Презентации, доклады, проекты без категории

Светодиодные светильники
Светодиодные светильники
Для чего мы предлагаем? В данной презентации приведены типовые решения по внедрению энергосберегающего осветительного оборудования, которые преследуют следующие цели: •Значительное снижение затрат на электроэнергию и обслуживание осветительного оборудования •Быстрая окупаемость инвестиций в энергосберегающее оборудование. •Расчеты приведены исходя из усредненных показателей (стоимости электроэнергии, стоимости оборудования, часов работы) •Применение эффективного оборудования, задача которого максимально упростить процесс внедрения и эксплуатации. •Повышение качества освещения: уровня освещенности, цветопередачи, равномерности освещения, уменьшение коэффициента пульсаций. •Ощутимое снижение вредных выбросов в атмосферу за счёт снижения энергопотребления и за счёт снижения количества вредных отходов при утилизации ламп "СТМ" Основные преимущества светодиодных ламп Абсолютная безвредность для глаз. В светодиодных лампах отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. В светодиодных лампах отсутствует мерцание. Вы не будете переутомлять свои глаза, занимаясь чтением или работая на компьютере! В светодиодных лампах практически отсутствует тепловое излучение. Светодиодные лампы вибро и ударопрочные , не содержат вредных для здоровья веществ. Огромный срок службы. Светодиодные лампы имеют срок службы более 60 тысяч часов. При использовании ламп в течении 10-12 часов в сутки вы как минимум на 12 лет забудете о том, что лампы надо менять. Невероятная экономичность. Средняя потребляемая мощность светодиодных ламп составляет 2-5Вт. При этом световая отдача ламп сравнима со световой отдачей ламп накаливания мощностью 30-75Вт. Конструктивно лампы соответствуют существующим стандартам. Вам нет необходимости менять уже существующие светильники, вы можете просто поменять лампы. Светодиодные лампы Особенности Долговечная альтернатива лампам накаливания, галогенным лампам и КЛЛ Срок службы в 30-50 раз дольше, чем у ламп накаливания Энергоэффективность класса А по европейской классификации Преимущества Компактные размеры и широкий ассортимент Экономия более 80% энергии по сравнению с лампами накаливания Идентичные размеры ламп накаливания  и галогенных ламп «СТМ»
Продолжить чтение
Региональные независимые телеканалы Казахстана:сохранение и развитие.Астана25 февраля 2011 г.
Региональные независимые телеканалы Казахстана:сохранение и развитие.Астана25 февраля 2011 г.
расширение информационных ресурсов и новые возможности для свободного потока информации; - высвобождение частот электромагнитного спектра и их использование для других потребностей; - снижение неравенства в обществе и реальное разнообразие; - общественное Т.В. и укрепление демократии. ОСНОВНОЙ СМЫСЛ перенести преимущества информационного общества в каждую семью и на благо общества. ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ – не ограничивается переходом от аналога к цифре, а носит всеобъемлющий и процессный характер. ИНАЯ ФОРМА УПАКОВКИ - информированные граждане -осознанные решения - важнейший принцип демократии, Переход - правовые и политические принципы: -защита и укрепление свободы СМИ и выражения мнения; - доступ к информации; -учет и гарантии защиты интересов граждан и потребителей; -добросовестная конкуренция при лицензировании; - прозрачность и недискриминация; -снижение информационного неравенства; справедливости и пропорциональности; -укрепление общественных связей на основе постоянного обогащения знаниями; - снижение барьеров между потребителями и производителями информации. -вовлеченность в процессы обновления, производства, творчества. - реализация права людей на участие в жизни общества. ПЛАНИРОВАНИЕ - важный и значимый этап, а также 1-ый шаг при переходе на цифру Проект до принятия плана и его обсуждение с общественностью (открытость для критики) Механизм корректировки (процесс должен управлять рынком). ясные и внятные правила; - эффективность использования цифрового спектра; - гарантии доступа к цифровым сетям и системе распространения малых и частных и локальных эфирных станций.
Продолжить чтение
ДИАГНОСТИРОВАНИЕСИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЕСИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Схема расположения высоковольтного электрооборудования (для одной фазы) на подстанции 110, 220 кВ 1, 2 - высоковольтные вводы на 110, 220 кВ; 3 – опорный изолятор 2 - ВЛ 110, 220 кВ 1 2 Вентильный разрядник (ОПН) 110, 220 кВ Трансфор-маторное масло Высоко-вольтный выключатель 3 Ошиновка 1. Объект технического диагностирования - изделие и (или) его составные части, подлежащие (подвергаемые) диагностированию (контролю) 2. Техническое состояние объекта Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект 3. Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов 4. Техническое диагностирование - определение технического состояния объекта. Примечания:1. Задачами технического диагностирования являются: контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (или исправности); прогнозирование технического состояния. 2.Термин «Техническое диагностирование» применяют в наименованиях и определениях понятий, когда решаемые задачи технического диагностирования равнозначны или основной задач»является поиск места и определение причин отказа (неисправности). Термин «Контроль технического состояния применяется, когда основной задачей технического диагностирования является определение вида технического состояния. 3 Диагностирование ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика Термины и определения
Продолжить чтение
«Аномальное» расплывание импульса и «сверхнаправленность» излучения дипольных антенн в плазме
«Аномальное» расплывание импульса и «сверхнаправленность» излучения дипольных антенн в плазме
Введение Излучение и прием электромагнитных волн антеннами в плазме является одной из актуальных электродинамических задач, имеющих достаточно широкое применение при анализе электромагнитных возмущений в космической и лабораторной плазме. Наибольший интерес при анализе поля излучения дипольных антенн представляют те области частот и пространственных масштабов, которым отвечают наиболее сильное влияние временной и пространственной дисперсии на поля излучения. Прежде всего, это резонансные частотные интервалы в магнитоактивной плазме и в движущейся изотропной плазме, в которых дисперсия проявляется особенно ярко. В настоящей докладе анализируются особенности электромагнитного поля антенн в этих частотных интервалах, когда влияние плазмы является существенным и приводит к качественным отличиям структуры излучаемого поля от соответствующих структур в вакууме или в ситуации, близких к нему. Акцент делается на анализе поля излучения при импульсном излучении гармонического сигнала, когда эффекты временной и пространственной дисперсии оказывают существенное влияние на задержку и расплывание квазигармонического импульса. Картинки и геометрия
Продолжить чтение
Лекция 12 Особенности биологического объекта как объекта исследований.
Лекция 12 Особенности биологического объекта как объекта исследований.
Особенности организма, как объекта исследований Вследствие большой морфологической и функциональной сложности биологического организма в нем возможно наличие большого количества возможных состояний. При этом на него непрерывно воздействуют различные физические и психические факторы, вызывающие активацию и ответную реакцию тех или иных подсистем регулирования. Поэтому поведение организма, подвергшегося физическому воздействию одного и того же уровня в разные моменты времени, носит вероятностный характер. Точный учет самих воздействующих факторов и получаемых при этом результатов обычно невозможен. Последнее особенно сильно касается психофизиологических факторов, количественная оценка которых затруднена. Особенности организма, как объекта исследований (продолжение) При оценке состояния организма в полном объеме необходимо использовать все методы и измерительные операции, известные в технических науках. Это следствие того, что в организме есть все то, что мы знаем об окружающем нас мире, а также много такого, о чем мы пока даже не догадываемся. Он является химическим заводом огромной сложности генератором энергий, частным видом которой является электрическая источником излучений, находящихся в полосе частот от инфранизкочастотного до оптического диапазонов, а может быть и до рентгеновского, что пока еще не установлено. В организме использованы все принципы, которые изучаются в физике, механике и других технических науках. Из-за большого количества параметров, характеризующих биологическую систему, затруднена возможность их одновременного фиксирования.
Продолжить чтение
ГК «МУЛЬТИТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает новые и реанимирует малоизвестные, но уникальные по своим полезным свойствам материалы на ос
ГК «МУЛЬТИТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает новые и реанимирует малоизвестные, но уникальные по своим полезным свойствам материалы на ос
Шунгитсодержащая наклейка ТМ Здраволит Это средство защиты от неблагоприятного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона сотового телефона. Наклейка «Здраволит» представляет собой окружность, диаметром 25 мм, изготовленную из материала на основе минерала ШУНГИТ, который и обеспечивает все защитные свойства. С внешней стороны наклейки нанесено изображение, которое покрыто полимерной смолой. На обратной стороне наклейки нанесён клеевой слой для надёжного крепления её на задней панели телефона. Полезное действие наклеек, изготовленных из материала «Здраволит» установлено с помощью метода Кирлиан на известном во всем мире приборе газоразрядной визуализации (ГРВ) профессора К.Г. Короткова. В ходе исследования методом ГРВ-биоэлектрографии обнаружено воздействие работы мобильного телефона на энергоинформационное состояние(биополе). Достоверно установлено защитное действие изделия «Здраволит», размером d 25*1,5мм, закрепленного на мобильном телефоне. Биополе человека по своей структуре имеет электромагнитную природу. Излучение от мобильного телефона, работающего в диапазоне радиочастот, подавляет биополе и тем самым оказывает негативное воздействие на организм человека. Шунгитовая пластина, обладая уникальным свойством поглощения электромагнитных излучений, надежно защитит человека от данного вредного воздействия. Особенно полезно использование шунгитовой защиты при телефонном разговоре, во время непосредственного контакта телефонной трубки и человеческого уха.  
Продолжить чтение
Синхротронное излучение в диагностике наносистем
Синхротронное излучение в диагностике наносистем
Синхротронное излучение – магнитотормозное электромагнитное излучение, испускаемое релятивистскими заряженными частицами, которые движутся по круговым орбитам под действием постоянного магнитного поля. Излучение нерелятивистских частиц – циклотронное. Под действием переменного магнитного поля – ондуляторное излучение. Немного истории. Синхротронное излучение Теоретически предсказано и описано задолго до появления ускорителей. 1864 год, Максвелл – существование электромагнитного излучения от движущейся с ускорением заряженной частицы 1898 год, Лиенар – формула мощности радиационных потерь в зависимости от энергии частицы. 1912 год, Дж. Шотт – теоретическое описание свойств и углового распределения эл-м. излучения электрона на круговой орбите. 1947 год, Ф. Хабер – экспериментально обнаружил. 60-е годы – использование в экспериментах. Создание ускорителей заряженных частиц Источники 1-го поколения – исследования атомного ядра, создание потоков заряженных частиц высоких энергий. 1919-1932 – получение и использование высоких напряжений для непосредственного ускорения частиц 1931 – электростатический генератор Ван-де-Граафа 1932 – каскадный генератор (МэВ), первая ядерная реакция 1931-1944 разработка и создание циклических резонансных ускорителей. 1931, Э.О.Лоуренс – создание циклотрона (10-20 МэВ) 1940, Д.У.Керст – создание бетатрона 1944, В.И.Векслер – открытие эффекта автофазировки, разработка и создание современных резонансных ускорителей: синхротрона, фазотрона, синхрофазотрона, микротрона Начало 50-х гг. – предложен принцип знакопеременной фокусировки частиц (амер. учёные Н. Кристофилос, 1950; Э. Курант, М. Ливингстон, Х. Снайдер, 1952), существенно повысивший технический предел достижимых энергий в циклических и линейных У. з. ч. Собственно источник СИ - накопительной кольцо, являющееся 3-й ступенью. Сначала частицы генерируются и разгоняются в линейном ускорителе, далее инжектируются в бустер, где еще разгоняются и поступают в накопитель. (RF – наличие ВЧ ускорительных станций в кольце бустера и в накопительном кольце) Принципиальная схема источника синхротронного излучения 2-го поколения.
Продолжить чтение
Уникальныеаппараты физиотерапии лечение и профилактика более чем 150 заболеваний
Уникальныеаппараты физиотерапии лечение и профилактика более чем 150 заболеваний
Аппараты физиотерапии реализуют метод структурно-резонансной терапии Корректное, физиологичное воздействие на организм человека переменным электрическим и электромагнитным сигналом специфической формы, амплитуды и частотами, выбранными на основе частот спонтанной биопотенциальной активности (СБА) органов и тканей человека. Аппараты создают условия восстановления собственных, генетически обусловленных ритмов человеческого организма в соответствии с законом резонанса. Научная обоснованность метода В любом органе структурно-функциональная единица (СФЕ) представляет все системные организации организма – клеточную, нервную, сосудистую и др. Ядра соматических клеток генетически эквипотенциальны. Очевидное отличие состоит в функциональной переориентации специализированных клеток. Структурная и функциональная специфика их генетически детерминирована и определена синтезом различных групп белков. Чем древнее в филогенезе (глобальной эволюции жизни) уровень возникновения специализации этих клеток, тем медленнее они работают. В последующем прогресс наблюдался у организмов, ускорявших свой метаболизм и функционирование, а следовательно, частоту «базального» биоритма на величины, кратные исходным космическим ритмам. При этом у более высоко организованных животных в примитивных органах (желудочно-кишечный тракта, бронхо-легочная система, кожа) сохранились исходные биоритмы, соответствующие целостным организмам начала эволюционного ряда (биогенетический закон Мюллера- Геккеля). Биоритмы – это эндогенные, спонтанные, генетически запрограммированные (закрепленные эволюцией) циклически повторяющиеся процессы жизнедеятельности на уровне субклеточных органелл, клеточного пула, специализированной ткани, органа, функциональных систем, целостного организма, популяции. Основной характеристикой любого ритма являются его период и частота - величина, обратная периоду (частота = 1/период).
Продолжить чтение
Великий из великих – Альберт Эйнштейн, не все мечты сбываются.
Великий из великих – Альберт Эйнштейн, не все мечты сбываются.
Введение Настоящая мечта не сбывается. «Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, наук) и желание борьбы во имя прекрасного будущего.» Паустовский К. Г. Альберт Эйнштейн – философ, доказал не мало гипотез, объяснил законы, дал людям цели, но при всём этом главная его мечта не сбылась. Цель моей работы, рассказать о великом человеке, объяснить значимость исследований Эйнштейна не только для науки, но в целом для человечества. Задачи заключаются в доказательстве законов как теоретическим так и практическим путём. Информация получена от известных физиков планеты, в программе об Альберте Эйнштейне, из книг по астрономии и квантовой физики. Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в южно-германском городе Ульме, в небогатой еврейской семье. Начальное образование Альберт Эйнштейн получил в местной католической школе. Когда стал учиться в гимназии оценки по всем предметам были неудовлетворительны(кроме математики). Часто вступал в споры с преподавателями, с детства был бунтарём, но при этом он прочитал не мало научной литературы и вполне имел право доказывать свою точку зрения(у учителей была ненависть, скорее всего от зависти, как вполне всегда бывает с умными детьми). Детские мысли
Продолжить чтение
“Формирование социокультурной компетенции школьников в условиях межкультурной коммуникации при использовании ИКТ на уроках анг
“Формирование социокультурной компетенции школьников в условиях межкультурной коммуникации при использовании ИКТ на уроках анг
Актуальность проблемы: в активном использовании ИКТ при обучении иностранным языкам; Во взаимодействии «учитель-ученик-компьютер» на более совершенном уровне; В создании модели применения информационных технологий с учетом особенностей обучения иностранным языкам; В использовании материалов Интернет и создании презентаций Power Point. Задачи, реализуемые в процессе использования технологии : Внедрение новых ИКТ в процесс обучения иностранным языкам. Совершенствование учебной, организационной, учебно-исследовательской деятельности в рамках единой методологии применения ИКТ. Повышение эффективности процесса обучения. Развитие социокультурной компетенции, повышение мотивации в изучении иностранных языков. Построение перспективы на развивающее, персонифицированное, опережающее образование. Ориентирование участников образовательного процесса к жизнедеятельности в условиях современных информационных технологий.
Продолжить чтение