Создайте проект на платформе, если у вас его еще нет, чтобы записаться на консультацию
64201 проект
Сортировать по
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

Система прогнозирования развития инфаркта миокарда

Наш пользователь - медицинский специалист - хочет в самые быстрые сроки точно спрогнозировать развитие заболевания инфаркта миокарда, но не может, потому что ему мешает большое количество факторов, влияющих на прогноз развития инфаркта миокарда, в числе которых: величина очага поражения миокарда, тяжесть течения, возраст пациента, сопутствующие заболевания, а существующие методы прогнозирования инфаркта миокарда обладают определенными недостатками, среди которых: субъективизм при итоговой интерпретации результатов; трудоемкость процесса, когда врачу необходимо обработать большой объем разносторонней информации; отсутствие самостоятельного прогностического значения количественных эхокардиологических показателей(согласно исследованию британских кардиологов и потому не позволяют эти барьеры преодолеть.
Для медицинских специалистов наш программный модуль помогает осуществлять точный прогноз развития заболевания, и в отличие от уже существующих модулей имеет интуитивно понятный интерфейс, высокую точность выходных результатов, автоматизтрованную обработку входных данных, быструю скорость выполнения прогнозирования, отрешенность от субъективных факторов при оценке результатов.

Ссылка

На страницу проекта

Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

GRID-IN

Комплекс оптимизации потерь электроэнергии в сетях низкого напряжения на базе типовой информации со счетчиков электроэнергии. 

Задача энергоэффективности – это фундаментальная задача энергетики. Она была, есть и всегда будет актуальной. Полностью устранить потери нельзя, их можно только минимизировать. При этом, ищется оптимальный компромисс между стоимостью потерь и затратами на их минимизацию. Этой задачей занимаются:

 - на уровне государства, нормируя потери электроэнергии;

 - на уровне бизнеса, инвестируя деньги в программы энергоэффективности;

 - на уровне научного сообщества, разрабатывая новые решения и технологии.

Давайте взглянем на усредненную структуру потерь. Основная доля потерь приходится на сети низкого напряжения (45%). Т.к. нашим решением мы также определяем потери в трансформаторе, то мы немного вторгаемся в область среднего напряжения. Если, в свою очередь структурировать потери в сети низкого напряжения, то мы увидим, что кроме технических потерь в линиях и трансформаторе присутствует большая доля неучтенного потребления (25%) и методической погрешности (25%), которые не позволяют локализовать очаги потерь.

Сейчас повсеместно внедряются умные счетчики и у нас, и за рубежом. Они преподносятся, как панацея от потерь электроэнергии. На самом же деле это не так, поскольку с новыми счётчиками продолжают пользоваться старыми методиками и инструментами с неконтролируемой погрешностью расчетов, при которых возможности смарт-счётчиков остаются невостребованными. По сути, решается только задача автоматизированного сбора и обработки данных для целей коммерческого учёта.

Внедрение нашего решения, за счет передовых методов анализа измерительной информации, дает сокращение потерь более чем на 50%. Кроме оперативного выявления безучётного потребления и предельно-точного вычисления технически-обоснованных потерь, наше решение позволяет производить оперативный мониторинг сети, сократить эксплуатационные затраты, контролировать качество электроэнергии. А также учитывает влияние распределённой микрогенерации на сеть и позволяет на основе полученных данных производить реконфигурацию сети.

Расчёт производится пофазно, что позволяет определить потери из-за несимметрии 3-фазной системы. Идентификация фаз нагрузок происходит автоматически.

Мы предлагаем два варианта решения – это либо облачный сервис для оффлан расчетов на основе исторических данных, либо контроллер, устанавливаемый на трансформаторной подстанции, с возможностью выполнения распределенных вычислений для оперативного мониторинга параметров сети. Установка контроллеров обеспечивает: полноценный мониторинг сети в зоне действия данной трансформаторной подстанции; массовые параллельные вычисления по всем трансформаторным подстанциям; и, что не маловажно, поэтапность внедрения по мере формирования балансовых групп.

Основные функции нашей системы:

- анализ топологии сети (расчет длин проводов, идентификация фаз, локализация неучтенного потребления);

- оперативный поэлементный расчет структуры потерь;

- оперативный мониторинг токов и напряжений в узлах сети;

- контроль качества электроэнергии.

Нас часто упрекают в том, что рассчитать потери – это простейшая задача, не имеющая никакой новизны и оригинальности. Потери равны I квадрат на R. Но когда ни ток ни сопротивление не известны, а единственно доступной измерительной информацией являются нарастающие итоги энергии это становится нетривиальной задачей. Нами подготовлены заявки на патенты:

- Способ идентификации фаз потребителей

- Способ выявления и локализации неучтенного потребления

Наши конкурентов можно разделить на две категории.

Первые, это системы статистического анализа. К ним относятся: РТП-3, РАП, Ameren Loss Analisis, Milsoft и другие. Они считают средние потери по всему району электрических сетей и не способны локализовать очаги потерь в конкретных сегментах линий. Расчёт производится по старым методикам с большой методической погрешностью не чаще 1 раза в месяц.

Вторые, это так называемые ADMS-системы. Они позволяют считать в режиме online оперативные текущие небалансы только в сети среднего напряжения.

Конечным элементом сети среднего напряжения является трансформаторная подстанция, к которой подключены потребители через низковольтную распределительную сеть. При этом, именно на сети низкого напряжения приходится львиная доля общих потерь в энергосистеме. И именно эти сети выпадают из «поля зрения» систем ADMS!

Что же касается структуры потерь, то ADMS-системы могут ее посчитать только при внедрении дополнительного измерительного оборудования в узлах линий, что становится соизмеримым и даже больше по стоимости внедрения умных счетчиков.

Нам же достаточно информации, такой же как для статистических систем анализа, но рассчитываем мы те же параметры и с той же точностью, как ADMS-системы в полной комплектации с узловым измерительным оборудованием.

Если говорить об экономике, объем рынка легче всего определить в количестве ТП. Их всего 30 млн. в мире, свыше 3 млн. в России. Каждый год приобретается порядка 80 000 ТП.

Прямые каналы продаж нашего решения – это сетевые организации, крупные производственные и коммерческие организации. Также нашим решением можно заинтересовать интеграторов и разработчиков информационных систем, которым мы можем предложить дополнительную функциональность. И наконец, для производителей ТП мы можем предложить наш контроллер, который создаст им конкурентное преимущество.

Цену нашего решения (100 000 рублей за ТП) мы назначали исходя из средней суммы оптимизации, которую получает сетевая компания. По данным Шнайдер Электрик, только по безучетному потреблению эта сумма составляет от 100 000 до 1 000 000 рублей в год на одну ТП.

Окупаемость нашего решения для сетевой организации, даже при отсутствии безучетного потребления составит не более 3 лет. При средних показателях безучетного потребления этот срок сократится до одного года.

Для дальнейшего развития нашего проекта нам необходима пилотная зона для заключения договора по опытной эксплуатации. Также мы ищем инвестиции в размере 20 млн. рублей на 1 год, для создания продукта, готового для массовых продаж и внедрения.

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Энергетика

Рынки

EnergyNet

Сквозные технологии

Новые производственные технологии
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

Производство биоразлагаемой упаковки

Планируется создание на территории Московской области предприятия по производству биоразлагаемой упаковки. Данное предприятие будет решать несколько важных на сегодняшний день задач:

  • Благодаря использованию в производстве растительного биоразлагаемого сырья будет частично решена проблема загрязнения окружающей среды в результате деятельности человека;
  • Благодаря партнерской программе с ГБПОУ МО "Коломенский аграрный колледж" будет расширен круг организаций для прохождения производственных практик обучающимися, что позволит готовить будущих высококвалифицированных специалистов по данному направлению (технологи, агрономы, логисты, специалисты машинно-тракторного парка и т.д.);
  • Создание новых рабочих мест и т.д.

В ходе реализации проекта планируется создание двух предприятий. Одно предприятие будет выступать как самостоятельная организация, в котором планируется размещение двух технологических линий: линия по переработке исходного сырья и линия по производству биоразлагаемой упаковки. В качестве второго предприятия будет выступать ГБПОУ МО "Коломенский аграрный колледж". На базе колледжа планируется производить растительное сырье для производственного процесса. Программы подготовки специалистов учебного заведения позволяют готовить сотрудников почти для всех этапов реализации проекта: от производства сырья до доставки готового продукта до потребителя, что так же является большим плюсом. Для обучающихся будет организована производственная практика на данных предприятиях, что позволит в перспективе подбирать наиболее активных сотрудников для реализации проекта.

Ссылка

На страницу проекта

Рынки

TechNet, EcoNet

Сквозные технологии

Технологии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами, Технологии управления свойствами биологических объектов
Экспертные заключения: 12
Консультации: 15

...

???

Ссылка

На страницу проекта

Экспертные заключения: 14
Консультации: 10

Двигатели сверхмалых космических аппаратов- Импульс

Предлагается создание двигателей с внешними источниками энергии для одноимпульсных межорбитальных маневров сверхмалых космических аппаратов фемто-класса и семейства смежных технических решений. Планируется в перспективе освоение возможности экономически эффективного использования в двигателях космического мусора и отходов технологических процессов, и других внешних источников энергии. Разработано и изготовлено экспериментальное оборудование. Выбраны материалы с высокой скоростью газификации для активных мишеней двигателей. Подтверждена работоспособность выбранных технических решений в условиях, идентичных условиям открытого космоса.  Успешно выполнена серия наземных испытаний на реальных режимах и планируется серия летных испытаний в 2021-2022 г. г. в рамках НИОКР за счет гранта Фонда содействия инновациям.

Освоение проектирования и производства нижней части линейки сверхмалых космических аппаратов (КА) [1] единичной массой от 100 г и менее – пико- и фемто-классов, в т.ч. бескорпусных КА «на плате» (типа ChipSat), при стоимости изготовления КА и его запуска, пропорциональной его массе, открывает возможности значительно более экономически эффективного решения большинства задач исследования, освоения и использования космоса, чем использование традиционных средств, и перспективы решения новых задач, в дополнение к существующим КА типа CubeSat и суб-CubeSat.

Крайне низкая стоимость подобных сверхмалых КА (от нескольких тысяч рублей за единичный КА и от нескольких десятков тысяч рублей за запуск, или от десятков до сотен долларов США) открывает возможность участия в космической деятельности новых участников с ограниченным бюджетом – юридических и физических лиц.

Основной проблемой, ограничивающей область применения таких КА, является отсутствие двигательных установок, позволяющих им осуществлять самостоятельные маневры. Для КА типа CubeSat существует ряд двигательных установок, но они дороги, массивны, энергозатратны, развивают малую тягу и в силу этого не получили широкого распространения.

ООО "Д-Старт" решается задача создания достаточно простых и эффективных двигателей для сверхмалых КА с внешними источниками энергии, обеспечивающих в перспективе возможность использования космического мусора в качестве источника энергии, а также иных внешних источников энергии [4, 5].

Предлагается семейство технических решений на базе технологии и конструктивных элементов ракетных двигателей с внешними источниками энергии для одноимпульсных маневров КА.

В качестве базового технического решения рассматриваются двигатели с использованием космического мусора в качестве источника энергии. Концепция впервые представлена автором в ИКИ РАН в 2019 г. 

Теория рабочего процесса при встречном столкновении с кинетическим ударником изложена автором в докладе в ИКИ РАН 2019 г. [2] и заявке на изобретение «Способ действия кинетического реактивного двигателя».

Во 2  половине 2021 г. - начале 2022 г. успешно проведена серия экспериментов на стенде МСИД ООО "Д-Старт" (как альтернатива ранее планировавшейся работе "Имапакт-ГПМ" в соответствии с программой и методикой и ТЗ ООО «Д-Старт» на базе АО «ЦНИИмаш» с использованием метательной установки ГПМ, с метанием ударников из алюминиевых сплавов, имитирующих мелкие фрагменты космического мусора, в мишень из материала типа «Транелит», со скоростью до 4…7 км/с). В результате созданы прототипы линейки солнечных термосублимационных и термокаталитических двигателей "Импульс-С" и "Импульс-ТС", и одноимпульсных двигателей большой тяги "Импульс-А" (а также их упрощенной версии для образовательных КА "Импульс-У") [3]. Результаты отмечены, в частности, статусом финалиста VI Национального конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли Sky.tech 2021 г.
В декабре 2021 г. при содействии компании "Успешные ракеты" на прототипе метеоракеты осуществлены пусковые испытания массо-габаритных макетов фемто-КА с установленными двигателями "Импульс-С".

В апреле 2022 г. выделен локальный субпроект освоения линейки двигателей "Импульс-А" с зарубежными партнерами (Индия) для внешних и внутреннего рынков, и в мае 2022 г. - локальный субпроект освоения линейки учебных двигателей "Импульс-У" для образовательных КА.

В рамках всероссийского конкурса "Линия Кармана" силами студенческих команд планируется создание оборудования и проведение экспериментов с прототипами двигателей на МКС в 2023 г. и на стратостате в 2022 г.


Для массового применения предлагается техническое решение для КА от фемто-класса до CubeSat, интегрированного с отражателем двигателя с внешним источником энергии, допускающее возможность использования существующих пусковых устройств стандарта CubeSat
– проект «Блок». Согласовано использование пусковых устройств ООО "КосмоЛаб" или аналогов.


Основные направления коммерциализации:
B2B, B2G: Частные
(коммерческие) и государственные разработчики, покупатели и пользователи сверхмалых КА, научные и образовательные организации.
B2C: Частные разработчики, покупатели и пользователи сверхмалых КА – физические лица.
Продажа комплектных двигателей для сверхмалых КА, их узлов и комплектующих для  самостоятельной сборки (в т.ч. разработка и изготовление по ТЗ заказчика).
Услуги по проектированию и организации маневров сверхмалых КА с использованием предлагаемых двигателей.
Продажа лицензий на использование технологии и специальных материалов для  самостоятельной разработки и производства двигателей заказчиками.

Общая емкость мирового рынка (TAM) - более $ 5 млрд. CAGR - 5% (по оценке экспресс-экспертизы РВК от 19.07.2019).


1. Hein A., Burkhardt Z., Eubanks T.M. AttoSats: ChipSats, other Gram-Scale Spacecraft, and Beyond. 2019. URL: https://arxiv.org/abs/1910.12559.

2. Новосельцев Д.А. О возможности рациональной утилизации фрагментов околоземного космического мусора. Всероссийская научная конференция «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы»: Сборник трудов. / Серия «Механика, управление и информатика». М.: ИКИ РАН, 2019. C. 217-229.

3. Новосельцев Д.А. Разработка и испытания семейства двигателей «Д-Старт» с внешними источниками энергии для сверхмалых космических аппаратов и возможности их применения в целях космического образования // Дорога в космос: Первая международная конференция по космическому образованию: сб. тр. М.: ИКИ РАН, 2022. 232 с. С.147-159.

4. Новосельцев Д. А. Разработка и испытания прототипов импульсных двигателей с внешними источниками энергии для космических аппаратов фемтокласса на базе концепции кинетических реактивных двигателей с возможностью использования космического мусора // Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли: Материалы 15-й Всероссийской научно-техн. конф., посвященной памяти гл. конструктора ПО «Полёт» А. С. Клинышкова. Омск, 2021. С. 22–25.

5. Novoseltsev Dmitry. Development and prospects of the D-Start simplest pulse engines for single-pulse maneuvers of ultralight femto-class spacecrafts with external energy sources (including the possibility of using space debris). «The Civilian Space Development». Space Renaissance International 3rd World Congress 2021 – Congress Theses, Final Resolution and Papers, edited by Adriano V. Autino. Space Renaissance International , 2021. Pp. 336-340.

Потребности:
Оперативные потребности - от 1-3 млн. руб. в середине 2022 г.
До 11 млн. руб. на 2022-2023 г.г. на завершение создания MVP, организацию опытной эксплуатации и опытные поставки.
Преимущественно привлекаются в форме грантов, но требуется частное софинансирование более 50%.
Общая стоимость проекта до 75 млн. руб.


При финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), грант по программе «Старт-1», Договор (Соглашение) № 3626ГС1/60541 от 24.07.2020 г. 


Ссылка

На страницу проекта

Направление

Образование, Наука, Транспорт, Другое, Связь, Безопасность и оборонная сфера, Беспилотные авиационные системы

Рынки

EnergyNet, AeroNet, TechNet, SpaceNet

Сквозные технологии

Возобновляемые материалы и переработка отходов, Силовые установки (двигатели разного вида)
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

МегаМини-Биозавод VBTech Биотехнологическое производство в помещении, размером с лабораторию

              Идея проекта

     Создание    высокодоходного и высокотехнологичного международного наукоёмкого промышленного биотехнологического производства (Холдинга) на  основе российской  инновационной  низкозатратной технологии VBTech : НОУ-ХАУ «Способ производства биомассы аэробных микроорганизмов и  устройство для производства биомассы аэробных микроорганизмов»       

   Основным элементом  промышленного биотехнологического  производства   является оригинальная конструкция биореактора/ферментёра VBTech  при  полном соответствии требованиям асептики.  

          Биореактор/ферментёр VBTech - российский биореактор нового типа

                   Технология  производства VBTech

позволяет создать   высокодоходное и легко масштабируемое промышленное производство экологически чистых биопрепаратов:

  • с более чем 10-кратным преимуществом по затратам    по сравнению с традиционным производством                
  •    сроком окупаемости в 1,5 года с начала производства        
  •    с минимальными для биотехнологической отрасли первоначальными финансовыми вложениями.                                         

 Так, при полном соответствии требованиям асептики и объемом всего 30 л имеет производительность промышленного биореактора с объемом 750 литров при минимальных капитальных  затратах и позволяет организовать  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО в помещении, размером с ЛАБОРАТОРИЮ : «МегаМини-Биозавод VBTech» - российское  высокотехнологичное крупнотоннажное промышленное биопроизводство  с низкозатратной  технологией.

   Применено высокотехнологичное инновационное конструктивное решение (НОУ-ХАУ): оригинальная конструкция биореактора/ферментёра при полном соответствии требованиям асептики:

- изготовлен из неметаллического материала (стандартные - нержавейка),

 - габариты 1,200x800х800 мм (аналоги - 750 литров : размеры соответствующие ...),

- вес (стекло, акрил) 35-50 кг.

  • Оптимизируемый параметр – себестоимость производства биопрепарата;
  • Достоинствами такой конструкции является крайняя простота и дешевизна.

Степень новизны проекта: технология VBTech  не имеет аналогов на мировом рынке аналогичной продукции     

4 преимущества   технологии производства VBTech:

  • Компактность, мобильность, низкозатратность     биопроизводства,  сравнимую с «малотоннажным»;
  • Производственная мощность,  соответствующая  крупнотоннажному  промышленному биопроизводству;
  • Многопрофильность производства  делает производство более устойчивым  в период экономических спадов;
  • Создание сети МегаМини-Биозаводов  VBTech в регионах.

      Предлагаемая технология VBTech  позволяет создать  сеть МегаМини-БИОзаводов VBTech в регионах   с развитым сельскохозяйственным производством, что  является наиболее рациональным и экономически
обоснованным путем модернизации биологической промышленности.

Ссылка

На страницу проекта

Рынки

FoodNet, EcoNet

Сквозные технологии

Новые производственные технологии
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

Производство творожного мороженого

Технология производства творожного мороженого как альтернатива использования творожных изделий в питании подросткового возраста

Ссылка

На страницу проекта

Экспертные заключения: 7
Консультации: 0

Eye God

Автоматизация и оцифровка процессов производства.
Eye God, - это ИИ в животноводстве.
Экономия 30% ресурсов производству. Корректировка технологии откорма животных. Постоянный мониторинг животных, выявление инфекций и травм. Выведение эталонного животного согласно передовым методам индивидуального подхода.
Наши разработки:
- Система мониторинга за свиньями
- Умный весовой контрольный пункт для коров
- Умный функциональный станок по обрезке копыт
- "E&G" (Единый реестр физиологических показателей животных)

Ссылка

На страницу проекта

Направление

IT, Сельское хозяйство

Рынки

FoodNet

Сквозные технологии

Искусственный интеллект
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

Создание 3D модели многоквартирного дома для обучения студентов по направлению сервис в сфере ЖКХ


Создание 3D модели многоквартирного дома  с наглядным изображением архитектурных элементов, инженерных коммуникаций и основных составляющих многоквартирного дома.


Ссылка

На страницу проекта

Рынки

EduNet
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

ЛитPlay

Создание мобильного приложения на платформах iOS и Android для
пользователей в возрасте от 6 до 45 лет, которое поможет повысить интерес к
чтению классической литературы и достичь выполнения образовательных и
познавательных задач.

Ссылка

На страницу проекта

Расскажите друзьям о проекте «Витрина проектов»
Отправить письмом