Всего найдено: 47121
Разработка и создание эффективного парусного ветрогенератора мощностью 5 кВт с низкой себестоимостью
Руководитель проекта: Кувандыков А.У.
Исполнители проекта: Жилкашинова А.М.*
Организация: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова
Инвентарный номер: 0213РК02498
Регистрационный номер: 0112РК02646
Ключевые слова: ветроустановка парусная генератор ветроколесо ветроголовка аэродинамичность
Разработана технология изготовления металлических, деревянных и пластиковых деталей ветроустановки с повышенной точностью и производительностью за счет применения в нем шариковинтовой передачи по всем координатам станка с высокой скоростью подачи до 150 мм/с. Исследованы физико-химические параметры изготовленных деталей, установлена закономерность зависимости механических свойств металлических заготовок от их микроструктуры. Получены образцы металлических отливок с малой толщиной стенки (5-10 мм) для последующего использования их в качестве деталей ветроустановки. Размеры и форма полученных отливок соответствуют требуемой характеристике готового изделия. Получены опытные образцы деталей ветроустановки с заданными техническими характеристиками, изготовленные методом выплавки в песчаные пресс-формы. Отливки получали методом свободной разливки в разовую разъемную пресс-форму, изготовленную из формовочной смеси с последующим затвердеванием залитого металла. Отдельные узлы ветроустановки (поворотное устройство, откидной болт, фланец) изготавливаются из труднообрабатываемых сплавов, трудоемки, требуют высокой точности изготовления. Фрезерно-гравировальный станок позволил изготовить металлические детали ветроустановки с повышенной точностью и производительностью за счет использования лазерной обработки.*
Разработка плазменно-дуговой технологии получения кремния солнечного качества
Руководитель проекта: Кувандыков А.У.
Исполнители проекта: Ахметжанов Б.К.*
Организация: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова
Инвентарный номер: 0213РК02499
Регистрационный номер: 0113РК00829
Ключевые слова: Металлургический кремний кремний плазменно-дуговая технология фотоэлектрические преобразователи карбид кремния солнечные установки шихта
Исследован процесс двухстадийного получения кремния высокой чистоты из чистых компонентов (кварца и углерода) через плазменный синтез карбида кремния и вакуумно-дуговое восстановление смеси карбида и двуокиси кремния. Определен состав шихты для реализации процесса плазменного синтеза карбида кремния на специализированной плазменной печи ПТ-001/И1. Изготовлены пленочные проводящие материалы на основе кремния. Исследован оптимальный состав шихты для получения карбида кремния, результаты анализа показали, что наиболее приемлемым составом является порошок чистого кварца крупностью 0.2 - 0.6 мм с чистотой по SiO[2] 99,998 % и содержанием отдельных мешающих примесей не более 0,05 ррm, а также углеродное сырье в виде технической углеродной сажи. Определены технологические параметры грануляции, в частности определено, что для повышения степени извлечения кремния из шихты, необходимо ее измельчить со средним размером частиц 15-20 мм, а также необходимо плакировать углеродную сажу восстановителем, размер частиц которого должен быть меньше кварцевого сырья в 2 раза. Основное назначение данной технологии - получение чистого кремния, пригодного для производства пластин для фотоэлектрических преобразователей.*
Разработка перспективных технологий эффективного преобразования химической энергии углеводородного сырья в электричество на основе топливных элементов
Руководитель проекта: Кувандыков А.У.
Исполнители проекта: Жилкашинова А.М.*
Организация: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова
Инвентарный номер: 0213РК02500
Регистрационный номер: 0112РК02647
Ключевые слова: топливные элементы нанокатализаторы источники электроэнергии преобразование энергии сплавы
Установлена структурная зависимость угольного материала, полученного методом вакуумного осаждения от типа внедряемого нанокатализатора. Определено, что нанокатализаторы биметаллической группы, проектированные полимером, проявляют каталитическую активность по отношению к разложению водорода и гомогенизируют структуру углерода. Электрокаталитическая активность разработанных катализаторов оценивалась путем исследования активности катализаторов по отношению к разложению пероксида водорода. Изучена закономерность вакуумного осаждения угольной матрицы при изготовлении угольных электродов. Разработанные биметаллические катализаторы ряда редкоземельных и благородных элементов проявили активность по отношению к разложению пероксида водорода при 40 град.С с минимальным содержанием дорогостоящей платины. Топливные элементы могут быть использованы в качестве альтернативных источников электроэнергии.*
Разработка новых каталитических систем на основе гель-иммобилизованных и полимер-протектированных наночастиц металлов для восстановительного дехлорирования полихлорированных бифенилов
Руководитель проекта: Кувандыков А.У.
Исполнители проекта: Кабдрахманова С.К.*
Организация: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова
Инвентарный номер: 0213РК02501
Регистрационный номер: 0113РК00827
Ключевые слова: стойкие органические загрязнители полихлорированные бифенилы загрязнение окружающей среды экологическая ситуация
Проанализировано 112 проб почв, вод, донных отложений, рыб и растительности. Установлено, что наиболее высокие уровни загрязнения почв и донных отложений выявлены на близлежащей территории АО "УККЗ", т.е. в местах эксплуатации конденсаторов, заполненного диэлектрическими жидкостями на основе полихлорированных бифенилов (ПХБ). Высокие уровни загрязнения компонентов окружающей среды в местах использования и хранения ПХБ-содержащего оборудования и отходов свидетельствуют не только о неблагоприятной экологической ситуации непосредственно в пределах объектов, но и о распространении ПХБ с водными и воздушными потоками на прилегающие территории. Об этом свидетельствуют загрязнения прилегающих к урбанизированным территориям земель сельскохозяйственного назначения. На основании данных, полученных от промышленных предприятий, а также территориальных природоохранных органов проведена инвентаризация ПХБ и ПХБ-содержащего оборудования. Всего инвентаризацией было охвачено приблизительно 127 крупных предприятий Казахстана. Данные инвентаризации электротехнического оборудования, проведенной в рамках проекта, позволили выявить в Казахстане 2725 трансформаторов и 1775 конденсаторов с ПХБ.*
Создание и эксплуатация ветротурбинного двигателя нового образца для ветроэнергетических установок
Руководитель проекта: Кувандыков А.У.
Исполнители проекта: Жилкашинова А.М.*
Организация: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова
Инвентарный номер: 0213РК02502
Регистрационный номер: 0112РК02645
Ключевые слова: лопастная ветроустановка двигатели ветротурбинные ветроэнергетические установки возобновляемые энергоресурсы
Разработана конструкторская документация на ветротурбинный двигатель для ветроэнергетической установки (ВЭУ). Произведен запуск лопастного ветрогенератора, пуско-наладочные и монтажные работы. Оценен вклад второго колеса в коэффициент использования энергии ветра. Ветроустановка состоит из 2-х противоположно вращающихся колес, по 3 лопасти на каждом ветроколесе, которые вращаются на поворотном устройстве, закрепленном на мачте. При конструировании ветроустановки учитывались экологические факторы: возобновляемые энергоресурсы не зависят от мировых рынков и стоимости топлива; отсутствуют выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмосферу. Определяющим фактором разработки явилась минимизация шума при эксплуатации ветроустановки. Номинальная мощность ветроустановки составила 1,5 Квт при скорости ветра 5-6 м/с, себестоимость - 1 450 000 тенге.*
Разработка ветроводоподъемника для пастбищного животноводства
Руководитель проекта: Оспанов А.Б.
Исполнители проекта: Абдикаиров А.*
Организация: Алматинский гуманитарно-технический университет
Инвентарный номер: 0213РК02503
Регистрационный номер: 0112РК02592
Ключевые слова: ветроводоподъемник водообеспечение животноводства
Разработан экспериментальный образец ветроподъемника для водообеспечения крестьян в пастбищном животноводстве в регионах со среднегодовой скоростью ветра 3,0-5,5 м/с. Рассмотрена устойчивость ветроводоподъемника (ВВП) ветровой нагрузке. Разработаны технические требования, рабочие чертежи и изготовлена лабораторная установка макетного образца ВВП и монтажно-такелажного оборудования. Проведены экспериментальные исследования поршневых насосов и ВВП в лабораторных и полевых условиях. Предлагаемый ветроводоподъемник адаптирован для применения на пастбищах. Среднесуточная производительность ветроводоподъемника достаточна для водообеспечения крестьянской семьи с поголовьем 1000 голов МРС или 200 голов КРС.*
Разработка микропроцессорной системы управления возбуждением генератора микроГЭС на базе асинхронной машины с фазным ротором, позволяющей стабилизировать частоту и величину выходного напряжения
Руководитель проекта: Кешуов С.А.
Исполнители проекта: Кешуов С.А.*
Организация: Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
Инвентарный номер: 0213РК02527
Регистрационный номер: 0113РК00630
Ключевые слова: генератор микроГЭС асинхронная машина стабилизация напряжения микропроцессор гидротурбины
Для повышения эксплуатационных свойств микроГЭС разработаны микропроцессорные системы управления возбуждением генератора на базе асинхронной машины с фазным ротором, позволяющие стабилизировать качество вырабатываемой электроэнергии при изменении скорости гидротурбины и величины нагрузки генератора. Составлена математическая модель системы гидротурбина-генератор на базе трехфазной машины с фазным ротором. Проведен анализ процессов стабилизации частоты и величины напряжения в системе гидротурбина-генератор-нагрузка. Моделирование показало работоспособность разрабатываемой системы.*
Разработка композиционных детекторов излучения на основе нанопористых матриц
Руководитель проекта: Сыдыков Е.Б.
Исполнители проекта: Мырзахмет М.К.*
Организация: Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
Инвентарный номер: 0213РК02552
Регистрационный номер: 0113РК01004
Ключевые слова: нанодисперсные люминофоры наноструктурированные люминофоры синтез нанолюминофоров наносферы полистирольные опаловые матрицы нанокомпозиты люминесцентные материалы
Разработан и создан недорогой и эффективный способ получения нанодисперсных и наноструктурированных люминофоров заданной дисперсности методами синтеза ионных нанокристаллов в порах опаловых матриц. Подобраны оптимальные условия эмульсионного синтеза полистирольных наносфер (соотношение исходных компонентов, температурные и временные параметры синтеза, отмывки и сушки), подобран оптимальный способ получения коллоидного кристалла хорошего качества, отработаны методики компактирования. Показано, что полученные полистироловые наносферы можно использовать в качестве основы для темплатного синтеза упорядоченных пористых структур. С использованием полученных полистирольных наносфер синтезированы образцы "инвертированных" опалов из диоксида кремния. Исследованы люминесцентные и кинетические характеристики полученных систем. Активированные матрицы имеют высокую прозрачность и эффективную люминесценцию, у внедренных органических люминофоров значительно повышается фотостабильность за счет их "капсулирования" в порах матриц. Показана перспективность использования полученных нанокомпозитов в качестве люминесцентных материалов для различных технических применений.*
Проект опытно-промышленного образца ветроагрегата средней мощности
Руководитель проекта: Омирбаев С.М.
Исполнители проекта: Шумейко И.А.*
Организация: Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова
Инвентарный номер: 0213РК02562
Регистрационный номер: 0112РК02316
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка ветроводоподъемная установка ветровое колесо
Описана методика проведения экспериментальных исследований зависимости выходных параметров ветроэнергетической установки от входных конструктивных параметров. Даны рекомендации по выбору конструкции ветрового колеса, обеспечивающего максимальную эффективность работы ветроэнергетической установки, как в режиме электрической станции, так и в режиме ветроводоподъемной установки. Выполнен рабочий проект ветроэнергетической установки с буревой защитой.*
Разработка высокоэффективных наноструктурированных катализаторов на основе стеклоткани для утилизации диоксида углерода
Руководитель проекта: Мансуров З.А.
Исполнители проекта: Мансуров З.А.*
Организация: Институт проблем горения
Инвентарный номер: 0213РК02567
Регистрационный номер: 0112РК01141
Ключевые слова: Стеклоткань катализаторы диоксид углерода стекловолокно высокотемпературное
Разработаны новые высокоэффективные наноструктурированные каталитические системы, синтезированные на основе высокотемпературного стекловолокна, позволяющие создавать высокотехнологичные каталитические контакты для различных областей современной газо- и нефтехимии. Проведен синтез кобальт-никелевых каталитических систем, нанесенных на поверхность стеклоткани, и исследована их каталитическая активность в процессе углекислотной конверсии метана (УКМ). Синтезированы контакты, активированные солями кобальта, лантана, церия, меди, хрома, никеля. Проведена проверка их активности в реакции УКМ. Исследовано влияние на реакцию УКМ соотношения исходных компонентов и объемной скорости. Установлено, что наибольшей каталитической активностью среди исследованных контактов обладают кобальтовые и кобальт-никелевые системы. На основе расчета материального баланса показано, что катализаторы, в состав которых входит оксид никеля, зауглероживаются в большей степени, чем кобальтсодержащие контакты. Разработана конструкция и собрана лабораторная пилотная установка, имеющая более широкий спектр возможностей для исследования процесса УКМ.*