Содержание

Питатели двухлинейные с резьбовым присоединением модернизированные / Новинки производства / Новинки / Елгавский Машиностроительный Завод

Питатели двухлинейные с резьбовым присоединением модернизированные

Елгавский машиностроительный завод представляет новинку производства  — двухмагистральные питатели для точечной подачи смазочных материалов, имеющие сертификаты соответствия  Российским и международным стандартам.

Мы предлагаем  2 вида питателей

 модульные, или притычные питатели,

а также питатели с резьбовым присоединением.

Модульные питатели, наборы из нескольких соединенных вместе корпусов, предназначены для небольших смазочных систем под давлением до 40 мегапаскалей.

Данная конструкция повышает компактность системы, но имеет ограничения по количеству точек смазки.

 

Для более сложных и мощных систем смазки мы рекомендуем использовать двухлинейные питатели с резьбовым присоединением, претерпевшие следующие усовершенствования конструкции.

В новых питателях

— взамен не очень надежного соединения поршней со штоком при помощи штифтов, установлены высокопрочные стопорные кольца.

— изменена конструкция ограничителей хода поршня, а качественные манжетные уплотнения значительно повышают надежность этих узлов;

— соединение поршня со штоком теперь стало разборным, что облегчает его ремонт;

— улучшено уплотнение золотниковых отверстий за счет применения качественных колец и пробок фирмы «Паркер»

— для удобства и надежности подключения к магистралям, установлены причалочные соединения от ведущих европейских производителей;

— в два раза – до 40 мегапаскалей — повышено допустимое рабочее давление питателя.

— до трех раз увеличен срок службы питателей.

 

Производство корпусов питателей обоих типов осуществляется на высокоточных станках марки Okuma  и Bridgeport производства Японии и Великобритании, что гарантирует микронную точность исполнения изделия.

Новинки производителей | ChipEXPO

 

Россия 11026, г. Москва, Андроновское шоссе,26

Тел./факс +7 (495) 987-10-16

Эл. почта: main@mmpirbis.ru,

www.mmp-irbis.ru

 

АО «ММП-Ирбис» (г. Москва) на рынке источников питания с 1993 года. Сфера деятельности компании – разработка и производство импульсных источников вторичного электропитания:

 DC/DC преобразователей,

 AC/DC сетевых модулей питания,

 DC/AC инверторов, инверторных систем, источников бесперебойного
питания.

С 2010 года компания занимается разработкой и производством источников питания для светодиодов (LED-драйверов).

 

На конкурс представлены.

1. Ряд одноканальных стабилизирующих источников вторичного электропитания (ИВЭП) серии ВРМ24-75 категории качества «ВП» со встроенной защитой, предназначенный для применения в аппаратуре специального назначения. Поставляется во всеклиматическом исполнении «В» по ГОСТ 15150. Источник имеет следующие характеристики.

Диапазон входного напряжения 9–36 В. Выходное напряжение 5В, 9В, 12 В, 15 В, 24 В, 27 В. Мощность в нагрузке 75 Вт. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного ±0,5%. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки 1%. Минимальный ток нагрузки – холостой ход. Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне ±3%. Величина напряжения радиопомех ИВЭП по ГОСТ В 25803-91 (группа 2.1, кривая 3). Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика), не более 100 мВ. Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами: 500 В постоянного напряжения. КПД – 90%.

ИВЭП имеют функции: регулировки выходного напряжения в пределах 10%, дистанционного выключения, защиты от перегрузки по току и от короткого замыкания (к. з.) по выходу. После снятия перегрузки или К. З. ИВЭП автоматически восстанавливает свои выходные параметры.

Время к. з. не ограничено. Ток срабатывания защиты 1,1Iн.ном – 1,6Iн.ном.

Стойкость к воздействиям механических и климатических факторов, специальных сред со значениями характеристик соответствует группе 3У по ГОСТ РВ 20.39.412-97. Диапазон рабочих температур от –60°С до +85°С при температуре корпуса ИВЭП не более +100°С. Габариты (В  Ш  Г) 12,5  67,5  40,0 мм. Масса 70 г.

2. Источник серии ВСТ105Т095А_24 для питания светодиодной нагрузки мощностью 80, 100, 120 Вт стабилизированным током. Обеспечивают низкий уровень пульсации выходного напряжения. Используются в светильниках, предназначенных для работы в сетях со сложной электромагнитной обстановкой: РЖД, протяженные магистрали уличного освещения, производственные объекты со сложной электромагнитной обстановкой.

Основные свойства:

 Высокая надежность.

 Работа в широком диапазоне входного напряжения 90–305 В переменного тока.

 Защита от короткого замыкания, холостого хода, превышения входного напряжения и перегрева.

 Защита от обрыва нулевого провода (380 В на входе).

 Повышенная требования и стойкость к внешним электромагнитным воздействиям и помехам. Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L–N), 6 кВ (L–PE, N–PE).

 При воздействии помех по ГОСТ Р 55176.4.1-2012(для класса жесткости электромагнитной обстановки III), не наблюдается изменения силы света, регулирующие устройства функционируют в соответствии с назначением.

 Широкий диапазон рабочих температур от –60С до +60С (до +70С со снижением максимальной мощности).

 Гальваническая развязка.

 Двух каскадная схема преобразования (ККМ + DC/DC).

 Регулируемый выходной ток (димминг): поддержка протокола 1–10 В, ШИМ, резистор.

 Пульсации выходного тока < 5%.

 Применение современной элементной базы, соответствующей международным и российским стандартам, от надежных поставщиков и производителей (Epcos, Littelfuse, Vishay , NXP, STMicroelectronics и др).

Конструктивно выполнены в алюминиевом корпусе с отверстиями для винтового крепления. Залиты теплопроводным компаундом, при работе предполагают охлаждение за счет естественной конвекции. Рабочее положение любое. Допускают внешнее воздействие по классу IP66.Точность уставки выходного тока ±5% от номинального значения. Встроенный корректор коэффициента мощности. Электрическая прочность изоляции 3000В(действующее) с частотой 50 Гц между выводами “Вход” и “Выход”. Срок службы 15 лет. Гарантия 3 года.

3. Одноканальные модули питания МС3 являются расширением серии модулей питания «МС» и предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока радиоэлектронных изделий.

Модули выпускаются в пластмассовом корпусе, залитым теплопроводным компаундом, с жесткими лужеными выводами и предназначены для монтажа на печатную плату.

В составе модулей имеются все минимально необходимые для нормальной и безопасной работы узлы.

Высокая надежность и длительный срок службы обеспечиваются за счет применения современных керамических конденсаторов высокой емкости и полимерных конденсаторов, а также электролитических конденсаторов специальных серий, рассчитанных на длительную работу в условиях повышенных температур.

Особенности:

 низкие пульсации выходного напряжения;

 высокая надежность;

 расположение выводов совместимо с зарубежными аналогами;

 увеличенная максимальная выходная мощность для исполнений с высоким выходным напряжением.

Диапазон входных напряжений 100–265 В, входная частота 47–63 Гц. Выходное напряжение 3,3 В, 5 В, 6 В, 9 В, 12 В, 15 В, 25 В, 27 В, 36 В, 48 В. Выходная мощность 3–3,6 Вт. Диапазон допустимых нагрузок 0–100%. Точность установки выходного напряжения ±2,5%. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения и изменении нагрузки не более 1%.

Выдерживают длительное короткое замыкание с автоматическим восстановлением после его устранения. Тип защиты от короткого замыкания – режим импульсного перезапуска (“Hiccup mode”). Ограничение выходной мощности: 105…160% от максимальной выходной мощности. Защита от перенапряжения на выходе – ограничение на уровне 130…150%, отключение.

Электрическая прочность изоляции «вход-выход» ~3000 В. Сопротивление изоляции «вход-выход» > 100 Мом. Ток утечки «вход-выход» (Uвх= ~265 В), не более 0,25мА. Модуль сконструирован для применения в оборудовании с изоляцией класса II. Эмиссия электромагнитного излучения по ГОСТ Р 51318.22 / СИСПР 22-2006, класс Б. Эмиссия гармонических составляющих тока по ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), класс А. Устойчивость к импульсным перенапряжениям по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95), класс 2, критерий А. Устойчивость к провалам и кратковременным изменениям входного напряжения – Класс 2 по ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004). Габариты (В  Ш  Г) 37  24  18,9 мм.

где и какие автомобили собирают в России :: Autonews

C 2019 г. в России начнут собирать легковые автомобили Mercedes. Предприятие построят в индустриальном парке Есипово примерно в 40 км от Москвы. На заводе, в который инвестируют не менее 250 млн евро, будут собирать седаны и кроссоверы Е-класса. Завод станет семнадцатым предприятием России, где массово выпускают легковушки. По случаю Autonews.ru составил карту крупнейших автозаводов страны, с конвейера которых сходят иномарки.

  1. Санкт-Петербург – завод Hyundai (Hyundai Solaris, Creta; Kia Rio)
  2. Санкт-Петербург – завод Nissan (Nissan X-Trail, Murano, Pathfinder и Qashqai)
  3. Санкт-Петербург – завод Toyota (Toyota RAV4 и Camry)
  4. Санкт-Петербург – завод General Motors (Законсервирован)
  5. Всеволожск – Ford-Sollers (Ford Focus, Mondeo)
  6. Калининград – «Автотор» (Kia cee’d, Sportage, Soul, Venga, Optima, Quoris, Prime, Mohave, Cerato, Sorento; Hyundai, i40, Elantra; BMW X3, X4, X5, X6)
  7. Москва – Renault (Renault Duster, Kaptur; Nissan Terrano)
  8. Калуга – Volkswagen (VW Polo, Tiguan, Touareg, Multivan; Skoda Rapid; Audi A6, A8)
  9. Калуга – Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive (Mitsubishi Outlander; Peugeot 408; Citroen C4)
  10. Нижний Новгород – ГАЗ (Volkswagen Jetta; Skoda Octavia и Yeti)
  11. Черкесск – Derways (Lifan Breez, Solano, Smily; Haima 3; Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great Wall Hover; Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 3)
  12. Тольятти – АвтоВАЗ (Renault Logan, Sandero; Nissan Almera)
  13. Набережные Челны — Ford-Sollers (Ford Fiesta, EcoSport)
  14. Елабуга – Ford-Sollers (Ford Kuga, Explorer, Transit)
  15. Ижевск – «ИжАвто» (Nissan Sentra)
  16. Владивосток – Sollers (Toyota Land Cruiser Prado; Mazda6 и CX-5)

Новинки — ТВЦ Потатушкиных.

Материалы для производства мебели Новинки — ТВЦ Потатушкиных.Материалы для производства мебели
Столешницы
ТВЦ Потатушкиных предлагает приобрести качественные столешницы из камня или на основе ДСП для организации удобного пространства на кухне или в ванной комнате. Вся представленная в каталоге компании продукция отвечает нормам безопасности. Столешницы из искусственного камня обладают неоспоримыми преимуществами, поскольку они гигиеничны, влагостойки и просты в уходе. Более того, изделия обладают привлекательным дизайном, пригодны для ремонта и достаточно прочны. Ассортимент товаров содержит фальшпанели, планки, кромки и плинтуса для столешниц. Выбор столешницы позволит сделать акцент в формировании интерьера кухни или ванной комнаты. Большой популярностью среди покупателей пользуются столешницы на основе ДСП, и этому есть объективные причины: продукция не требует специального ухода, устойчива к царапинам и прочим повреждениям, а также ударопрочна и стойка к кислотам. При желании изменить декор кухонного помещения изделие легко демонтируется, сменяется другой столешницей. Фальшпанели, так же представленные в каталоге ТВЦ Потатушкиных это – декоративные плиты, скрывающие проёмы между мебелью и стеной/газовой плитой. Продукция не требует значительные финансовые затраты на монтаж, при этом способна закрывать трубы, неприглядные щели, пустоты и другие дефекты кухонных стен. Различные рисунки, цветовые и дизайнерские решения позволяют гармонично вписывать столешницы в интерьер кухонь и ванных комнат.
Кухонные фартуки
ТВЦ Потатушкиных предлагает широкий ассортимент кухонных фартуков. Многообразие рисунков позволяет гармонично дополнять кухню-столовую практичным и привлекательным атрибутом. В качестве основы при изготовлении цветных кухонных фартуков используется ХДФ. Благодаря изделиям производства «Акватон», еще «Алдио» вы непременно добьетесь гармонии, оригинальности и превосходного стиля. Конструкция изделия представляет собой стеновую панель, основные функции которой сводятся к защите рабочей стенки, созданию препятствия грибку. Помимо защиты от влаги фартуки используются как интерьерные дизайнерские элементы. Производственной технологией предусматривается экологические нормы. Панели отличаются прочным лицевым покрытием, а потому поверхность выгодна устойчивостью к воздействующим жирам, щёлочам, кислотам и влажности. Покрытие прослужит долгие годы без потери изначальных визуальных характеристик. Предлагаем заказать кухонные фартуки по выгодным ценам для обустройства уюта, сохранения чистоты и привнесения оригинальности в дизайн кухонного интерьера. Купить продукцию можно через сайт или заказав по одному из телефонов магазина: +7 (4722) 40-22-19, +7 (4722) 23-12-29.
Готовые модули
ТВЦ Потатушкиных предлагает покупателям широкий ассортимент стандартных мебельных модулей для шкафов-купе и кухонь. В каталоге компании представлены различные решения, с помощью которых удастся укомплектовать кухню соответственно персональным предпочтениям. Тумбы, пеналы, шкафы-купе – модули, полностью готовые к сборке. Специалисты компании-производителя разрабатывают и изготавливают модули для комплектации кухонных гарнитуров и шкафов-купе. Некоторые изделия дополнительно укомплектовываются крепёжными элементами и фурнитурой. Клиенту остаётся выбрать цвет корпуса, столешницу и фасад. Ручки, петли, подъёмные механизмы, опоры, метизы и другие компоненты модулей подбираются соответственно назначению и дизайну мебели. Мы предлагаем организовать свободное пространство кухонного помещения максимально эргономично. На страницах каталога компании ТВЦ Потатушкиных предлагаются различные варианты продукции для размещения посудосушителя, вытяжки и др. Вместимость, количество полок и ящиков, широкая гамма цветовых решений и другие характеристики готовых модулей выбираются индивидуально. Воспользуйтесь помощью профессионального консультанта для безошибочного выбора оптимального изделия.

Новинки   

элемент(ы) 1 — 12 из 219
  • Выдвижная штанга 350 мм белый BEHA35WH (Длина, мм: 350; Производитель: PULSE (Китай))
  • Держатель рейлинга модерн RAT-13 BL, черный матовый (Ширина, мм: 20; Высота, мм: 30; Длина, мм: 50)
  • Дозатор жидких моющих средств ULGRAN U-02-310, серый (Производитель: Ulgran (Россия))
  • Заглушка рейлинга модерн RAT-16 BL, черный матовый (Ширина, мм: 20; Высота, мм: 40; Длина, мм: 20)
  • Кожа 3D Beverly Chocolate (коричневая) (Ширина, мм: 1400)
  • Кожа 3D Beverly Snow (белая) (Ширина, мм: 1400)
  • Кожа 3D Chicago Kerama (бежевая) (Ширина, мм: 1400)
  • Кожа 3D Manhattan Beton (серая) (Ширина, мм: 1400)
  • Кожа 3D Manhattan Cappuccino (светло-коричневый) (Ширина, мм: 1400)
  • Кожа 3D Manhattan Crema (бежевая) (Ширина, мм: 1400)
  • Коландер телескопический универсальный ULGRAN (Ширина, мм: 260-440; Высота, мм: 90; Глубина, мм: 220)
  • Контейнер для сбора мусора (20 л) AU24120GP (Размер: 240х345×350мм; Материал: пластик; Ширина фасада, мм: от 450)

Уникальное производство ароматизированных ПВД пакетов и другие новинки

ПВД товары относят к упаковочной категории. Для производства используют полиэтилен под давлением с высоким показателем. Он отличается глянцевостью, эластичным составом, гибкостью и мягкостью. Отличаются многообразием форм, ассортиментом, встречаются с различными видами ручек.

Основные достоинства

Продукция ПВД пользуется большим спросом, благодаря следующим достоинствам:

  1. Высокие характеристики прочности. Средняя толщина стенок пакетов варьируется 45-100 мкм;
  2. Благодаря высокой стойкости влажности и изоляции от пара позволяет обеспечить защиту от воздействий окружающей среды;
  3. Практичность и многофункциональность. Посредством большой плотности, изделия могут выдерживать до 20 кг;
  4. Эстетичность внешнего вида и удобство при использовании. Можно заказать комплект с логотипом, а также отличаются минимальным шумом и декоративными особенностями;
  5. Надежность. Если требуется поместить несколько объектов большим весом, можно заказать ручку с дополнительным усилением;
  6. Компактные размеры. Их удобно хранить даже в небольшом месте. При сворачивании не поддаются деформации и сохраняют презентабельный внешний вид;
  7. Возможность воплотить любую дизайнерскую фантазию. Зачастую при заказе ПВД пакетом организацией, может потребоваться продукция с корпоративным логотипом, тематическими рисунками.

Новинки продукции

Среди многочисленного ассортимента продукции стоит отметить биоразлагаемые пакеты. Важно отметить, что с экологической точки зрения товар не наносит вреда природе и быстро разлагается в окружающей среде. Каждый покупатель может заказать партию с индивидуальным логотипом или выбрать уникальное цветовое решение.

Еще несколько лет назад можно было наблюдать обычные пакеты-майки, ручки которых буквально впивались в кожу, причиняя болезненный дискомфорт. Сегодня формат оптимизирован, благодаря ручками с дополнительными подложками, которые сохраняют форму и не подлежат деформации.

Еще одна новинка в сфере производства ПВД пакетов — с приятным ароматом. Отличительной характеристикой продукции является добавление суперконцентрированных веществ, которые придают приятный запах полиэтиленовым пакетам, а также ликвидируют посторонние запахи продуктов. На отечественном рынке встретить такой товар довольно сложно, поскольку технология новая и ее использует небольшое количество компаний — производителей. На сегодняшний день самыми распространенными ароматами считаются: запах лаванды, цитрусовый лимонный запах и легкий морской бриз. Как правило используют для покупок косметики, одежды или парфюмерии.

Специальные пакеты для флексопечати позволят оформить ярко и недорого абсолютно любой продукт. Относительно новое производственное решение, как и сама флексография, поэтому за последние годы только набирает популярность и используется в качестве альтернативного варианта стандартного офсета. Позволяет изготавливать пакеты с нанесением любого изображения или логотипа.

Особенности производительного процесса

Процесс технологический представлен в несколько этапов:

  1. Изготовление рукава из пленки. При воздействии высокой температуры и давления полиэтилен в гранулах начинает плавиться. Чтобы придать ему определенную форму, материал пропускают через специальное отверстие. Экструдер используется для формовки;
  2. Печать изображения. Как правило, используется метод шелкографии или флексопечати. Последний вариант предполагает нанесение краски посредством печати на пленке. Касательно первого варианта, он считается наиболее предпочтительным, благодаря сохранению ярких красок. В производстве используются специализированные трафареты;
  3. Резка и спайка конструкции со дном. Используются специальные станки;
  4. Изготовление ручек. Чтобы создать презентабельный внешний вид и комфорт при использовании, зачастую используют полимеры или специальные шнуры.

Заключение

Современные ПВД пакеты отличаются усовершенствованной конструкцией, обладающей большим запасом прочности и надежности. Ручки с подложками помогают сделать конструкцию более удобной в эксплуатации, а также сохранить достойный эстетический вид для использования в рекламных целях.

Новинки производства — ароматные коктейли для ванны ECO Therapy!

Новинки производства — ароматные коктейли для ванны ECO Therapy!



Компания «Ренессанс Косметик» расширила линейку ароматных коктейлей для принятия ванн ECO Therapy. Действующие ароматные коктейли для ванн: Тайланд, Мальдивы, Бали — стали одним из самых продаваемых позиций в 2019 году. Безусловно, не только ароматы и воздушная пена завоевали сердца потребителей, восхитил и уникальный состав коктейля, в основе которого – соль древнего моря и минералы. Коктейль способствует омоложению кожи, обладает стимулирующим действием, помогает восстановить жизненные силы и энергию.

В новой линейке появились коктейли: Гавайи, Куба и Япония. Теперь окунуться в атмосферу беспечности и моря удовольствия можно не покидая своей ванной комнаты! Коктейли обладают восхитительными экзотическими ароматами:

Гавайи: Что может быть прекраснее соленых брызг океана, яркого тропического солнца и сочных экзотических фруктов? Новый коктейль для ванны так же прекрасен, как и отпуск на Гавайях! Аромат сладких ананасов перекликается с тонким ароматом гавайских цветов и раскрывается в полной мере в вашей ванной.

Куба: Спелый кокос и цветок алламанды — именно эта композиция напомнит об удивительном острове Куба! Каждый вечер, на побережье можно встретить прекрасных кубинок, с ярким цветком алламанды в волосах и с большим кокосом в руках, они размеренно бредут по песчаной кромке, их мысли легки и свободны как и сам Остров Свободы. Почувствуйте себя настоящей кубинкой с новым ароматным коктейлем для принятия ванн Куба!

Япония: Цветение сакуры — самое нежное и романтичное событие весны! Весь город утопает в чарующем аромате сладкого вишневого дерева, а в воздухе витает любовь… Для истинных романтиков мы подготовили коктейль для ванн Япония. Невероятный аромат цветущей сакуры передаст то самое, романтичное настроение весенней Японии!

Не покидая своей ванной комнаты окунитесь в атмосферу беспечности и моря удовольствия с новыми ароматами из линейки коктейлей для принятия ванн ECO Therapy!

Вентиляция на производстве – новинки, популярные модели

Современный рынок предлагает производственником широчайший выбор вентиляционного оборудования, комплектующих. Адаптацию зарубежных, отечественных новинок гарантирует РЕГУЛВЕНТ. Компания проектирует, монтирует, эксплуатирует.

Новинки рынка

Тематические издания публикуют многостраничные обзоры. Тема «вентиляция на производстве» – многогранна. Вот некоторые факты:
— разработчики Kentatsu представили промышленникам установки «Универсал». Заметим, название линейки устройств вполне обоснованно – единое наименование объединяет 28 типоразмеров. Часовая производительность самого скромного – 3000 кубов, самого большого – 100000. 
Промышленность получила модули, располагаемые вертикально, горизонтально, сокращая габаритные предпочтения эксплуатационников. Особенно заводчан привлекает компактность новинки. Впрочем, вторая притягательность изделия – российское производство, демонстрирующее зарубежное качество.
Преимущество модулей – каркасная конструкция, усиленная стальным профилем. Отличная теплоизоляция минимизирует потери калорий – конструкторы применили негорючие базальтовые плиты, обладающие также изрядной звукоизоляцией при слабом влагопоглощении;


— учитывая запросы рынка, интересующегося не только оборудованием, компания 
«ВЕЛЕБИТ» осваивает нишу коробов, каналов. Без них производственная вентиляция невозможна. Собственно, разработчиков заинтересовала возможность заменить традиционную оцинкову. Выход найден – разработаны пенополиизоциануратовые панели, покрытые алюминиевой фольгой. Новинка ориентирована на потребителя изолированных воздуховодов. Фольга, покрывающая панель гарантирует высокое качество воздуха. Изделия имеют эстетичный вид, отличается небольшим весом, быстро монтируется. 
Разработчики разрешают наружный, внутренний монтаж таких систем. Заметим, промышленное применение протестировано электронным производством, фармацевтическими предприятиями. Новинка выдержала испытание зарубежными стандартами;
— среди устоявшегося, набравшего популярность оборудования – радиальные вентиляторы WRW, поступающие на рынок от компании «КОРФ». Разрабатывая вентилятор, конструкторы ограничили его функционал взрывобезопасными смесями. Такая модель гарантирует часовой приток, превосходящий 7000 кубов.
Монтаж – непосредственное агрегирование с прямоугольным каналом. Минимальная температура перемещаемой среды «-30°», максимальная – «+40°». Металлические элементы – сталь, защищенная оцинковкой.
Конструкторы внедрили технологию высококачественной центровки. С таким изделием промышленная вентиляция будет малошумной. Часть модельного ряда превосходит минимальной генерацией шумов зарубежные аналоги. Последнее подтверждено натурными тестами в НИИЦАГИ. Конфигурация спирали вентилятора – изобретение инженеров производителя;


— британская Fläkt Woods, поддержанная учеными Университета Эссекса, начала выпускать линейку промышленных вентиляторов Climafan, комплектуемую электронно-коммутируемыми электродвигателями. Новинка востребована компаниями, занимающимися климатическими системами. Поток, прокачиваемый вентилятором, теряет калории на специальной «катушке». 
Электродвигатель эффективностью превосходит нормативы, некогда сформированные законодателями. Конструкторы, сформировали электронный алгоритм, запускающий адаптацию заказа под определенные габариты вентилятора.

Все новинки адаптирует под эксплуатируемые системы РЕГУЛВЕНТ.

Трубопровод пластмасс: ожидается всплеск нового производства

По мере роста обеспокоенности общества по поводу загрязнения пластиком потребители тянутся к холщовым пакетам, металлическим соломкам и многоразовым бутылкам для воды. Но пока люди обеспокоены изображениями океанических круговоротов мусора, предприятия ископаемого топлива и нефтехимия вкладывают миллиарды долларов в новые заводы, предназначенные для производства на миллионы тонн пластика больше, чем они выкачивают сейчас.

Компании, такие как ExxonMobil, Shell и Saudi Aramco, наращивают производство пластика, который производится из нефти и газа, и их побочных продуктов, чтобы застраховаться от возможности того, что серьезная глобальная реакция на изменение климата может снизить спрос на их топливо, аналитики сказать.Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что на нефтехимию, категорию, включающую пластик, в настоящее время приходится 14 процентов использования нефти, и ожидается, что она будет обеспечивать половину роста спроса на нефть в период до 2050 года. Всемирный экономический форум прогнозирует, что производство пластика удвоится в следующие 20 лет.

«В условиях, когда мир пытается отказаться от ископаемого топлива в качестве источника энергии, именно здесь [нефтегазовые компании] видят рост», — сказал Стивен Фейт, штатный поверенный Центра международного экологического права, группа адвокатов.

И поскольку американский бум гидроразрыва пласта вырывает вместе с природным газом большое количество этана в качестве исходного пластикового сырья, Соединенные Штаты являются большой зоной роста для производства пластмасс. При низких ценах на природный газ многие операции по гидроразрыву теряют деньги, поэтому производители стремились найти применение этану, который они получают в качестве побочного продукта бурения.

С 2010 года компании инвестировали более 200 миллиардов долларов в 333 пластиковых и других химических проекта в США.С.

«Они ищут способ монетизировать это», — сказал Фейт. «Вы можете рассматривать пластик как своего рода субсидию для гидроразрыва пласта».

Нефтехимический центр Америки исторически находился на побережье Мексиканского залива в Техасе и Луизиане с участком в нижнем течении реки Миссисипи, получившим название «Раковая аллея» из-за воздействия токсичных выбросов. Производители расширяют свое присутствие здесь за счет множества новых проектов и предложений о большем. Они также стремятся создать новый коридор для пластмасс в Огайо, Пенсильвании и Западной Вирджинии, где скважины для гидроразрыва пласта богаты этаном.

Shell строит завод крекинга этана стоимостью 6 миллиардов долларов — предприятие, которое превращает этан в этилен, строительный блок для многих видов пластика — в Монаке, штат Пенсильвания, в 25 милях к северо-западу от Питтсбурга. Ожидается, что после открытия в начале 2020-х годов он будет производить 1,6 миллиона тонн пластика в год. Это просто самый высокий показатель того, что промышленность называет «возрождением производства пластмасс в США», продукция которого идет не только на упаковку и одноразовые предметы, такие как столовые приборы, бутылки и пакеты, но и на изделия длительного использования, такие как строительство. материалы и детали для автомобилей и самолетов.

Промышленный бум, вызванный гидроразрывом, возобновляет опасения по поводу загрязнения в Питтсбурге. Прочитайте больше.

С 2010 года компании инвестировали более 200 миллиардов долларов в 333 пластиковых и других химических проекта в США, включая расширение существующих мощностей, новые заводы и сопутствующую инфраструктуру, такую ​​как трубопроводы, сообщает Американский химический совет, отраслевой орган. Некоторые проекты уже работают или строятся, другие ждут одобрения регулирующих органов.

«Вот почему 2020 год так важен. Многие из этих объектов находятся в процессе получения разрешений. Мы очень близки к тому, что все это слишком поздно », — сказала Джудит Энк, основательница Beyond Plastics и бывший региональный директор Агентства по охране окружающей среды США.« Если хотя бы четверть этих установок для крекинга этана будет построена, это заблокирует нас. пластиковое будущее, от которого будет трудно оправиться ».

Завод по крекингу этана Shell Chemical Appalachia строится в Монаке, штат Пенсильвания, в апреле 2019 года.AP Photo / Джин Дж. Пускарь

Воздействие выходит за рамки проблемы отходов, которая вызывает озабоченность общества. Хотя пластик часто рассматривается как отдельная проблема от изменения климата, как его производство, так и загробная жизнь на самом деле являются основными источниками выбросов парниковых газов.

Глобальные выбросы, связанные с пластиком, которые сейчас составляют чуть менее 900 миллионов тонн в эквиваленте диоксида углерода в год, могут к 2030 году достичь 1,3 миллиарда тонн, что соответствует почти 300 угольным электростанциям, считает Центр международного экологического права. Центр сообщил, что если объем производства будет расти, как запланировано, пластик будет использовать от 10 до 13 процентов допустимых выбросов углерода, если потепление останется ниже 1,5 градусов по Цельсию.

Эти выбросы происходят практически на всех этапах жизни пластика. Во-первых, это энергоемкий характер добычи нефти и газа. Затем для крекинга этана требуется огромное количество энергии с одновременным значительным выбросом парниковых газов. Завод Shell имеет разрешение на выброс углекислого газа в размере 480 000 автомобилей в год.

По оценкам, 12 процентов всего пластика сжигается, выделяя больше парниковых газов, а также опасных токсинов, включая диоксины и тяжелые металлы. Промышленность продвигает расширение сжигания отходов на заводах по переработке электроэнергии, которые она описывает как источник возобновляемой энергии. Более того, новое исследование показывает, что пластик в окружающей среде выделяет парниковые газы по мере разложения — потенциально обширный и неконтролируемый источник выбросов.

Источник: Центр международного экологического права

.

Представители индустрии утверждают, что пластик имеет множество преимуществ, в том числе экологических.«Он делает автомобили легче и, следовательно, более эффективными, изолирует дома, сокращает количество отходов, продлевая срок службы пищевых продуктов, а также сохраняет санитарные принадлежности в санитарном состоянии, среди многих других применений», — сказал Кейт Кристман, управляющий директор рынков пластмасс Американского химического совета.

«Эти вещи и впредь будут важными приложениями, которые защищают наше здоровье и общество в будущем», — сказал он. «Ключевым моментом здесь является контекст. Если вы не собираетесь использовать пластик, что вы собираетесь использовать вместо этого? » По его словам, такие альтернативы, как сталь, стекло и алюминий, сами по себе оказывают негативное воздействие, в том числе углеродный след, который может быть больше, чем у пластика. И хотя критики сосредотачиваются на одноразовых предметах, которые кажутся несерьезными, большая часть пластика находит более длительное использование, сказал он.

Тем не менее, удобство — как и пристрастие потребителей к еде и питью на ходу — является важным фактором использования пластика в богатых странах. И развивающийся мир тоже стал важным новым рынком. В некоторых частях Азии международные компании продают отдельные порции продуктов, таких как шампунь, мыло и лосьон, потребителям с низкими доходами в отдельных пакетах. Но в то время как промышленность указывает на отсутствие инфраструктуры управления отходами в бедных странах как на причину проблемы пластика в океане, американцы используют в десятки раз больше пластика на душу населения, чем индийцы, в пять раз больше, чем индонезийцы, и почти в три раза больше, чем китайцы.

Помимо воздействия на климат, нефтехимическое производство может выделять переносимые по воздуху токсины, такие как 1,3-бутадиен, бензол и толуол, вызывая рак и другие заболевания. Многие заводы расположены в бедных районах, часто в цветных сообществах, хотя по мере того, как соединение гидроразрыва способствует расширению в сельских районах, бедные белые сообщества, вероятно, также будут все больше пострадать.

«Я думаю, что общественность неправильно понимает масштабы воздействия пластика, особенно на здоровье человека», — говорит один активист.

Пожары и взрывы — еще одна проблема. За день до Дня благодарения пожар на заводе Texas Petroleum Chemical в Порт-Нечесе вызвал два взрыва, в результате чего 50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Неделю спустя власти выпустили еще одно предупреждение об эвакуации после того, как воздушные мониторы обнаружили высокие уровни канцерогенного 1,3-бутадиена.

Это был четвертый крупный нефтехимический пожар в штате в 2019 году. «Такова природа того места, где мы живем, и неприятный побочный эффект всего этого производства», — сказала Иветт Ареллано из Техасской службы защиты окружающей среды. «Я думаю, что широкая общественность неправильно понимает всю широту воздействия пластика, особенно на здоровье человека».

Тем не менее, многие приветствуют рабочие места на нефтехимических предприятиях, особенно в районах, пострадавших от угольной и другой промышленности. Пенсильвания предоставила заводу Shell налоговые льготы на сумму 1,6 миллиарда долларов — одни из самых больших в истории штата — и чиновники в Огайо и Западной Вирджинии ухаживают за фирмами, стремящимися построить больше установок для крекинга этана, хранилищ и трубопроводов.IHS Markit, компания, занимающаяся данными и анализом, заявила, что регион может производить достаточно этана для снабжения еще четырех крекинг-установок, подобных Shell.

Одной из проблем отрасли является распространение законов, направленных на сокращение распространения пластика. Европейский Союз запрещает одноразовые пластиковые предметы, включая столовые приборы, тарелки, соломинки, чашки и контейнеры для еды, начиная с 2021 года. В восьми штатах США и ряде городов пластиковые пакеты для покупок были запрещены, как и в 34 африканских странах.

«Несмотря на эти усилия, спрос на пластик продолжает очень быстро расти» как в развивающихся, так и в более богатых странах, — сказал Питер Леви, ведущий автор отчета МЭА о будущем нефтехимии за 2018 год.Аналитики прогнозируют ежегодный рост спроса на 4 процента. «Расширения мощностей нет без причины», — сказал Леви.

Строительство российского нефтехимического завода ЗапСибНефтеХим на окраине Тобольска в октябре 2018 года.АНДРЕЙ БОРОДУЛИН / AFP через Getty Images

Годовое производство уже удвоилось с 2000 года, рост частично обусловлен низкой стоимостью и универсальностью пластика. «Это что-то вроде сказочного материала», — сказал Леви . «Если подумать, сколько можно положить в пластиковый пакет по сравнению с его весом, это замечательно. Это означает, что его заменители должны соревноваться на этом уровне ».

Однако в случае пластика спрос не всегда исходит напрямую от потребителей, а от компаний пищевой промышленности, производства напитков, потребительских товаров и других секторов, которые используют его для упаковки своих товаров.

Американский химический совет стремится к переработке или переработке всего пластика к 2040 году, хотя критики считают эту цель нереальной. ЕС, помимо своего запрета на одноразовые предметы, также потребует, чтобы к 2025 году пластиковые бутылки содержали 25% переработанного содержимого.

В отчете IHS Markit говорится, что технические возможности, логистика и экономика вторичной переработки не соответствуют таким амбициям. Переработка пластика технически сложна, и закрытие Китаем дверей для иностранных пластиковых отходов в 2018 году обнажило неадекватность глобальных систем переработки, в результате чего многие богатые страны остались с горами отходов.

Если производство не замедлится, говорит аналитик, «они просто найдут что-нибудь еще, что можно обернуть в пластик».

Переработанный материал вряд ли будет составлять более 10–12 процентов будущего производства пластмасс, сказал Робин Уотерс, директор по анализу пластмасс IHS Markit и один из авторов отчета. По его словам, на товары, подпадающие под запреты, такие как европейские, приходится всего около 5 процентов спроса на пластик.

Критики отрасли опасаются, что расширение предложения может гарантировать дополнительное использование пластика независимо от того, хотят ли этого потребители.По словам Фейта, после того, как будут построены новые установки крекинга этана, производители захотят, чтобы они продолжали работать, чтобы максимизировать прибыль.

Накапливается: как запрет Китая на импорт отходов остановил глобальную переработку. Прочитайте больше.

«Итак, следующая проблема заключается в том, что появятся инновации в способах вывода пластика на рынок», — сказал он. «Это то, что мы видели [в прошлом] — все больше и больше вещей упаковывается во все больший объем пластика. Есть проблема с ударом крота.«Если производство не замедлится, — добавил он, — они просто найдут что-нибудь еще, что можно обернуть в пластик».

Переработанное железо служит топливом для нового производства в восточной части экваториальной части Тихого океана

  • 1.

    Сигман, Д. М. и Бойл, Э. А. Ледниковые / межледниковые вариации содержания двуокиси углерода в атмосфере. Природа 407 , 859–869 (2000).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • 2.

    Дагдейл, Р. К. и Геринг, Дж. Дж. Поглощение новых и регенерированных форм азота при первичном производстве. Лимнол. Oceanogr. 12 , 196–206 (1967).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 3.

    Мартин, Дж. Х. Ледниково-межледниковый период CO 2 изменение: гипотеза железа. Палеоокеанография 5 , 1–13 (1990).

  • 4.

    Хатчинс, Д. А., Дитуллио, Г. Р. и Бруланд, К. В. Производство железа и регенерированного железа: свидетельства биологической переработки железа в двух средах. Лимнол. Oceanogr. 38 , 1242–1255 (1993).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 5.

    Landry, M. R. et al. Ограничения производства железа и выпаса на первичную продукцию в центральной экваториальной части Тихого океана: синтез EqPac. Лимнол. Oceanogr. 42 , 405–418 (1997).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 6.

    Croot, P. L. et al. Удержание растворенного железа и Fe »в железе вызвало цветение фитопланктона Южного океана. Geophys. Res. Lett. 28 , 3425–3428 (2001).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 7.

    Strzepek, R.F. et al. Вращение «железного колеса»: важность микробного сообщества в бюджете железа во время эксперимента FeCycle. Glob. Биогеохим. Циклы 19 , 1–14 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 8.

    Бойд П. У. и Эллвуд М. Дж. Биогеохимический цикл железа в океане. Nat. Geosci. 3 , 675–682 (2010).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 9.

    Гордон, Р. М., Коул, К. Х. и Джонсон, К. С. Распределение железа в экваториальной части Тихого океана: последствия для новой добычи. Лимнол. Oceanogr. 42 , 419–431 (1997).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 10.

    Коул, К. Х. и др. Массовое цветение фитопланктона, вызванное экспериментом по удобрению железом в масштабе экосистемы в экваториальной части Тихого океана. Природа 383 , 495–501 (1996).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • 11.

    Rue, E. L. и Bruland, K. W. Роль органического комплексообразования в химии железа в окружающей среде в экваториальной части Тихого океана и реакция на мезомасштабный эксперимент по добавлению железа. Лимнол. Oceanogr. 42 , 901–910 (1997).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 12.

    Каупп, Л. Дж., Мерс, К. И., Селф, К. Э. и Маккензи, Ф. Т. Распределение растворенных Fe и Al в верхних водах восточной экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 296–310 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 13.

    Слемонс, Л., Пол, Б., Ресинг, Дж. И Мюррей, Дж. У. Частицы железа, алюминия и марганца в подводных источниках течения на экваториальной части Тихого океана и на западной границе низких широт. Mar. Chem. 142–144 , 54–67 (2012).

    CAS Статья Google ученый

  • 14.

    Рафтер П. А. и Сигман Д. М. Пространственное распределение и временные изменения нитратных изотопов азота и кислорода в верхней части экватора Тихого океана. Лимнол. Oceanogr. 61 , 14–31 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 15.

    Джонсон, Г. К., Слоян, Б. М., Кесслер, В. С. и МакТаггарт, К. Е. Прямые измерения течений в верхних слоях океана и свойств воды в тропической части Тихого океана в 1990-е годы. Прог. Oceanogr. 52 , 31–61 (2002).

    ADS Статья Google ученый

  • 16.

    Wyrtki, K. Оценка экваториального апвеллинга в Тихом океане. J. Phys. Oceanogr. 11 , 1205–1214 (1981).

    ADS Статья Google ученый

  • 17.

    Грейнджер, Дж. , Сигман, Д. М., Нидоба, Дж. А. и Харрисон, П. Дж. Совместное фракционирование нитратов изотопами азота и кислорода во время ассимиляции культурами морского фитопланктона. Лимнол. Oceanogr. 49 , 1763–1773 (2004).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 18.

    Mariotti, A. et al. Экспериментальное определение кинетического фракционирования изотопов азота — некоторые принципы — иллюстрация процессов денитрификации и нитрификации. Почва растений 62 , 413–430 (1981).

    CAS Статья Google ученый

  • 19.

    Chavez, F. P. et al. Биологическая и химическая реакция экваториальной части Тихого океана на Эль-Ниньо 1997-98 гг. Наука 286 , 2126–2131 (1999).

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 20.

    Струттон, П. Г., Эванс, В. и Чавес, Ф. П. Химическая и биологическая изменчивость Экваториально-Тихоокеанского региона, 1997-2003 гг. Glob. Биогеохим. Циклы 22 , 1–13 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 21.

    Parker, A. E. et al. Пространственные закономерности поглощения азота и фитопланктона в зоне экваториального апвеллинга (110 градусов з.д.-140 градусов з.д.) в 2004 и 2005 годах. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 417–433 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 22.

    Twining, B. S. et al. Квоты металлов планктона в экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 325–341 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 23.

    Редфилд, А. С. Биологический контроль химических факторов в окружающей среде. Am. Sci. 46, , 205–221 (1958).

    CAS Google ученый

  • 24.

    Коул, К. Х., Фитцуотер, С. Э., Гордон, Р. М., Джонсон, К. С. и Барбер, Р. Т. Контроль роста населения и экспортного производства с помощью вспученного железа в экваториальной части Тихого океана. Природа 379 , 621–624 (1996).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 25.

    Тейлор А. Г., Ландри М. Р., Селф К. Э. и Янг Э. Дж. Биомасса, размерная структура и распределение микробного сообщества по глубине в восточной экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 342–357 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 26.

    Costa, K. M. et al. Никакого удобрения железом в экваториальной части Тихого океана во время последнего ледникового периода. Природа 529 , 519–522 (2016).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 27.

    Винклер, Г., Андерсон, Р. Ф., Жаккар, С. Л., Маркантонио, Ф. Динамика океана, а не пыль, контролировала продуктивность экваториальной части Тихого океана на протяжении последних 500 000 лет. Proc.Natl Acad. Sci. США 113 , 6119–6124 (2016).

    ADS CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • 28.

    Martinez-Garcia, A. et al. Связь пыли и климата Южного океана за последние четыре миллиона лет. Природа 476 , 312–315 (2011).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • 29.

    von der Heyden, B. P., Roychoudhury, A. N., Mtshali, T. N., Tyliszczak, T. & Myneni, S.C.B. Химически и географически различные твердофазные залежи железа в Южном океане. Наука 338 , 1199–1201 (2012).

  • 30.

    Гордон Р. М., Джонсон К. С. и Коул К. Х. Поведение железа и других микроэлементов во время экспериментов IronEx-I и PlumEx в экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх.Stud. Oceanogr. 45 , 995–1041 (1998).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 31.

    Слемонс, Л.О., Мюррей, Дж. У., Ресинг, Дж., Пол, Б. и Дютрие, П. Прибрежные источники железа, марганца и алюминия в западной части Тихого океана до Экваториального подводного течения. Glob. Биогеохим. Циклы 24 , 1–16 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 32.

    Gorgues, T. et al. Возвращаясь к Ла-Нинья 1998 Цветет фитопланктон в экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть Oceanogr. Res. Пап. 57 , 567–576 (2010).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 33.

    King, A. L. et al. Сравнение квот биогенного железа во время весеннего цветения диатомей с использованием нескольких подходов. Биогеонауки 9 , 667–687 (2012).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 34.

    Бруланд, К. В., Рю, Э. Л. и Смит, Г. Дж. Железо и макроэлементы в прибрежных режимах апвеллинга Калифорнии: последствия для цветения диатомовых водорослей. Лимнол. Oceanogr. 46, , 1661–1674 (2001).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 35.

    Sunda, W.Г. и Хантсман, С. А. Взаимосвязанное влияние железа, света и размера клеток на рост морского фитопланктона. Природа 390 , 389–392 (1997).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 36.

    Поорвин, Л., Ринта-Канто, Дж. М., Хатчинс, Д. А. и Вильгельм, С. В. Вирусное высвобождение железа и его биодоступность для морского планктона. Лимнол. Oceanogr. 49 , 1734–1741 (2004).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 37.

    Акснес, Д. Л. и Эгге, Дж. К. Теоретическая модель поглощения питательных веществ фитопланктоном. Mar. Ecol. Прог. Сер. 70 , 65–72 (1991).

    ADS Статья Google ученый

  • 38.

    Selph, K. E. et al. Динамика производства фитопланктона и выпаса скота в зависимости от распределения железа в экваториальной части Тихого океана между 110 и 140 ° з. Д. С пространственным разрешением. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 358–377 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 39.

    Landry, M. R. et al. Рост фитопланктона, выпас и баланс продукции в HNLC экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 524–535 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 40.

    Brzezinski, M.A. et al. Совместное ограничение диатомовых водорослей железом и кремниевой кислотой в экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 493–511 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 41.

    Барбо, К., Рю, Э. Л., Бруланд, К. В. и Батлер, А. Фотохимические циклы железа на поверхности океана, опосредованные микробными лигандами, связывающими железо (III). Природа 413 , 409–413 (2001).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • 42.

    Барбо К., Моффетт Дж. У., Карон Д. А., Крут П. Л. и Эрднер Д. Л. Роль выпаса простейших в ослаблении ограничения фитопланктона железом. Природа 380 , 61–64 (1996).

  • 43.

    Сато, М., Такеда, С.И Фуруя, К. Регенерация железа и производство лигандов, связывающих органическое железо (III), во время экспериментов по выпасу зоопланктона in situ. Mar. Chem. 106 , 471–488 (2007).

    CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 44.

    Чай, Ф., Линдли, С. Т. и Барбер, Р. Т. Происхождение и поддержание высокого уровня нитратов в экваториальной части Тихого океана. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 43 , 1031–1064 (1996).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 45.

    Yoder, J. A. et al. Линия в море. Природа 371 , 689–692 (1994).

    ADS Статья Google ученый

  • 46.

    Boyd, P. W. et al. FeCycle: попытка определить биогеохимический баланс железа на основе мезомасштабного эксперимента с индикатором SF6 в невозмущенных водах с низким содержанием железа. Glob. Биогеохим. Циклы 19 , 1–13 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 47.

    Boyd, P. W. et al. Почему биотические запасы железа одинаковы в пелагических экосистемах с высоким и низким содержанием железа? Glob. Биогеохим. Циклы 29 , 1028–1043 (2015).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 48.

    Тортелл, П. Д., Мальдонадо, М. Т., Грейнджер, Дж. И Прайс, Н. М. Морские бактерии и биогеохимический круговорот железа в океанах. FEMS Microbiol. Ecol. 29 , 1–11 (1999).

    CAS Статья Google ученый

  • 49.

    Морель, Ф. М. М. Совместная эволюция циклов фитопланктона и микроэлементов в океанах. Геобиология 6 , 318–324 (2008).

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 50.

    Boyd, P. W. et al. Микробный контроль динамики цветения диатомовых водорослей в открытом океане. Geophys. Res. Lett. 39 , 1–6 (2012).

    Артикул Google ученый

  • 51.

    Twining, B. S. et al. Дифференциальная реминерализация основных и микроэлементов тонущих диатомовых водорослей. Лимнол. Oceanogr. 59 , 689–704 (2014).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 52.

    Studer, A. S. et al. Условия питания в антарктической зоне в течение двух последних ледниковых циклов: условия питания в антарктической зоне. Палеоокеанография 30 , 845–862 (2015).

    ADS Статья Google ученый

  • 53.

    Хайн, М. П., Сигман, Д. М. и Хауг, Г. Х. Влияние углекислого газа на стратификацию Антарктики, образование промежуточных вод в Северной Атлантике и субантарктическое истощение питательных веществ во время последнего ледникового периода: диагностика и синтез в геохимической модели. Glob. Биогеохим. Циклы 24 , 1–19 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 54.

    Sigman, D. M. et al. Бактериальный метод изотопного анализа азота нитратов в морской и пресной воде. Анал. Chem. 73 , 4145–4153 (2001).

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 55.

    Casciotti, K. L., Sigman, D. M., Hastings, M. G., Bohlke, J. K. & Hilkert, A. Измерение изотопного состава кислорода нитратов в морской и пресной воде с использованием метода денитрификатора. Анал. Chem. 74 , 4905–4912 (2002).

    CAS Статья PubMed Google ученый

  • 56.

    Рафтер, П. А., Сигман, Д. М., Чарльз, К. Д., Кайзер, Дж. И Хауг, Г. Х. Изотопный состав азота нитратов в подповерхностной тропической части Тихого океана: биогеохимические сигналы и их перенос. Glob. Биогеохим. Циклы 26 , 1–14 (2012).

    Артикул Google ученый

  • 57.

    Винклер, Г., Андерсон, Р. Ф., Флейшер, М. К., Макги, Д., Маховальд, Н. Ковариантные потоки ледниково-межледниковой пыли в экваториальной части Тихого океана и Антарктиды. Наука 320 , 93–96 (2008).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • 58.

    Келлер, К. Б. и Шон, Б. Статистическая геохимия обнаруживает нарушения вековой эволюции литосферы примерно в 2 раза.5 млрд лет назад. Природа 485 , 490–493 (2012).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 59.

    Saito, M. A. et al. Множественные стрессы питательных веществ в пересекающихся биомах Тихого океана, обнаруженные с помощью белковых биомаркеров. Наука 345 , 1173–1177 (2014).

    ADS CAS Статья PubMed Google ученый

  • 60.

    Дагдейл Р. и Уилкерсон Ф. П. Силикатное регулирование новой добычи в экваториальном тихоокеанском апвеллинге. Природа 391 , 270–273 (1998).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 61.

    Dugdale, R. et al. Регулирование новой продукции в экваториальной части Тихого океана и pCO (2) диатомовыми водорослями с ограниченным содержанием силикатов. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 477–492 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 62.

    Руш, Д. Б., Мартини, А. К., Дюпон, К. Л., Халперн, А. Л. и Вентер, Дж. К. Характеристика клад Prochlorococcus из бедных железом океанических регионов. Proc. Natl Acad. Sci. США 107 , 16184–16189 (2010).

    ADS CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • 63.

    Baines, S. B. et al. Элементный состав экваториальных тихоокеанских диатомовых водорослей, подверженных добавкам кремниевой кислоты и железа. Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 58 , 512–523 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 64.

    Летчер, Р. Т. и Мур, Дж. К. Предпочтительная реминерализация растворенного органического фосфора и динамика РОВ, не относящихся к Редфилду, в мировом океане: влияние на продуктивность морской среды, фиксацию азота и экспорт углерода. Glob. Биогеохим. Циклы 29 , 325–340 (2015).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 65.

    Фёлькер, К. и Тальябу, А. Моделирование органических железосвязывающих лигандов в трехмерной биогеохимической модели океана. Mar. Chem. 173 , 67–77 (2015).

    Артикул Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 66.

    Бак, К. Н., Сост, Б. и Седвик, П. Н. Органическое комплексообразование растворенного железа вдоль Североатлантического участка США GEOTRACES (GA03). Deep Sea Res. Часть II Наверх. Stud. Oceanogr. 116 , 152–165 (2015).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 67.

    Hayes, C. T. et al. Изотопы тория отслеживают цикл железа на Гавайской станции временных рядов ALOHA. Геохим. Cosmochim. Acta 169 , 1–16 (2015).

    ADS Статья Google ученый

  • 68.

    Парех П., Фоллоус, М. Дж. И Бойл, Э. А. Разделение железа и фосфата в мировом океане. Glob. Биогеохим. Циклы 19 , 1–16 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 69.

    Чейз, З., Пайтан, А., Джонсон, К. С., Стрит, Дж. И Чен, Ю. Поступление и циркуляция железа в заливе Акаба в Красном море. Glob. Биогеохим. Циклы 20 , 1–11 (2006).

    Артикул Google ученый

  • 70.

    Гарсия Х. Э., Локарнини Р. А., Бойер Т. П. и Антонов Дж. И. Атлас Мирового океана 2005, т. 4, Питательные вещества (фосфаты, нитраты, силикаты) 396 (NOAA, 2006).

  • 71.

    Мартини, А. К., Вругт, Дж. А., Примо, Ф. В. и Ломас, М. В. Региональные различия в соотношении органического углерода и азота в виде твердых частиц в поверхностном слое океана. Glob. Биогеохим. Циклы 27 , 723–731 (2013).

    CAS Статья Google ученый

  • Новое производство знаний

    По мере того, как мы приближаемся к концу двадцатого века, способы производства знаний — научные, социальные и культурные — претерпевают фундаментальные изменения.В работе «Новое производство знаний» выдающаяся группа авторов анализирует эти изменения как знаменующие переход от установленных институтов, дисциплин, практик и политик к новому способу производства знаний. Определяя такие элементы, как рефлексивность, трансдисциплинарность и неоднородность в рамках этого нового режима, авторы рассматривают их влияние и взаимодействие с ролью знания в социальных отношениях. В то время как знания, полученные в результате исследований и разработок в области науки и техники, находятся в центре внимания, авторы также описывают изменяющиеся аспекты социальных и гуманитарных знаний и отношения между производством знаний и их распространением через образование. Помещая научную политику и научные знания в более широкий контекст современного общества, эта книга станет важным чтением для всех, кто обеспокоен меняющейся природой знания, социальным изучением науки, системами образования и взаимосвязью между исследованиями и разработками. и социальное, экономическое и технологическое развитие. «Заставляет задуматься при выявлении глобальных по своему охвату проблем для политиков в сфере высшего образования, правительства или коммерческого сектора.» —Выбор «Благодаря своему проницательному определению недавней социальной трансформации производства знаний, авторы смогли отстоять новые императивы для политических институтов. Уроки книги глубоки». — Алексис Жакмен, Католический университет Лувена и советник отдела зарубежных исследований Европейской комиссии «Следует ли нам праздновать появление« постакадемического »способа производства постмодернистских знаний в постиндустриальном обществе 21 века? Или мы должны отвернуться от него с растущим страхом и отвращением, поскольку мы также обнаруживаем его противоречия. Целое поколение энтузиастов и / или критиков будет признательно команде авторов за столь убедительное выявление тесных связей между всеми когнитивными, образовательными, организационными и коммерческими изменениями, которые вместе революционизируют науку, технологии и гуманитарные науки. Эта книга, несомненно, вызовет активные и плодотворные дебаты о значении и цели знания в нашей культуре ». — Профессор Джон Зиман, (Венди, Джейни из Ltd. собирается указать принадлежность.Свяжитесь с нами, если от нее не будет вестей.) «Новое производство знаний, совместно созданное группой выдающихся ученых, работающих в различных дисциплинах, отображает изменения в способах производства знаний и глобальное воздействие таких преобразований … Авторам удается … в общих чертах обрисовать, в очень общих чертах, возникающие тенденции в производстве знаний и их значение для будущего общества. Макросфокус книги — долгожданное изменение по сравнению с микроскопической одержимостью большинства социологов науки, которые в значительной степени деконструировали институты и даже научное знание из существование. » — Современная социология «Эта книга является своевременным вкладом в текущую дискуссию о разрыве и необходимости пересмотра общественного договора между наукой и обществом, который Ванневар Буш и его единомышленники-архитекторы научной политики построили сразу после Второй мировой войны. Она выходит далеко за рамки обычного разброса фрагментарных материалов. понимание меняющихся институциональных ландшафтов, когнитивных структур или механизмов контроля качества современной науки, а также их связи с обществом в целом.Обращаясь к широкому кругу источников, авторы создают целостную картину важных новых характеристик, которые, взятые вместе, в корне бросают вызов нашим традиционным представлениям о том, что такое академические исследования. Этот хорошо обоснованный анализ социального перераспределения знаний и связанных с ним моделей власти помогает сформулировать то, что в противном случае имеет тенденцию оставаться — хотя и широко распространенной — интуицией. Если университеты не адаптируются к новой ситуации, в будущем центры притяжения производства знаний переместятся еще дальше за пределы их кругозора. Знание социальной и когнитивной динамики науки в исследованиях крайне необходимо в качестве основы для разработки политики в области науки и технологий. Новое производство знаний многое делает, чтобы восполнить этот пробел. Еще одна уникальная особенность — обсуждение гуманитарных наук, которые обычно не упоминаются в работах, выходящих из социальных исследований науки ». —Аант Эльзинга, Университет Гетеборга

    Изменение инновационных коллективов и вовлечение

    Содержание

    1. Знакомство с новой продукцией пользователей

    Сампса Хюсало, Торбен Элгаард Йенсен и Нелли Аудсхорн

    Часть 1: Переосмысление и расширение теоретических подходов к производству пользователей в инновационной сфере

    2.Защита права на инновации: наши инновации «Водно-болотные угодья»

    Эндрю Торранс и Эрик фон Хиппель

    3. Представление пользователей: путь к концептуальному созреванию

    Сампса Хюсало и Микаэль Джонсон

    4. Каким образом объединение пользователей имеет значение: построение обучения на основе использования в случае технологии ветряных турбин в Дании, 1973–1990 гг.

    Кристиан Х. Нильсен

    Часть 2: Взаимодействие пользователей и производителей между демократизированными технологиями и промышленной стратегией

    5.Сделать работу видимой

    Люси Сучман

    6. Осмысление участия пользователей: надежды, опасения и прагматика

    Торбен Элгаард Йенсен и Мортен Крог Петерсен

    7. Обобщение как стратегия: как производители программного обеспечения настраивают продукты, управляют сообществами пользователей и сегментируют рынки

    Нил Поллок, Робин Уильямс и Люсиана Д’Аддерио

    Часть 3: Инновационная практика и сообщества пользователей

    8.Инновации в гражданском обществе: социально-материальная динамика общественных инноваций

    Стефан Верхах, Эллен ван Ост и Нелли Аудсхорн

    9. Сообщества пользователей как многофункциональные пространства: инновации, коллективный голос, формулирование спроса, взаимное информирование и профессиональная идентичность (и многое другое)

    Хаджар Мозаффар

    Часть 4: Нежелательные инновации и непользователи

    10. «Мы идем прямо мимо экранов»: сила людей, не пользующихся больничной информационной системой

    Line Melby and Pieter Toussaint

    11.Пользователи, непотребители и «сопротивление» фармацевтическим препаратам

    Кейт Вайнер и Кэтрин Уилл

    12. DIY-исследования в субкультуре психонавтов: случай нежелательных пользовательских инноваций

    Йохан Сёдерберг

    Послесловие

    Тревор Пинч

    ЕБРР и Хамкорбанк помогают открыть новую производственную линию в Самарканде


    Новое производство Midas Plastics в Самарканде будет использовать переработанный пластик

    • ЕБРР и Hamkorbank поддерживают узбекского производителя упаковки Midas Plastics
    • 2. Проект на 92 миллиона в рамках механизма разделения рисков
    • ГЭФ Грант в размере 204 000 долларов США через FINTECC Банка для финансирования экологически безопасных упаковочных технологий

    Производители молочных продуктов получат в свое распоряжение более широкий ассортимент упаковки после установки современной производственной линии Midas Plastics, финансируемой ЕБРР и Hamkorbank.

    Компания — новый производитель, базирующийся в Самарканде, втором по величине городе страны.В рамках совместной сделки с ЕБРР Hamkorbank предоставляет Midas Plastics ссуду в размере до 2,92 млн евро, при этом 60% риска по ссуде будет разделено ЕБРР в рамках Соглашения о распределении рисков, подписанного между финансовыми учреждениями.

    Заем поддерживается программой Центра финансов и передачи технологий ЕБРР по изменению климата (FINTECC), разработанной для передачи технологий в области смягчения последствий изменения климата и адаптации и финансируется Целевым фондом Глобального экологического фонда. Грант в размере 204 000 долларов США будет использоваться для финансирования внедрения экологически безопасных технологий упаковки, которые помогут продлить срок годности молочных продуктов и сократить количество коммерческих отходов.

    Midas Plastics также сможет производить более легкую пластиковую упаковку, не менее 25 процентов которой будет состоять из переработанного пластика.

    На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,92 миллиарда евро в 85 проектов в экономике Узбекистана. Поддержка малого бизнеса особенно важна, поскольку страна движется к реформированию своей экономики и укреплению частного сектора.

    Exclusive: исполнительный директор Airbus говорит, что производитель реактивных самолетов достигает новой производственной «золотой середины»

    TOULOUSE (Reuters) — Airbus достиг критически важной цели по производству авиалайнеров и сгладил недавние промышленные проблемы, поскольку он вступает в новую фазу своего реагирования на кризис с коронавирусом, сказал главный операционный директор Planemaker.

    Пассажирский самолет A350 припаркован на заводе Airbus в Бланьяке недалеко от Тулузы на фоне падения спроса на поездки, вызванного кризисом коронавирусной болезни (COVID-19) во Франции, 18 июня 2020 года.REUTERS / Stephane Mahe

    Airbus недавно объявила о сокращении производства на 33-42%, чтобы ограничить ущерб, поскольку пандемия остановила авиалинии по всему миру. Однако сначала ему пришлось преодолеть трудности с производством самолетов, поскольку по всей Европе распространились ограничения.

    «Мы оправились от этого этапа, и теперь мы набираем номер по новым тарифам», — сказал Рейтер главный операционный директор Майкл Шоллхорн.

    Месячные ставки — 40 A320 / A321, 6 A350 и 2 A330, по сравнению с 60, 9,5 и 3,5 соответственно до кризиса — это «золотая середина, которая не слишком разрушительна для всей цепочки поставок…. и ставит нас относительно близко к тому месту, где, по нашему мнению, рынок будет иметь тенденцию », — сказал он.

    Новые ставки уже действуют в начале каждой сборочной линии, где крылья соединяются, но профсоюзы заявили после брифинга, что готовые самолеты будут покидать заводы с такой скоростью только с сентября. Между тем, остается неясным, когда скорость доставки догонит, поскольку авиакомпании неохотно тратят наличные.

    До пандемии проблема Airbus заключалась в удовлетворении спроса на популярный самолет A321neo.Но поскольку в марте этот и другой спрос растаяли, компания была вынуждена полностью сократить выпуск.

    Результатом стали колебания производства, поскольку Airbus сначала остановил ключевые заводы, а затем начал приближаться к новым целям, которые выше, чем во время пика кризиса, но ниже, чем изначально инвестировала компания и ее поставщики.

    Поставщики все еще отстают, поскольку Airbus нуждается в деталях только для 25 самолетов в месяц, так как он поглощает излишки запасов от докризисного уровня производства, сообщили источники в отрасли.

    Airbus не исключил, что производство снова сократится в зависимости от темпов восстановления, но Шоллхорн сказал, что 40 в месяц — «все еще место, в котором мы чувствуем себя комфортно».

    СТАБИЛЬНАЯ ОСНОВА

    55-летний бывший пилот военного вертолета и ветеран промышленной группы Роберт Бош был привлечен во время перестановки в руководстве в прошлом году для ускорения внедрения новых производственных технологий, поскольку спрос на авиалайнеры, похоже, будет продолжать расти.

    Вместо этого он обнаружил, что борется с худшим кризисом отрасли, когда недоставленные самолеты вываливались на взлетно-посадочную полосу.

    Тем не менее, Шоллхорн сказал, что кризис дал Airbus шанс исправить проблемы, которые было трудно решить заранее.

    «Я езжу домой каждый день: сейчас самое время положить все проблемы в постель», — сказал он. «Мы добиваемся хорошего прогресса».

    Главным из них является версия A321 с увеличенной вместимостью, 240-местная A321ACF, которая задержалась как минимум на 6 месяцев, прежде чем ситуация начала улучшаться в конце прошлого года.

    «Насколько мы говорим, систематических промышленных проблем нет, — сказал Шоллхорн о самолете.Он добавил, что среди поставщиков «очень мало сбоев».

    Профсоюзы опасаются неминуемой реорганизации, которая повлечет за собой поэтапное сокращение тысяч рабочих мест и досрочный выход на пенсию, и опасаются возможной оптимизации 11 европейских заводов группы.

    Schoellhorn отказался комментировать потенциальную реструктуризацию, но сказал, что время, потраченное на улучшение работы во время вынужденного простоя, создаст «стабильную основу» на будущее.

    Это будущее — это будущее, в котором детали и информация передаются более свободно, расширяя идеи, уже импортированные из автомобильной промышленности.Boeing также инвестировал в методы производства, основанные на данных.

    «В производственной системе будут элементы, которые будут очень похожи на сегодняшние … но мы увидим более высокую степень автоматизации, основанную на том, что мы внедрили в последние годы», — сказал он. «Это будет больше поток в реальном времени».

    На данный момент инвестиции в автоматизацию замедлились, поскольку Airbus экономит деньги на большинстве проектов, кроме своего следующего узкофюзеляжного самолета A321XLR.

    Airbus хочет сохранить недавно сниженные темпы производства без потери денежных средств, а это означает, что сокращение постоянных затрат стало неотложной задачей.

    «Мы работаем по всем направлениям», — сказал Шоллхорн. «Это вызов, но также и возможность».

    Отчетность Тим Хефер, Джоанна Декорс; Под редакцией Кирстен Донован

    План программы новых производственных реакторов (технический отчет)

    . План программы новых производственных реакторов . США: Н. п., 1990. Интернет. DOI: 10,2172 / 6320732.

    . План программы новых производственных реакторов . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6320732

    . Сидел . «План программы новых производственных реакторов». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6320732. https://www.osti.gov/servlets/purl/6320732.

    @article {osti_6320732,
    title = {План программы новых производственных реакторов},
    author = {},
    abstractNote = {Часть I этого Плана программы создания новых производственных реакторов (NPR): описывает политическую основу программы NPR; описывает миссию и цели Программы NPR; определяет требования, которые должны быть выполнены для достижения миссии и целей; и описывает и оценивает технологии и варианты размещения, которые были рассмотрены, предпочтительную стратегию Программы и ее обоснование. Стратегия реализации программы новых производственных реакторов имеет три функции: увязка проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания объектов с требованиями политики и процесс выбора вариантов. Разработка стратегии реализации гарантирует, что действия и процедуры согласуются с обоснованием и анализом, лежащим в основе Программы. Организация программы. Стратегия устанавливает планы, организационную структуру, процедуры, бюджет и график выполнения Программы.Тем самым стратегия обеспечивает четкое распределение ответственности и подотчетности. Управление и мониторинг Программы. Наконец, стратегия обеспечивает основу для мониторинга Программы, так что технологические вопросы, вопросы стоимости и планирования могут быть решены, когда они возникают в ходе реализации Программы. Как и остальная часть плана программы, Стратегия реализации - это живой документ, который будет периодически пересматриваться, чтобы отражать как прогресс, достигнутый в программе, так и корректировки в планах и политике по мере их внесения.