ИнновЭкспо.ру - Онлайн Выставка Инноваций, Изобретений и Новых Технологий ИнновЭкспо.ру - Онлайн Выставка Инноваций, Изобретений и Новых Технологий
Архимед-ТВ:
  • Салон Архимед
  • Инновации и изобретения
  • Продвижение инноваций

Поиск по выставке:

Мероприятия:
[16.05-19.05.17]
20-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий "Архимед-2017". Москва, ЭкоЦентр "Сокольники".

Партнеры:

Все партнеры...

Каталог Салона "Архимед":


Рубрика:

Борьба с загрязнениями и защита окружающей среды


Архив по годам:
[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]


Борьба с загрязнениями и защита окружающей среды


1
Чудновский С.М., Плеханов А.А., Виноградова А.В., Данилова Е.А., Суконщиков А.А.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государственный технический университет» (Vologodskiy gosudarstvenniy tehnicheskiy universitet)
*Многофункциональный анализатор качества воды
Анализатор позволяет выполнять анализы воды в автоматическом режиме по следующим характеристикам: мутности, цветности, температуре, результатам седиментационного анализа, электропроводности, вязкости, электрофоретической подвижности, дзета – потенциалу частиц взвеси, химической потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному показателю и редокс – потенциалу, обладает функциональными возможностями выбора режимов и обеспечения необходимой точности измерений в соответствии с требуемым технологическим регламентом.
Сведения о регистрации: Решение о выдаче патента на изобретение по заявке № 2010107401/28(010358) от 27.10.2010 г.
Актуальность решаемой задачи: Обеспечение надежного экспресс-контроля технологических процессов водоподготовки и качества очищенной воды при непрерывном мониторинге водных объектов.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях):
от использования на одном предприятии более 1 млн. рублей в год;
от использования на нескольких предприятияx пропорционально количеству предприятий.
Требуемые инвестиции: доведение проекта до промышленного образца - 500 000 руб.
Коммерческое предложение: поиск инвесторов.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15
e-mail: nee-energo@yandex.ru


2
Соколов Л.И., Лебедева Е.А., Тянин А.Н., Беляев А.В.
ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет» (Vologodskiy gosudarstvenniy tehnicheskiy universitet)
*Контейнерная станция глубокой очистки сточных вод объектов социального и сельскохозяйственного назначения
Контейнерная станция позволяет очищать сточную воду отдельно расположенных объектов социального и сельскохозяйственного назначения (придорожных кафе, гостиниц, кемпингов, мотелей, коттеджей, предприятий по переработке с/х продукции, небольших сельских поселений и т.п.) до требований Водного кодекса РФ к выпуску очищенных сточных вод
Сведения о регистрации: Решение о выдаче патента на изобретение № 2009122186/05(030648) от 06.10.2010 г.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях):
от использования на одном предприятии 5000000 рублей;
от использования на нескольких предприятияx пропорционально количеству предприятий.
Требуемые инвестиции: доведение проекта до опытно-промышленного образца - 1.000.000 рублей.
Коммерческое предложение: поиск инвесторов.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 15
e-mail: nee-energo@yandex.ru


3
Санин В.Н., Борщ В.Н., Андреев Д.Е., Пугачева Е. В., Юхвид В.И., Гривва Ю.Н., Петров Д.В.
Учреждение Российской Академии Наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения, Гривва Ю.Н., Петров Д. В.
Institute of structural macrokinetics and materials science, Grivva Y.N., Petrov D.V.
*Устройство для нейтрализации выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания
Устройство для нейтрализации выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания содержит корпус в виде цилиндрического сосуда с входным патрубком для соединения с двигателем и выходным патрубком для соединения с выходной газовой магистралью. Закрепленный в корпусе в проницаемой оболочке металлический катализатор отличается тем, что он дополнительно содержит трубчатый рассекатель газов, а в качестве катализатора используют полученный в режиме горения полиметаллический сплав металлов Ni, Fe, Со, Мn и Аl с высокоразветвленной наноструктурированной активной поверхностью, с размерами гранул не более 3,5 мм и удельной поверхностью не менее 10 м2/г.
Исследования каталитической активности полученных пористых образцов из полиметаллических катализаторов показали, что конверсия СО и пропана >=80% достигается при температурах около 3000 С.
Сведения о регистрации: патент РФ на полезную модель № 99070.
Актуальность решаемой задачи: Несмотря на многочисленные попытки заменить двигатель внутреннего сгорания каким-либо другим, не выделяющим токсичные вещества, альтернативы ему пока нет. Если принципиально новый двигатель появится, то переналадка производства для его крупносерийного выпуска потребует грандиозных капиталовложений. Вместе с тем уже сейчас человечество подошло к той черте, когда без экологически чистого автомобиля просто не обойтись. И выход пока видится один - надо если не полностью исключить, то, во всяком случае, свести к минимуму вредные выбросы ДВС.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Требуемые инвестиции:
Требуемый объем инвестиций – 30 млн. руб. для проектирования и создания высокопроизводительных установок для сжигания экзотермических составов и получения литых интерметаллидных сплавов и установок для выщелачивания с целью получения высокой каталитической активности. Срок окупаемости проекта – 2-3 года.
Коммерческое предложение: Привлечение инвестиций, создание СП, продажа лицензии.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
142432, г. Черноголовка, М. О., ул. Институтская, 8, ИСМАН,
тел: 8(49652)46-376, факс: 8(49652)46-222/255,
e-mail: director@ism.ac.ru


4
Гончаренко М.С., Коновалова Е.О., Андрейко Г.П.
Гончаренко М.С.
*Cпособ определения интегрального показателя загрязнения воды тяжелыми металами
Способ определения интегрального показателя загрязнения воды тяжелыми металлами путем определения суммы концентраций примесей в воде через измерение концентрации каждого из них атомно-абсорбционным методом.
Сведения о регистрации: Положительное решение на выдачу патента Украины на полезную модель по заявке u2010 08662.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях):
от использования на одном предприятии 1 млн. рублей.
Коммерческое предложение: продать лицензию.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
пл. Свободы, 4 г. Харьков, Украина 61007,
E-mail: valeolog@


5
Антина Е. В., Дудина Н. А., Гусева г. Б., Вьюгин А. И. ( Antina E. V., Dudina N. A., Guseva G. B., Vyugin A. I., Institute of Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences)
*Новые флуорофоры – сенсоры неполярных углеводородов в жидких средах
Новые флуорофорные, колориметрические сенсоры на основе биядерных геликатов цинка(II) с бис(дипирролилметенами) обладают интенсивной флуоресценцией (квантовый выход 0.8-0.99) в неполярных и слабополярных растворителях и их смесях с полярными растворителями, что позволяет использовать их в качестве флуоресцентных сенсоров – детекторов неполярных углеводородов (бензол, толуол, ксилолы, циклогексан, гексан) в органических смесях.
Сведения о регистрации: изобретение.
Требуемые инвестиции:
Химическая технология получения новых хромофорных, флоуресцентных сенсоров для ациклических и циклических, предельных и ароматических углеводородов в растворах и биотранспорта – 10 000 000
Коммерческое предложение: подбор инвестора и производителя.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
153037 г. Иваново, ул. Академическая, д.1
E-mail: adm@isc-ras.ru


6
Бабуев М.А., Арсланбейков Р.Х., Амиров А.М., Расулова С.М.
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
*Полистирол-азо-роданин
Полистирол-азо-роданин – полимерный хелатообразующий сорбент, представляющий собой порошок желто-коричневого цвета, нерастворимый в кислотах, щелочах и органических растворителях. Сорбент избирательно извлекает ионы кадмия из различных вод в интервале значений рН 6,0-10,0. Количественное извлечение ионов кадмия (II) при оптимальных значениях рН достигается в течение 20 мин, не мешают сопутствующие ионы в концентрациях: K+, Na+, NO3- и Cl- – 1.104 мг/л; Ca2+, Mg2+, Ba2+ – 1.102 мг/л; Mn2+, Al3+, Fe2+, Cr3+, Ni2+ - 10 мг/л. Сорбционная емкость сорбента по катиону кадмия (II) составляет 280 мг/г.
Сведения о регистрации: заявка № 2009143727/05 решение о выдаче от 22.10.10 г.
Актуальность решаемой задачи: В настоящее время годовое производство многих токсичных металлов равно или превышает их естественное содержание в годовом приросте биомассы. Это нарушает естественный круговорот металлов, вызывает загрязнение атмосферы, почвенных, грунтовых, континентальных вод, а так же самих почв. Избыточное содержание Cd2+ наряду с Hg2+, Cr3+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Ni2+ и Сu2+,и Pb2+ приводит к инактивации ферментов, изменению проницаемости мембран, затруднению окислительного фосфорилирования и синтеза белков. В связи с этим очистка сточных и природных вод от ионов кадмия является актуальной задачей экологии.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях):
в среднем в течение года около 500 тыс. руб.
Требуемые инвестиции: I этап: Закупка сырья – 200-500 тыс. руб.; II этап: Оформление пакета документов – 100-200 тыс. руб.; III этап: Приготовление и внедрение проекта – 200-800 тыс. руб.
Коммерческое предложение: продажа лицензии, создание производства по выпуску сорбентов.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
367025, Республика Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43 «а», ГОУ ВПО «ДГУ», УИСИД,
e-mail: uis.05@mail.ru


7
Ибрагимов Н.Г., Гареев Р.М., Даутов Ф.И., Шаммасов Р.М., Валиев Р.Р., Жуковский А.С.
ОАО «Татнефть» (JSC «OAO TATNEFT»)
*Токоизолирующая вставка для трубопровода
Применяемые токоизолирующие вставки отечественнго производства имеют общие недостатки: низкая механическая прочность и герметичность для трубопроводов с рабочим давлением свыше 20 МПа; низкая коррозионная стойкость при перекачке электропроводных жидкостей – сточные воды и обводнённая нефть. Предлагаемый экспонат лишён указанных недостатков за счёт новых конструктивных решений, выбора герметизирующих материалов и способа изготовления. Повышение прочности достигнуто рациональным использованием пластических свойств металла. Герметичность повышена за счет применения в конструкции и технологии полимерных материалов с требуемыми свойствами. Коррозионная стойкость вставки повышена за счёт протекторной защиты.
Сведения о регистрации: патенты РФ № 2373373; № 2383712; № 2379466.
Актуальность решаемой задачи: Обеспечение надёжности соединения и высокой степени защиты трубопроводов при транспортировке агрессивных, в т.ч. электропроводных жидкостей. Тем самым поддерживается низкая степень аварийности.
Соответствие целевым программам:
ведомственной, региональной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): Годовой удельный экономический эффект от использования одной единицы экспоната усреднённого диаметра – 3,1 тыс. рублей.
Годовой удельный экономический эффект от использования за 2010 г. (объём внедрения - 2,5 тыс. штук) – 7750000 рублей.
Требуемые инвестиции: инвестиции не требуются.
Коммерческое предложение: Использование по лицензированным соглашениям в нефтедобывающей промышленности.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
423400, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75,
e-mail: tnr@tatneft.ru, тел.: (8553) 45-65-65.


8
Алдошин С. М. Балихин И. Л. Берестенко В. И., Домашнев И. А., Кабачков Е. Н., Куркин Е. Н., Троицкий В. Н.
Институт проблем химической физики Российской академии наук, Научный центр Российской академии наук в Черноголовке
*Фотокаталитический модуль для очистки воды
Предложен фотокаталитический модуль для очистки воды содержащий технологически связанные между собой пористый фотокаталитический реактор, выполненный из кварца, стекла, керамики или стеклокерамики, на поверхность которого нанесен нанокристаллический диоксид титана с удельной поверхностью не менее 15 м2/г, и источник ультрафиолетового излучения. При этом поры реактора представляют собой многосвязанные регулярные каналы с эффективным диаметром от 0,05 до 1,5 мм. Изобретение позволяет упростить конструкцию фотокаталитического модуля, повысить его производительность и эффективность удаления биоцидных и органических загрязнителей _Изобретение относится к области очистки жидкостей, конкретно к фотокаталитическому модулю для очистки воды, обеззараживанию ее от растворенных органических веществ, уничтожению бактерий, вирусов и другой патогенной микрофлоры.
Сведения о регистрации: патент РФ на изобретение № 2394772, заявка № 200117101 от 05.05. 2008 г.
Актуальность решаемой задачи: обеспечивание отечественного рынка устройствами для обеззараживания воды.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Требуемые инвестиции: для расширения производства.
Коммерческое предложение: поиск рынка сбыта.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
142432, Московская обл., г. Черноголовка, проспект академика Семенова, 1,
e-mail: Director@icp.ac.ru


9
Балихин И. Л., Берестенко В. И. Домашнев И. А., Кабачков Е. Н., Куркин Е. Н., Троицкий В. Н.
Институт проблем химической физики РАН
*Бытовой фотокаталитический очиститель воздуха
Устройство, предназначенное для высокоэффективной очистки воздуха бытовых помещений от токсичных молекулярных органических соединений, бактерий, вирусов, спор, аллергенов и других подобных микроорганизмов или агентов. Наиболее эффективным способом удаления молекулярных органических и биологических загрязнителей воздуха в настоящее время признаны технологии, основанные на применении фотокатализа. Сущность метода состоит в окислении веществ кислородом воздуха на поверхности фотокатализатора под действием ультрафиолетового излучения. Основные области применения бытовых фотокаталитических очистителей воздуха: городские квартиры, в том числе детские комнаты, спальни, коттеджи, малые офисные помещения, небольшие кафе.
Сведения о регистрации: патент РФ на полезную модель № 98134.
Актуальность решаемой задачи: обеспечение российского рынка отечественными устройствами для очистки воздуха.
Соответствие целевым программам:
ведомственной, региональной, федеральной.
Требуемые инвестиции: для расширения производства.
Коммерческое предложение: поиск рынка сбыта.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
142432, Московская обл., г. Черноголовка, проспект академика Семенова, 1,
e-mail: Director@icp.ac.ru


10
Волохов В. М., Варламов Д. А., Покатович Г. А., Сурков Н. Ф., Пивушков А. В., Волохов А. В.
Учреждение Российской академии наук Институт программных систем им. Айламазяна РАН Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН
*Специализированный проблемно-ориентированный пакет вычислительных сервисов различного уровня для решения задач вычислительной и квантовой химии в распределенных сетях ГРИД
Пакет программного обеспечения предназначен для обеспечения возможности проведения высокопроизводительных расчетов в области вычислительной и квантовой химии в распределенных вычислительных средах. Также может применяться для запуска в распределённых вычислительных средах однопроцессорных и параллельных приложений работающих в ОС Linux. Отдельные компоненты создаваемого пакета обеспечивают: запуск однопроцессорных и параллельных задач в распределенных средах на значительном количестве процессоров; формирование и запуск «пучков» независимых задач (до 106 заданий) в распределенных средах с последующим сбором результатов; автоматизацию (в рамках web-интерфейсов).
Сведения о регистрации: № 2011611232 от 4 февраля 2011 г.
Актуальность решаемой задачи: Вычислительная и квантовая химия являются отраслями науки, которые всегда были крайне заинтересованы в большом количестве высокоинтенсивных и ресурсоемких расчетов. В настоящее время исследования в области химии и смежных наук, как правило, неэффективны без проведения подобных расчетов для решения задач самых разных классов с использованием либо сверхмощных суперкомпьютерных установок, либо распределенных территориальных и глобальных вычислительных полигонов. Проведение расчетов на таких установках существенно упрощается с применением разработанной технологии.
Соответствие целевым программам:
ведомственной, региональной, федеральной.
Требуемые инвестиции: не требуются.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
142432, Московская обл., г. Черноголовка, проспект академика Семенова, 1.
e-mail: Director@icp.ac.ru


11
Балихин И. Л., Кабачков Е. Н., Першин А. Н.
Учреждение Российской академии наук Научный центр РАН в Черноголовке (НЦЧ РАН), Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН), Общество с ограниченной ответственностью (ООО «ТИОКРАФТ»)
*Фотокаталитический очиститель воздуха конвективного типа
Предложено устройство, которое очищает воздух в помещениях от молекулярных органических и биологических загрязнителей. Для повышения эффективности очистки и обеззараживания воздуха в предложенной полезной модели, в отличие от известных конвективных фотокаталитических устройств, корпус очистителя изготовлен из непрозрачного материала, фотокаталитический элемент выполнен из спеченных стеклянных шариков, на поверхность которых нанесен порошок диоксида титана с наноразмерными частицами в диапазоне удельной площади поверхности 100-400 м2/г, в качестве лампы используются ультрафиолетовые лампы с диапазоном ультрафиолета А при этом очиститель внутри корпуса имеет нагревательное устройство для дополнительного нагрева воздушного потока.
Сведения о регистрации: патент РФ полезная модель № 100189.
Актуальность решаемой задачи: Обеспечение отечественного рынка российскими приборами
Соответствие целевым программам:
ведомственной, региональной, федеральной.
Требуемые инвестиции: для расширения производства.
Коммерческое предложение: Поиск рынка сбыта.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
142432, Московская обл., г. Черноголовка, проспект академика Семенова, 1.
e-mail: Director@icp.ac.ru


12
Сафин А. М., Фетисов Е. В,. Дмитренко Н. Н.
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный авиационный инженерный университет» Министерства обороны Российской Федерации (ВАИУ г. Воронеж) (Voennyi Aviacionnyi Injenernyi Universitet)
*Электрический очиститель газовых сред
Экспонат предназначен для очистки воздушной (диэлектрической воздушно-газовой) среды от пыли, дымов, химических соединений, микроорганизмов, радионуклидов, аллергенов, а также для ионизации и озонирования помещений. Экспонат представляет собой систему, состоящую из электроочистителя газовых сред со встроенным ионо-озонирующим устройством и блока питания высокого напряжения, может быть использован для очистки, воздуха в помещенииях, в космических технологиях, в системах, где в качестве основного или сопутствующего рабочего тела используются газовые среды. Характеризуется высочайшей степенью очистки газо-воздушных сред, малой потребляемой мощностью, возможностью многократного использования и регенерации, малыми габаритами и высокой безопасностью применения.
Сведения о регистрации: патенты РФ на полезные модели № 63256, № 66980 заявка на предполагаемое изобретение № 2009128302.
Актуальность решаемой задачи: разработка актуальна в области создания воздушных (воздушно-газовых рабочих) сред высокой чистоты. Соответствует критическим технологиям и перспективным направлениям науки и техники: микро-, ультра- и нано-фильтрация (код 07.3.5.2); защита человека от вредных механических и химических микропримесей воды, атмосферы и патогенной микрофлоры, от ионизирующей радиации, гипо-, гипермагнитных и электромагнитных полей, от шума, пыли, вибрации и других физических и механических факторов, а также индивидуальная защита человека, (код 14.4.5.6).
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на одном предприятии 350000;
от использования на нескольких предприятиях 100000000.
Требуемые инвестиции: инвестиции в объеме 3 000 000 рублей требуются для проведения доводочных испытаний промышленного образца, организации производства.
Коммерческое предложение: правообладатель и авторы готовы рассмотреть конкретные предложения осотрудничестве.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
Россия, 394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков дом 54а,
e-mail: vvvaiu@vvvaiu.vrn.ru, тел.: 8(4732)-22-89-81


13
Исмаилов Т. А., Вердиев М. Г., Гусейнов М. К.
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»
*Способ определения концентрации ионов в жидких растворах электролитов
Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для физико-химического анализа жидких растворов электролитов. Предложен способ определения концентрации ионов в жидких растворах электролитов, заключающийся в определении концентрации ионов по величине разности потенциалов, возникающей между коаксиальными цилиндрическими электродами, погруженными во вращаемый исследуемый раствор электролита. Данный способ позволяет определить концентрацию ионов в жидких растворах без применения гальванического элемента, состоящего из индикаторного электрода и электрода сравнения, для изготовления которых требуется использование драгоценных материалов, таких как серебро, ртуть.
Сведения о регистрации: патент РФ на изобретение № 2386124.
Актуальность решаемой задачи: Решаемая задача актуальна как для РФ так и для многих других стран мира. Это обусловлено необходимостью получения пресной воды и извлечения различных компонентов содержащихся в геотермальных, океанических и морских водах. Предложенный способ также позволяет изучить процессы происходящие в жидких растворах электролитов при воздействии различных внешних факторов, что представляет интерес для создания количественной теории жидких растворов для экспресс анализа воды непосредственно в трубопроводах, технологических ёмкостях и водных объектах.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях):
от использования на одном предприятии в 3-4 раза дешевле, чем существующие.
Требуемые инвестиции: в зависимости от объема производства из расчета 10 тысяч рублей на изготовление 1 образца.
Коммерческое предложение: Совместная разработка прибора, в котором реализуется способ. Эти приборы могут использоваться во всех научно-исследовательских лабораториях, лабораториях для проведения анализов и экологических службах контроля.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
367015, РД, г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля, 70, ГОУ ВПО «ДГТУ»
e-mail: dstu@dstu.ru; unidgtu@yandex.ru


14
Кунгурцев С. А., Соловьев В. И., Белоус М. В.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет» gosudarstvennoe obrazovatel’noe uchrezhdenie vysshego professinal’nogo obrasovaniya «Belgorodskiy gosudarstvennyi universitet»
*Программно-аппаратный комплекс «БРИЗ»
Полезная модель позволяет производить измерения индикаторов атмосферной турбулентности (мощности порывов ветра) в абсолютных величинах (мкВт/м2) в реальном масштабе времени при малых скоростях (менее 5 м/с) и отсутствии организованного газохода воздушного потока, а так же позволяет определить направление ветра относительно сторон света и его скорость (среднюю и в порыве). Отличается простотой изготовления, калибровки и эксплуатации.
Сведения о регистрации: полезная модель, заявка № 2010150024, приоритет от 6 декабря 2010 г. решение о выдаче патента от 17 января 2011 г.
Актуальность решаемой задачи: Экспериментальные измерения распределения концентрации пылевого аэрозоля, равно как и других видов аэрозолей, позволяют уточнять соответствующие математические модели, в которые необходимым элементом входит модель ветрового поля. При этом наибольшую трудность представляет нахождение коэффициентов турбулентной диффузии – горизонтального и вертикального, которые обычно определяются по косвенным признакам. Актуальным является нахождение экспериментального соответствия закономерностей распределения концентрации аэрозоля и мощности порывов ветра, определенных предлагаемым устройством.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на одном предприятии полных аналогов нет, ориентировочная стоимость производства изделия – 150 000 руб.
Требуемые инвестиции: инвестиций не требуется, производство финансируется заказчиком изделия.
Коммерческое предложение: планируется разработка документации и опытного образца и передача материалов в МИП для производства.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,
Белгородский государственный университет, корп. 13, 6-24.
e-mail: info@bsu.edu.ru


15
Введенский О. Г.
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет», МарГУ
*Устройство защиты водозаборов от попадания в него рыб и мусора
Устройство предназначено для защиты поверхностных и глубинных водозаборов, ирригационных систем от попадания в них природного и бытового мусора, рыб и других обитателей водоемов. Устройство выполнено в виде водонепроницаемой стенки с пропускным отверстием, которая ограждает водоприемное окно от основного водотока. Технология защиты водозаборов заключается в формировании управляемого суммарного потока воды, создаваемого в результате подачи расхода воды в струеобразующие насадки, расположенные по периметру пропускного отверстия, выполненного в водонепроницаемой стенке. Суммарный поток, формируя транзитное мусорорыбоотводящее течение, вовлекает в движение плавучие тела (мусор и рыб) по направлению к пропускному отверстию и обеспечивает их дальнейшее продвижение от пропускного отверстия. Кроме того, транзитное мусорорыбоотводящее течение совместно с водозаборным течением формирует в области между водоприемным окном и внутренней стороной водонепроницаемой стенки водоворотное течение, которое отделяет осевший мусор, водоросли и образования с фильтрующего экрана водоприемного окна. Отделенный мусор, водоросли и образования так же выводят через пропускное отверстие транзитным мусорорыбоотводящим течением вниз по течению основного водотока относительно водоприемного окна.
Сведения о регистрации: патенты РФ на изобретения № 2401357, № 2404323, № 2404324.
Актуальность решаемой задачи: На территории нашей страны работают сотни тысяч водозаборов различной производительности и назначения. Работа водозаборов неизбежно приводит к попаданию в них и гибели обитателей водоемов, главным образом, покатной молоди рыб. В результате нарушаются условия естественного воспроизводства рыбных запасов, и рыбному хозяйству наносится весьма ощутимый ущерб. Для предотвращения попадания и гибели рыб в водозаборах согласно действующему российскому законодательству (ст. 257 УКРФ; ст. 8.38 КАПРФ; ст. 34–43, 56 закона РФ «Об охране окружающей среды»; ст. 105,106, 140 Водного кодекса РФ и др.) водозаборы надлежит оборудовать специальными рыбозащитными устройствами. Кроме того, защита водозаборов от попадания в них мусора обеспечивает надежность их работы, а так же существенным образом снижает эксплуатационные затраты.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на одном предприятии Предлагаемое техническое решение обеспечивает высокую эффективность защиты водозаборного сооружения от попадания в него рыб и ее молоди, а также бытового и природного мусора. В данном решении одновременно реализуются два основных направления по обеспечению безопасности рыб в водоемах и защиты водозаборов от мусора, а именно предупреждение подхода рыб и мусора к водозабору и защита рыб непосредственно перед ним, а так же недопущение попадания мусора в водозабор. Предлагаемое устройство обладает минимальными эксплуатационными затратами при соблюдении всех экологических требований охраны природы. Экономическая эффективность зависит от производительности водозабора и может изменятся в пределах 10 тыс. — 10000 тыс. рублей в год;
от использования на нескольких предприятияx кратно увеличивается количеству предприятий.
Требуемые инвестиции: Предположительно необходимый объем инвестиций – 1 500,00 тыс. рублей. Данные средства планируется вложить в необходимое оборудование, приборы, измерительный комплекс и модернизацию экспериментальной установки. Вложенные инвестиции позволят оптимизировать предлагаемую конструкцию рыбозащитного устройства, разработать принципиально новые конструкции. Предполагаемый объем продаж по 2–3 комплекта в год. Вложенные средства будут возвращены по истечении 4 - 5 лет.
Коммерческое предложение: поиск инвесторов.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
Россия, 424001, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1,
тел. (8362) 41-92-64, факс (8362) 565781, E-mail: innov@marsu.ru


16
Солженикин П.А., Стогней В.Г., Черниченко В.В.
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» GOY VPO «Voronezhskiy gosydarstvennuy technicheskiy universitet»
*Конденсационный фильтр для очистки газовых потоков
Конденсационный фильтр предназначен для очистки газовых потоков от посторонних включений, в том числе, аэрозолей, и содержит газовый тракт прямоугольного сечения, противоположные стенки которого имеют различную температуру. Это позволяет обеспечить смещение зоны конденсации от холодной стенки в ядро потока, что приводит к более эффективному ведению процесса. Рабочая среда подается в газовый тракт, где происходит пересыщение газовой смеси, образование, рост и осаждение аэрозольных частиц.
Сведения о регистрации: Патенты РФ на изобретение № 2323033, № 2330709, № 2365401, № 2365402, № 2366493, № 2378038; заявка № 2010129717, заявка № 2010129714, заявка № 2010129739, заявка № 2010129741, заявка № 2010129716.
Актуальность решаемой задачи: В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме очистки и утилизации отходов. Основной задачей очистки является доведение содержания токсичных примесей в отходах, в частности, в газовых смесях, до предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных санитарными нормами, в связи, с чем разработки, направленные на решение данной проблемы, являются необходимыми и актуальными.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на нескольких предприятияx ОАО «ТГК-4» - 7000000 руб. в год ДОАО «Газпроектинжиниринг», Воронеж - 5000000 руб./год.
Требуемые инвестиции: Необходимы инвестиции на промышленные испытания опытного образца и его доработку для промышленного использования; на продвижение продукции на рынок.
Коммерческое предложение: Совместное проведение доработки до промышленного уровня, долевое участие инвестора в реализации разработки; продажа лицензии или патента.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
394026, г. Воронеж, Московский проспект, 14;
e-mail: post@nis.vorstu.ru; тел.: (473)2210919


17
Мазуркин П. М., Кудрявцева Л. А.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет
*Способ испытания древесного топлива на воспламеняемость и по температуре сгорания
Способ предназначен для различных типов котельных, работающих на древесном топливе, а также в профилактике лесных пожаров и пожаров на складах древесины и древесных материалов. Его реализация позволит организовать технологический мониторинг и создавать высокоэффективные топливные гранулы и брикеты из отходов древесных материалов. Одновременно сформировать действенный противопожарный мониторинг в лесах и на складах древесины.
Технический результат – повышение точности испытаний каждого образца древесного топлива, а также расширение функциональных возможностей способа для оценки воспламеняемости лесных и древесных материалов и способности их поддерживать лесные пожары.
Сведения о регистрации: патент РФ на изобретение№ 2406079 заявка: 2009133872/28.
Актуальность решаемой задачи: Способ позволит в ближайшем будущем организовать действенный противопожарный мониторинг в лесах и на складах древесных материалов, а также создавать высокоэффективные топливные гранулы и брикеты из отходов древесных материалов.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
Россия, Республика Марий Эл, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3,
e-mail:innova@marstu.net


18
Медяник Н.Л., Мишурина О.А.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. г.И. Носова» (RU)
*Аппарат для электрохимической очистки водных растворов
Полезная модель относится к области очистки водных растворов и может быть использована на предприятиях металлургической, горной и пищевой промышленности при очистке отработанной воды от окисляемых ионов и молекул с извлечением их в виде дисперсной фазы. Полезная модель может быть использована на предприятиях горной, металлургической и пищевой промышленности при очистке отработанной воды. Техническая задача - повышение качества очистки водных растворов Аппарат для электрохимической очистки водных растворов, содержащий флотационную камеру, выполненную в виде полого цилиндра, сопряженного с конусообразным куполом, соединенным с патрубком для отвода дисперсной фазы, и блок электродов, установленных под флотационной камерой, отличающийся тем, что он снабжен корпусом с подводящим и отводящим патрубками, который разделен вертикальной перегородкой на камеру электрокоагуляции со съемной крышкой и замкнутую камеру отстаивания и дегазации, при этом к съемной крышке камеры электрокоагуляции жестко прикреплены две параллельно расположенные пластины из инертного материала, образующие со стенками камеры дополнительную полость, а в днище указанной камеры установлены параллельно друг другу два вертикальных нерастворимых электрода одинаковой длины, конец одного из которых заведен в дополнительную полость, флотационная камера выполнена с открытым дном и установлена внутри замкнутой камеры отстаивания и дегазации так, что со стороны открытого дна в ее полость заведена верхняя часть блока нерастворимых электродов, а патрубок для отвода дисперсной фазы флотационной камеры выведен наружу замкнутой камеры отстаивания и дегазации и соединен с наклонным пеносборником, на выходе которого установлен фильтр, при этом камеры электрокоагуляции и флотации выполнены сообщающимися между собой снизу посредством U-образной трубки, одна изогнутая часть которой размещена в дополнительной полости камеры электрокоагуляции, а другая - в полости флотационной камеры, причем концы U-образной трубки относительно друг друга расположены в одном уровне, а относительно нерастворимых электродов - выше их уровня, а сверху указанные камеры сообщены между собой посредством гибкого шланга, один конец которого заведен в дополнительную полость камеры электрокоагуляции и жестко зафиксирован в съемной крышке, а другой конец шланга свободно размещен в полости конусообразного купола флотационной камеры с возможностью регулирования глубины его погружения.
Сведения о регистрации: патент РФ на полезную модель№ 97123.
Актуальность решаемой задачи: Полезная модель относится к области очистки водных растворов и может быть использована на предприятиях металлургической, горной и пищевой промышленности при очистке отработанной воды от окисляемых ионов и молекул с извлечением их в виде дисперсной фазы. Эффективность очистки водных растворов в заявляемом аппарате составляет 97,4-99,6%. Кроме того, заявляемый аппарат снижает энергоемкость процесса на 20%.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на одном предприятии 1 000.0000;
от использования на нескольких предприятияx 7.000.000.
Коммерческое предложение: продажа технологии, лицензии, ноу-хау.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38


19
Солженикин П.А., Стогней В.Г., Черниченко В.В.
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» GOY VPO «Voronezhskiy gosydarstvennuy technicheskiy universitet»
*Конденсационный фильтр для очистки газовых потоков
Конденсационный фильтр предназначен для очистки газовых потоков от посторонних включений, в том числе, аэрозолей, и содержит газовый тракт прямоугольного сечения, противоположные стенки которого имеют различную температуру. Это позволяет обеспечить смещение зоны конденсации от холодной стенки в ядро потока, что приводит к более эффективному ведению процесса. Рабочая среда подается в газовый тракт, где происходит пересыщение газовой смеси, образование, рост и осаждение аэрозольных частиц.
Сведения о регистрации: патенты РФ на изобретения № 2323033, № 2330709, № 2365401, № 2365402, № 2366493, № 2378038; заявки № 2010129717, № 2010129714, № 2010129739, № 2010129741, № 2010129716.
Актуальность решаемой задачи: В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме очистки и утилизации отходов. Основной задачей очистки является доведение содержания токсичных примесей в отходах, в частности, в газовых смесях, до предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных санитарными нормами, в связи, с чем разработки, направленные на решение данной проблемы, являются необходимыми и актуальными.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на нескольких предприятияx ОАО «ТГК-4» - 7000000 руб./год; ДОАО «Газпроектинжиниринг», Воронеж - 5000000 руб./год.
Требуемые инвестиции: Необходимы инвестиции на промышленные испытания опытного образца и его доработку для промышлен-ного использования; на продвижение продукции на рынок.
Коммерческое предложение: Совместное проведение доработки до промышленного уровня; долевое участие инвестора в реализации разработки; продажа лицензии или патента.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
394026, г. Воронеж, Московский проспект, 14;
e-mail: post@nis.vorstu.ru; телефон: (473)2210919


20
ОАО «Институт пластмасс»
ОАО «Институт пластмасс»
*Биоактивные полимерные волокна текстильного назначения
Биоактивные полиэфирные волокна, содержащие ияносеробро в качестве биоактивной добавки.
Сведения о регистрации: заявки на изобретения № 2010140122, № 2010140121.
Актуальность решаемой задачи: Создание отечественных конкурентоспособных биоактивных полимерных волокон и материалов ассортимента текстильных изделий из них для защиты человека от воздействие патогенных микроорганизмов.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
111024, г. Москва, Перовский проезд, д. 35,
e-mail: marketin@mail.ru.


21
С. Виеру, В. Дороган, Т. Виеру, В. Секриеру, А. Дороган, Е. Мунтяну, Ш. Балика, Е. Капон, А. Сырбу
S. Vieru, V. Dorogan, T. Vieru, V. Secrieru, A. Dorogan, E. Munteanu, Sh. Balika, E. Kapon, A. Sarbu
Технический Университет Молдовы
Tehnicheskij Universitet Moldovy (engl–Technical University of Moldova)
*Оптоэлектронный модуль для определения газов
Оптоэлектронный модуль для определения газов состоит из лазерного диода с вертикальным излучением (VCSEL), фотодиода контролирующего оптическое излучение лазера, элемента Пельтье, терморезистора интегрированных в едином корпусе излучателя. В объеме с тестируемым газом находится система параллельных зеркал. Оптический луч многократно отражается в системе зеркал и регистрируется фотодетектором. Изменяя угол отражения оптического луча поворотом зеркал, меняем длину пути луча в газе, увеличивая энергию поглощенную газом.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): 150 000 руб.
Коммерческое предложение: Совместное производство.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
бр. Штефан чел Маре, 168, Кишинев, МД-2004, Р. Молдова
e-mail: optolab@mail.ru


22
Крапухин Владимир Борисович (Krapukhin Vladimir)
*Фильтрующий элемент Крапухина (ФЭК) и установка на его основе
Основным преимуществом ФЭК является возможность проведения неограниченного количества циклов «фильтрация-регенерация» при отсутствии необратимого закупоривания пор фильтрующих элементов, что свойственно практически всем известным фильтрующим элементам и материалам. Это качество ФЭК позволит значительно экономить на закупке новых фильтрующих элементов и материалов, их замене и утилизации.
Сведения о регистрации: патенты РФ на изобретения № 2077923 от 29.12.1992 г., № 2077924 от 29.12.1992 г., № 2077925 от 29.12.1992 г.
Актуальность решаемой задачи: Фильтрование жидкостей и/или газов в той или иной степени присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека, в быту и производстве.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): учитывая широкий спектр возможного применения, просчитать экономическую эффективность не представляется возможным.
Требуемые инвестиции: Требуемые инвестиции 130 млн. рублей. Инвестирование в промышленное производство фильтрующих элементов и фильтрующих аппаратов, конструируемых на их основе. Стратегия выхода: через массовый выпуск ФЭК, продажу элементов для реконструкции действующих фильтрующих аппаратов, серийный выпуск аппаратов с числом ФЭК от 6-ти штук до 300 в каждом аппарате.
Коммерческое предложение: наладить серийный выпуск ФЭК и фильтров на их основе в объеме, определяемом размерами инвестирования; из тех же средств провести рекламную компанию, пропагандирующую преимущества ФЭК и фильтров на их основе перед известными и выпускаемыми в настоящее время фильтрами.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
Ленинский проспект, 31, корп. 4, Москва, 119991,
e-mail: krapukhin@gmail.com, Телефон: 8-903-274-98-00


23
Сульман Э.М., Сульман М.Г., Матвеева В.Г., Сидоров А.И. и др.
Тверской государственный технический университет (Tver State Technical University)
*Технология комплексной очистки бытовых и промышленных сточных вод для организации системы рационального водопользования в субъектах РФ
Разработана эффективная технология окисления фенола на новых наноструктурированных катализаторах. Синтезированы новые нанокластерные катализаторы, выполнена оптимизация компонентов каталитических систем и условий их приготовления, разработаны методы повышения стабильности при воздействии каталитических ядов. Проведено изучение влияния различных параметров (pH среды, температуры, скорости перемешивания, количеств катализатора и субстрата) на селективность и активность каталитических систем в реакциях глубокого окисления. Предложены технологические основы и оборудование (фильтр-реакторы), объединяющее преимущества каталитической и биологической очистки.
Сведения о регистрации: патент РФ на изобретение № 2294321.
Актуальность решаемой задачи: Разработка направлена на решение экологических проблем, вызванных общим загрязнением водных источников промышленными отходами. Эффективность предлагаемого способа очистки обеспечивается за счет применения комплексных методов удаления органических примесей, что позволяет обеспечить эффективную очистку бытовых и промышленных стоков от органических соединений, опасных для окружающей среды и жизни человека.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Требуемые инвестиции: 500 тыс.руб. на один промышленный фильтр-реактор.
Коммерческое предложение: Венчурное инвестирование, доведение разработки до промышленного уровня, создание совместного предприятия.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
170026, Россия, Тверь, набережная Афанасия Никитина, 22,
e-mail: sulman@online.tver.ru


24
Мисников О.С., Тимофеев А.Е.
ГОУВПО «Тверской государственный технический университет»
*Сорбционный материал нового поколения
Композиционный сорбционный материал нового поколения на основе торфа, который обладает повышенными показателями набухания и скорости поглощения. Введение минеральных компонентов снижает эффекты гистерезиса, возникающие при сушке, которые обуславливают снижение водопоглотительных свойств торфа и продуктов его переработки. Полученная органоминеральная композиция используется для поглощения загрязнений на водной основе и отходов жизнедеятельности животных (наполнитель лотков домашних животных). Отличительно особенностью сорбента является наличие антисептических свойств, которые связаны с наличием в торфе компонентов, подавляющих развитие патогенной микрофлоры. Разработка защищена патентом на изобретение и ноу-хау.
Сведения о регистрации: патент РФ на изобретение № 2335891.
Актуальность решаемой задачи: актуальность задачи связана с широкой распространенностью домашних животных и потребностью в применении наполнителей для удаления отходов жизнедеятельности. Наличие неприятного запаха может быть значительно снижено за счет поглощения торфом запаха и антисептических свойств сорбента, которые предотвращают развитие микроорганизмов, которые и обуславливают выделение дополнительных газообразных продуктов.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): при реализации проекта в течение 3-х лет чистый дисконтированный доход NPV= 5199,1 тыс. руб., срок окупаемости с учетом дисконтирования DBP = 2, Внутренняя норма прибыли IRR= 87,2 %.
Требуемые инвестиции: капитальные вложения в организацию производства 6,73 млн. руб., выход инвестора через 3 года (ставка доходности, заложенная в проект - 25 %).
Коммерческое предложение: Создание совместного предприятия по производству композиционных сорбционных материалов.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 22,
e-mail: common@tstu.tver.ru


25
Кириченко Ю., Гальперин А., Ермолов В., Котькова О., Алексеева Н., Кандалинцева О., Калашьян Р., Дайнеко Ф. (Kirichenko Y.V., Gal’perin A.M., Ermolov V.A., Kot’kova O.V., Alekseeva N.A., Kandalintseva O.V., Kalash’yan R.A., Dayneko F.A.)
Московский государственный горный университет (МГГУ)
*Геоэкологическое обеспечение складирования твердых и водонасыщенных отходов
Предназначен для обеспечения экологической безопасности складирования твердых отходов и илового осадка станций аэрации крупных городов.
Сведения о регистрации: патент № 2235610, заявка № 2003116299/03, от 03.06.2003 г.
Актуальность решаемой задачи: Необходимость обеспечения экологической безопасности при складировании твердых и водонасыщенных отходов.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на одном предприятии: повышение экологической безопасности при складировании отходов различного происхождения и использование отводимых газов в народном хозяйстве.
Требуемые инвестиции: 1000000 руб.
Коммерческое предложение: подбор производителя (Россия); подбор инвестора (Россия).
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
119991, Москва, Ленинский пр-т, д. 6
e-mail: UD@msmu.ru, (499)230-25-05


26
Учреждение Российской академии наук Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Учреждение Российской академии наук Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
*Реабилитация экологического состояния урбанизированной территории на основе инновационной технологии утилизации отходов горного производства
Технологии комбинированной механохимической активизации извлечения металлов из некондиционного сырья. Полученная продукция может быть использована в горном производстве, преимущественно при добыче руд редких, благородных и цветных металлов, а также в смежных отраслях, использующих утилизируемые минералы в качестве сырья, например, в производстве строительных материалов. Утилизация улучшает экологическую обстановку, которая оценивается биоиндикацией.
Сведения о регистрации: патенты РФ на изобретения: № 2375869, №2412643, № 2396133.
Актуальность решаемой задачи: улучшение экологической обстановки, утилизация некондиционного сырья.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Техническая и экономическая эффективность от использования разработки (в рублях): от использования на одном предприятии 200000000.
Коммерческое предложение: проведение сейсмического микрорайонирования территорий городов, населенных пунктов, строительных площадок на основе современных передовых технологий.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 180. ФГОУ ВПО «Дагестанская,
e-mail: baitaslim@, yanJex.ru


27
Багавдинова Л. Б.
Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия
*Разработка технологии очистки воды от мышьяка
Были проведены исследования следующих технологических схем очистки воды.

  1. электроимпульсная обработка - обработка коагулянтом – фильтрация кварцевым песком;
  2. электроимпульсная обработка- обработка коагулянтом – фильтрация угольным фильтром;
  3. электроимпульсная обработка - электроимпульсная коагуляция-  обработка коагулянтом - фильтрация кварцевым песком;
  4. электроимпульсная обработка - электроимпульсная коагуляция-  обработка коагулянтом - фильтрация угольным фильтром;
  5. электроимпульсная коагуляция- обработка коагулянтом - фильтрация кварцевым песком;
  6. электроимпульсная коагуляция - обработка коагулянтом - фильтрация кварцевым песком – фильтрация угольным фильтром;
  7. электроимпульсная обработка - электроимпульсная коагуляция - обработка коагулянтом - фильтрация кварцевым песком - фильтрация угольным фильтром;

Актуальность решаемой задачи: Для удовлетворения хозяйственно – питьевых нужд населения эксплуатируются  почти 2680 источников водоснабжения. Так как  более половины эксплуатируемых скважин содержит в своем составе мышьяк с превышением допустимых норм в 2-15 раз, а в отдельных скважинах содержание мышьяка достигает значений, превышающие в 30 и более раз, то это делает непригодными для хозяйственно – бытового потребления подземные воды около 1800 скважин. Обеспечение население питьевой водой, отвечающей требований санитарно – гигиенических норм является важной государственной задачей для РД и странам Каспийского региона.
Соответствие целевым программам:
региональной, ведомственной, федеральной.
Требуемые инвестиции: 3000 тыс. рублей (три миллионов рублей).
Коммерческое предложение: Неограниченное количество в зависимости от количества скважин и качества воды
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 180. ФГОУ ВПО «Дагестанская,
e-mail: baitaslim@, yanJex.ru


28
Chen, Hung-Ming
*The City-Type Heat Exchange System
Kind of industrial property object: Application for invention 100202093.
Address of the legal person (postal and e-mail): No.148, Dadun 19th St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.) E-mail: point@g-gen.net

Чен, Хунг-Минг
*Городская система теплообмена
Собранное отходящее тепло вводится в тепловой насос, уложенный в землю, и выдаёт холодный воздух для улушения окружающей среды и предлагает окружающим зданиям горячую воду. Система теплового насоса под землей может меняться вместе с городскими водопроводными трубами и строиться ступенчато. Системы теплового насоса, построенные в разное время, позволяют соединять последовательно или параллельно, и так создаётсв городская теплообменная система.
Вспомогательная система
Климат и сезоны не влияют на работу системы теплового насоса, но разные температуры окружающей среды влияют на использование электричества. Для того, чтобы уменьшать использование электричества, солнечный свет, проведённый в систему теплового насоса посредством оптоволокна , собирается в теплообменном аппарате и в солнечной панели через коллектор, чтобы повышать эффективность теплообмена и проводить электрическую энергию. Кроме уменьшения использования электричества, солнечная энергия ещё может запускать LED свет в системе и через оптоволокно выводить на дорогу для освещения.
Холодный воздух, полученный после теплообмена, может использоваться для продажи или для снижения температуры окружающей средаы.
Сведения о регистрации: заявка на изобретение 100202093.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
No.148, Dadun 19th St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
E-mail: point@g-gen.net


29
YU-PING KANG and HSIN-HAO HUANG
*UV-LED/TiO2 Photocatalytic Filter with Sterilizing Function for Air Conditioning System
Within a matter of weeks in early 2003, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) spread from the Guangdong province of China to rapidly infect individuals in some 37 countries around the world. The epidemic of SARS revealed that infection through air inside the hospital affects seriously the regular service of medical treatment. The patient himself is the original body with germs, and the hospital becomes breeding ground for microbes. In order to prevent the spread of these germs, this invention is designed to sterilize the circulating air and offer high-quality environment of medical treatment.
Design and Structure
Build-in 380~400nm ultraviolet LED Lamp and filter, in round sharp for better connection, average sprinkle to filter, offer batter photo density and illumination intensity in order to improve air quality.
TiO2 actived by ultraviolet can generate photocatalytic reaction, to suppress virus activation, purify air, antibiotic, deodorizes, disinfect, defending...etc.
Filters consist of cotton cloth screen, paper bee’s nest screen and carbonize bee's nest screen.
Use TiO2 catalyst developed by Feng Chia University Nanotechnology Research Center.
Suitable for blowing, air feed back pipe of air conditioning system.
Feature and Advantage
Excellent device to improve air quality.
Filter material changeable according to demand to approach much better air quality condition.
Very easy to change filter and LED lamp by moving the cover on bottom and top side.
The ultraviolet LED saving more power.
Bee's nest type screen offer better air filtering.
There is no harmful material generated during the installation process.
Construction is safe, light and fast.
Install in building site.
Kind of industrial property object: Utility Model; Patent No. M352010 (TW)
Address of the legal person (postal and e-mail):
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, CHUNG CHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TAIWAN; R.O.C. No. 6, Lane 2, Sec. 3, Shanjiao Rd., Yuanlin Township, Changhua County 510, Taiwan (R.O.C.) e-mail: ypkang@dragon.ccut.edu.tw

Ю-Пинг Канг Хсин-Хао Хуанг
*Дезинфицирующее оборудование фотокатализатора UV-LED/TiO2 для систем кондиционеров
Заражения по воздуху в больничных помещениях, могут серьёзно нарушить работу лечебных заведений. Больные являются носителями заражения, а больница – местом сосредотачивания носителей заражения. Мы предлагаем продукт, выполняющий функцию дезинфицирования воздуха, который может способствовать избавлению заражений по воздуху и улучшению окружения лечебных заведений.
Дизайн и структура:
В верхней и нижней частях оборудования используются штыри круглой формы, в середине установлен фильтр и набор ламп УФ светодиоды. Специальная конструкция и расположение ламп равномерно распределяет свет и направляет поток света к фильтру, обеспечивает нужную плотность света, интенсивность и оптимальное применение.
На поверхности фильтра находится TiO2, функционирующий за счёт лучей UV-LED, он вызывает реакцию фотокатализа, с помощью которого может очиститься и дезинфицироваться воздух, исчезнуть неприятый запах, а также благодаря ему возможно предохранение от скапливания плесени и бактерий.
Слой нетканного материала, бумажный слой фильтра сотового типа и активированный слой углерода входят в состав фильтра.
Используется катализатор TiO2, созданный в Центре исследований Нанотехнологий в университете Feng Chia.
Возможно интегрирование в разные снабжающие/извлекающие воздух системы кондиционеров.
Особенности и преимущества:
Прекрасное оборудование, гарантирующее отличное качество воздуха.
Фильтры могут быть заменены в зависимости от потребностей и требований качества воздуха.
Замена фильтров и светодиодных ламп LED самая обыкновенная – всего лишь нужно открыть верхние и нижние крышки.
Лампы LED, по сравнению с лампами UV, дают возможность сэкономить на потреблении электроэнергии.
Фильтры сотового типа гаранитируют хорошую фильтрацию воздуха.
Во время употребления в окружающую среду не выделяются вредные материалы.
Интегрирование оборудования безопасное, простое и быстрое.
Интегрирование оборудования проходит в помещениях, указанных клиентом.
Сведения о регистрации: полезная модель, Патент No. M352010 (TW)
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, CHUNG CHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TAIWAN; R.O.C. No. 6, Lane 2, Sec. 3, Shanjiao Rd., Yuanlin Township, Changhua County 510, Taiwan (R.O.C.), e-mail: ypkang@dragon.ccut.edu.tw


30
Научно-технический кооператив «Поливтор»
Научно-технический кооператив «Поливтор» (Nauchno-tehnicheskii kooperativ «Polivtor»)
*Технология, оборудование и ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ производство древесного и активированного угля при утилизации древесных отходов
На базе 3-х летней промышленной эксплуатации опытного промышленного образца, разработанного НТК «Поливтор» был получен патент и имеется «ноу-хау» на технологию и оборудование для экологически чистого производства древесного и активированного угля из древесных отходов, образующихся в лесопромышленном комплексе России и за рубежом.
Новая технология имеет существенные технико-экономические и производственные преимущества по сравнению с традиционной технологией, а получаемый продукт более высокого качества по сравнению с ГОСТом 7657-84 (древесный уголь) и ГОСТом 6217-74 (уголь активный древесный).
Сведения о регистрации: патент РФ на изобретение № 2085569 от 27июля 1997 г.
Актуальность решаемой задачи: Количество древесных отходов в России достигает 70-80% от исходного перерабатываемого древесного сырья. При производстве деловой древесины в России образуется древесных отходов около 70 млн.м3/год (в Мире – в 20 раз больше). Использование 15% этих отходов  - дает 1 млн. т древесного или активированного угля и соответственно доход не менее 7,5 млд. руб. /год.
Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях):
Утилизации 15% древесных отходов в России - даст 1млн. т древесного или активированного угля и соответственно доход не менее 7,5 млд. руб. /год.
Требуемые инвестиции: сумма инвестиций на 5 – летний срок составляет около  18 млн.руб. По истечению срока, созданная коммерческая организация реализуется стратегическому инвестору.
Коммерческое предложение: Для Инвесторов, сумма инвестиций на 5 – летний срок для получения готового продукта и тиражирования оборудования составляет около 18 млн.руб. (зависит от производительности установок), а возврат на инвестиции составляет 150-250% годовых.
Предприятиям, для переработки своих отходов, технологическое оборудование поставляется по цене $ (1,2 – 2,7) млн. руб. в зависимости от производительности установок (по лицензионному соглашению), при этом, срок окупаемости затрат не превышает 1,0-1,5 лет.
Адрес юридического лица (почтовый и электронный):
129515, Москва, ул. акад. Королева 13, e-mail: vm-polivtor@inbox.ru

 



Новости:
02.02.17
Заседание Экспертного совета Комиссии по науке и промышленности Московской городской Думы

01.02.17
Заседание организаций науки и промышленности в Зеленограде

27.12.16
25-летие Московской торгово-промышленной палаты

22.12.16
Д.И. Зезюлин в программе «Крупным планом»

19.12.16
Заседание Комиссии по науке и промышленности Мосгордумы «О развитии изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности в городе Москве»

15.12.16
Д.И. Зезюлин на церемонии награждения конкурса «Лидер промышленности города Москвы»

11.12.16
Дмитрий Иванович Зезюлин в программе ОТР "Прав!Да?"

30.11.16
МГО ВОИР и МТПП подписали Соглашение о сотрудничестве

22.11.16
«АРХИМЕД» на выставке изобретений «INOVA-2016» в Хорватии

18.11.16
Всероссийская научно-техническая конференция «Оптические технологии, материалы и системы» («Оптотех — 2016»)

02.11.16
«АРХИМЕД» на выставке изобретений в Нюрнберге

25.10.16
«АРХИМЕД» на выставке «Интерполитех»

19.10.16
«АРХИМЕД» на «Тесла Фест-2016»

06.10.16
«АРХИМЕД» на Международной выставке изобретений INST-2016

05.10.16
«АРХИМЕД» на салоне «Новое Время»

28.09.16
«АРХИМЕД» на выставке изобретений в Индии

13.09.16
«Архимед» на форуме «АРМИЯ-2016»

26.06.16
Международный инновационный клуб «Архимед» на выставке «INVENT ARENA -2016»

26.06.16
День изобретателя 2016

24.06.16
Поздравляем Вас с Днем изобретателя и рационализатора!

27.05.16
Салон "Архимед-2016". Презентационный фильм.

01.04.16
С 29 марта по 1 апреля в Москве на территории КВЦ «Сокольники» состоялся 19-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед».

14.01.16
МГО ВОИР - член Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA).



Архив новостей...


Инновэкспо.ру, 2006-2016.
Создание и поддержка сайтов Inprostech Studio.