметров генераторов. Подготовлен экспериментальный стенд. Разработаны эскизные проекты новой конструкции генератора.
Использование информационных технологий на базе фреймворка NET XNA для разработки виртуальной физической лаборатории с использованием элементов 3D компьютерного моделирования
Руководитель проекта: Шыныбеков Д.А.
Исполнители проекта: Дайнеко Е.А., Кунаков С.К., Ипалакова М.Т. и др.
Организация: Международный университет информационных технологий
Инвентарный номер: 0215РК01357
Регистрационный номер: 0115РК01145
Ключевые слова: Виртуальная физическая лаборатория Компьютерное моделирование гибкие производственные процессы
Исследована виртуальная физическая лаборатория. Изучен мировой опыт в области разработки виртуальных лабораторий и их внедрения в процесс обучения в вузах. Разработаны схема построения прототипов трехмерных сцен для создания визуализационной составляющей виртуальных лабораторных работ. Апробирован общий интерфейс виртуальной физической лаборатории.
Разработка энергосберегающих газоразрядных ламп с повышенной интенсивностью свечения
Руководитель проекта: Габдуллин М.Т.
Исполнители проекта: Оразбаев С.А., Досболаев М.К.
Организация: Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0215РК01359
Регистрационный номер: 0115РК00671
Ключевые слова: НАНОЧАСТИЦА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ПЫЛЕВАЯ ПЛАЗМА ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД
Исследована энергосберегающая газоразрядная лампа с повышенной интенсивностью свечения. Предложена технология создания данных ламп на основе применения коллоидальных мелкодисперсных наночастиц. Разработан и собран экспериментальный стенд газоразрядной плазмы для исследования и создания энергосберегающих газоразрядых ламп с повышенной интенсивностью свечения. Определены оптимальные режимы экспериментального стенда для высоких интенсивностей свечения газоразрядной плазмы. Изучены электрические характеристики (спектры плазмы, температура и концентрация электронов) буферной и комплексной плазмы ВЧ разряда. Проанализированы структурные и динамические свойства пылевых частиц (распределение по скоростям, парно-корреляционные функции, температура) в комплексной плазме.
Ресурсосберегающие технологии совместной переработки твердых горючих ископаемых и промышленно-бытовых отходов в жидкие моторные топлива
Руководитель проекта: Калугин С.Н.
Исполнители проекта: Ташмухамбетова Ж.Х.
Организация: Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0215РК01366
Регистрационный номер: 0115РК00867
Ключевые слова: гидрогенизация термокрекинг катализатор отходы дистиллят
Исследованы технологии гидрогенизационой каталитической переработки ТБО и промышленно-бытовых отходов в жидкие моторные топлива. Разработаны эффективные катализаторы для процесса совместной гидрогенизационой термокаталитической переработки отходов резин и пластмасс (автошины, ПЭВД и ПП) на основе предварительно активированного бескислотной обработкой цеолита месторождения \"Тайжузген\" и полиметаллических отходов ферросплавного производства, модифицированные солями меди (II) и цинка. Показана возможность осуществления комплексного подхода к подготовке отходов резин и пластмасс предварительной обработкой ультразвуком, радиационным облучением, криогенной обработкой жидким азотом с последующим механическим измельчением.
Разработка реагентной технологии переработки отходов и отвалов Киембаевского месторождения хризотил-асбеста на магнезиальные вяжущие
Руководитель проекта: Капанова Р.
Исполнители проекта: Арынов К.Т., Жумабекова С.О., Невский А.В. и др.
Организация: Институт инновационных исследований и технологий
Инвентарный номер: 0215РК01133
Регистрационный номер: 0115РК02870
Ключевые слова: Хризотил-асбест магний соляная кислота магнезиальные вяжущие аморфный кремнезем волластонит
Исследованы хризотил-асбестовые отходы АО \"Костанайские минералы\". Разработаны новые методы утилизации и переработки данных отходов. Определено, что хризотил-асбестовые отходы содержат в составе до 50 % MgO и 35 % SiO[2], что представляет коммерческий интерес для получения как магнезиальных продуктов, включая оксид магния, так и кремнеземсодержащего продукта, вплоть до чистого аморфного кремнезема. Результаты работы позволяют диверсифицировать и расширить линейки готовой продукции.
Интенсификация производства путем разработки комплекса машин для ресурсосберегающей технологий
Руководитель проекта: Калиаскаров М.К.
Исполнители проекта: Хазимов М.Ж., Бора Г.С., Абдильдин Н.К. и др.
Организация: Казахский национальный аграрный университет
Инвентарный номер: 0215РК01367
Регистрационный номер: 0115РК02352
Ключевые слова: Мульчирующая пленка гибкая лента спектральная прозрачность горшочная рассада лункообразующий механизм поливная борозда микроклиматические условия
Исследован комплекс машин для посадки рассады овощных культур и растила мульчирующей пленки, а также устройство для удаления использованной мульчи. Установлены конструктивные и технологические параметры машин входящих в состав комплекса. Получена высокая точность посадки рассады с использованием мульчирующей пленки, удаления использованной мульчи. Созданы лабораторные установки для посадки рассады овощей, растила мульчирующей пленки и удаления использованной мульчи на почвенном канале. Эффективность агрегата оценивается уменьшением количества проходов при посадке рассады овощей и сокращением количества обслуживающего персонала.
Разработка технологии получения износостойких функциональных углеродных покрытий
Руководитель проекта: Мансуров З.А.
Исполнители проекта: Лесбаев Б.Т., Мансуров Б.З.
Организация: Институт проблем горения
Инвентарный номер: 0215РК01377
Регистрационный номер: 0115РК00837
Ключевые слова: Углеродные покрытия метод кислородно-ацетиленовой горелки графен
Исследованы углеродные покрытия. Собрана технологическая установка для проведения синтеза углеродных покрытий методом кислородно-ацетиленовой горелки. Отлажена процедура химической подготовки кремниевых пластин. Произведена отработка режимов напыления металлических пленок на подложки из полированных пластин кремния методом магнетронного распыления на постоянном токе.
Физико-химические основы процессов электрохимического формирования нанотрубок на основе оксида титана и интеркалирования в них лития
Руководитель проекта: Наурызбаев М.К.
Исполнители проекта: Галеева А.К., Лепихин М.С., Тобышева А.
Организация: Центр физико-химических методов исследования и анализа при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0215РК01385
Регистрационный номер: 0115РК00418
Ключевые слова: ОКСИД ТИТАНА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ НАНОТРУБКИ ОКСИДА ТИТАНА МЕХАНИЗМ РОСТА НАНОТРУБОК
Исследованы электродные материалы на основе наноструктурированного оксида титана. Изготовлены материалы на основе нанотрубок TiO[2] путем подбора оптимальных параметров синтеза. Изучены процессы интеркаляции и диинтеркаляции лития в структурированные нанотрубки TiO[2]. Методом СЭХМ изучен механизм роста нанотрубок и установлено, что данный метод применим для анализа неоднородной поверхности титановой пленки. Рассчитаны удельные и относительные емкости исследуемых анодных материалов. Установлено, что лучшими электрохимическими характеристиками обладают электроды, полученные с применением фосфатного электролита.
Создать информационную систему оценки масштабов нефтяных загрязнений на континентальных месторождениях и акватории Каспийского моря методами дистанционного зондирования
Руководитель проекта: Бреусов Н.Г.
Исполнители проекта: Бекмухамедов Б.Э., Балакай Л.
Организация: Национальный центр космических исследований и технологий
Инвентарный номер: 0215РК01387
Регистрационный номер: 0115РК00362
Ключевые слова: ЭКОЛОГИЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НЕФТЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Исследованы нефтяные загрязнения на континентальных месторождениях и акватории Каспийского моря. Создана база данных радиолокационной и оптической съемки нефтяных загрязнений. Предложена база данных космического мониторинга морских и континентальных месторождений казахстанской части Каспия с КА Sentinel-1A (всего более 70 снимков). Созданы алгоритмы детектирования нефтяных загрязнений на основе методов космического дистанционного зондирования. ГИС батиметрии и динамики течений Каспийского моря. Осуществлено создание методик комплексного космического мониторинга, включающего: создание математической модели динамики прогнозного распространения нефтяных загрязнений на шельфе Каспия на основе гидродинамической и климатической модели; разработку методики детектирования нефтяных загрязнений на суше и море, определение источников.