Создайте проект на платформе, если у вас его еще нет, чтобы записаться на консультацию
68781 проект
Сортировать по
Экспертные заключения: 5
Консультации: 6

Интерактивные доски и видеоконференции PRUFFME

Интерактивные доски Pruffme.com - это бесконечное рабочее пространство внутри вебинарной комнаты, предназначенное для совместной работы, обучения и продаж в режиме реального времени. Сотрудники, студенты и клиенты могут одновременно обсуждать план проекта, создавать рабочие макеты и прототипы продукта, проводить мозговые штурмы, отрабатывать различные сценарии продаж, организовывать личные встречи, планёрки, лекции и мастер-классы с использованием интерактивных досок и видеоконференций на Pruffme.

Назначение и позиционирование продукта/технологии/решения:

Интерактивные доски Pruffme предназначены для удалённой работы и обучения, поэтому полезны преподавателям и HR-специалистам, руководителям проектных групп, нуждающихся в интерактивных и игровых способах передачи информации, стимулировании к обучению, вовлечению в образовательные и/или бизнес-процессы, долгосрочному и качественному освоению материала.

Интерактивные доски Pruffme поддерживаются технологией онлайн-трансляций (WebRTC) с одновременным выходом в эфир до 30 спикеров одновременно и 300 участниками онлайн (вольными слушателями, которые могут заменить спикера и точно так же выйти в эфир). Все участники встречи, перешедшие на конкретную интерактивную доску, становятся активными участниками процесса, поскольку могут следить за курсорами друг друга, а также за результатом общей работы. Для использования интерактивных досок не нужно скачивать дополнительных программ и приложений: доски работают во всех актуальных браузерных версиях.

Для эффективной работы с досками сотрудникам и/или ученикам достаточно обладать компьютером/ноутбуком (или смартфонов/планшетом) и стабильным интернет-соединением. Для создателей досок дополнительно требуется регистрация на сайте.

Если вы когда либо работали с программами наподобие Illustrator, Figma, Sketch или Adobe Xd, то без труда разберётесь с принципами работы интерактивных досок Pruffme. Даже если такого опыта нет, то интуитивно простой и понятный интерфейс всегда подскажет, куда нажать и что делать.

Интерактивные доски Pruffme - это бесконечное рабочее пространство с гибким инструментарием, с помощью которого в режиме реального времени можно

создавать карты стейкхолдеров, kanban-доски, воронки продаж, маркетинговый план, рекламные и продуктовые пользовательские истории, можно создать и визуализировать структуру вашей организации, нарисовать дизайн интерфейса на уровне MVP и многое другое.

Инструменты интерактивной доски, удовлетворяющие основные потребности преподавателей и HR-специалистов:

- выход в прямой эфир до 30 спикеров;

- загрузка и добавление иллюстрационных материалов;

- загрузка и добавление документов и файлов;

- перемещение объектов и элементов по рабочему пространству;

- создание холстов и рабочих областей для разделения рабочих групп;

- отображение динамических курсоров участников;

- работа с векторными фигурами, текстом, стрелками и стикерами;

- работа с кистью и палитрой цветов;

- свободное перемещение, приближение и отдаление по пространству.

Дополнительные возможности интерактивной доски Pruffme:

- голосование по объектам;

- группировка объектов;

- блокировка объектов;

- работа со слоями объектов;

- скачивание холстов в формате PNG и JPG;

- отображение и скрытие активных курсоров участников проекта;

- отмена и повтор совершенного действия;

- карта предпросмотра всех объектов.

#инвестиционно_привлекательный

Ссылка

На страницу проекта

Направление

IT, Образование

Рынки

EduNet

Сквозные технологии

Коллаборативные технологии
Экспертные заключения: 1
Консультации: 0

Комплексная промышленная система инспекции КПСИ-1.0

Описание проблемы.

Современное отечественное машиностроение характеризуется тенденцией автоматизации технологических процессов, связанных не только с изготовлением самих деталей и последующей сборкой изделий, но и в области контроля качества производимой продукции на различных этапах производственного цикла. Для автоматизированного контроля качества требуется внедрение со стороны производств «сквозных» технологий, таких, как применение высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов, основанных на машинном зрении и экспертных системах.

В настоящее время в ряде отраслей промышленности РФ есть потребность в комплексных системах инспекции производимых и поставляемых малоразмерных изделий, которые производятся массово, большими партиями. К таким отраслям, в частности, относятся следующие:

  • Пищевая промышленность – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных продуктов, сортировка по размерам и цветам (кондитерские изделия – конфеты, цукаты и пр., орехи, овощи, фрукты).
  • Химическая промышленность – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных изделий, сортировка по размерам и цвету (крышки для тары алкогольных и безалкогольных напитков, малоразмерная тара для специй и пищевых добавок, тара для бытовой химии, малоразмерная упаковка).
  • Автомобильная промышленность – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных изделий, сортировка по размерам металлического и неметаллического автомобильного крепежа и мелких деталей (шипы противоскольжения).
  • Машиностроительная отрасль – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных изделий, измерение геометрических параметров, сортировка по размерам (малоразмерный инструмент: свёрла, метчики, плашки, подшипники; метизы: болты, гайки, шайбы; крепёж – пластиковые дюбели, защитные колпачки).    
  • Фармацевтическая промышленность – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных изделий, измерение геометрических параметров, сортировка по размерам и цветам: таблетки, капсулы, драже, пилюли, гранулы, пеллеты, суппозитории и прочие лекарственные формы.
  • Медицинская отрасль – малоразмерные инструменты и принадлежности: флаконы, шприцы, иголки, уплотнения, переходники и пр. детали и узлы медицинских изделий и оборудования.   
  • Электронная промышленность – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных изделий, измерение геометрических параметров, сортировка по размерам и цветам: предохранители, конденсаторы, фильтры, резисторы, SMD-компоненты и другие радиотехнические изделия; датчики, малоразмерные электронные модули и сборки.
  • Табачная промышленность – контроль внешнего вида, подсчёт количества, сортировка бракованных и годных изделий, измерение геометрических параметров: сигареты, папиросы, компоненты сигарет и папирос.


Техническое исполнение предлагаемой комплексной промышленной системы инспекции (КПСИ) представлено следующей модульной конструкцией: модуль загрузки изделий (МЗ), модуль инспекции (МИ) изделий и модуль выгрузки (МВ) изделий.

МЗ изделий состоит из питателя (П) и подающего устройства (ПУ). Выбор модуля загрузки осуществляется с учётом массовых и геометрических параметров изделия. Инспектируемые изделия загружаются в какой-либо из двух типов питателей: вибрационный или гравитационный. Вибрационный питатель состоит из регулируемого вибропривода и спирального лотка. Питатели предназначены для позиционирования изделий в заданном пространственном положении и требуемом количестве (по 1 штуке) для последующего перемещения их на ПУ. ПУ предлагается двух типов: конвейерное и роликовое. Конвейерное ПУ состоит из конвейера с направляющими элементами для перемещения изделий из вибрационного питателя на поворотный смотровой стол в заданном положении. Роликовое ПУ состоит из двух круглых роликов с электрическим приводом и ременной передачей. Из гравитационного питателя на вращающиеся ролики подаются изделия, где они позиционируются и поочередно подаются в систему позиционирования изделий (СПИ).  

Модуль инспекции (МИ) изделий представляет собой несущую систему из алюминиевого профиля со следующими системами: СПИ, система фотосъемки (СФ) – цифровые камеры для фотосъёмки, система освещения (СО) – управляемые светодиодные модули и устройства сортировки изделий (УСИ).

СПИ представлена поворотным смотровым столом круглой формы, который предназначен для позиционирования изделий с высокой повторяемостью в поле зрения цифровых камер. Смотровой стол выполнен из прозрачного стекла для возможности получения изображения вида изделий снизу.

СФ представлена шестью цифровыми камерами для получения изображения, с объективами с фиксированным фокусным расстоянием и телецентрическими объективами. Для выполнения высокоточных измерений геометрических параметров изделий использование телецентрических объективов обусловлено уменьшением перспективных искажений изображений в кадре. Получение изображения нижнего вида изделия обеспечивается цифровой камерой, которая установлена под смотровым столом. Инспекция боковой поверхности изделия осуществляется четырьмя камерами, которые располагаются вокруг смотрового стола таким образом, чтобы суммарная площадь полей зрения каждой камеры была не меньше площади боковой поверхности изделия. Для инспекции вида изделия сверху применяется цифровая камера, которая установлена над смотровым столом.

СО представлена шестью светодиодными модулями, каждый из которых устанавливается таким образом возле соответствующей цифровой камеры, чтобы получить наиболее четкое и контрастное изображение изделия. В качестве световых модулей используются промышленные светодиодные осветители.

Обработка дискретных и цифровых сигналов, обработка полученных изображений изделий, и управления исполнительными устройствами, получение и распределение электрического питания устройств осуществляются системой управления и питания (СУП).    

СУП состоит из промышленного компьютера (ПК), блока управления и питания (БУП) и блока преобразования сигнала (БПС).

Полученные в результате фотосъемки изображения передаются в ПК для дальнейшей обработки. В ПК установлено следующие программные модули, объединенные в единую программную систему:

  • модуль графического интерфейса оператора (модуль отображается на панели оператора);
  • модуль формирования внешних сигналов (формируются сигналы на сортировку и комплектацию, визуализация и аудиализация режимов работы системы);
  • модуль обработки изображений изделий (программные алгоритмы и средства обработки цифровых изображений);
  • модуль обработки состояния датчиков (программно-аппаратное устройство для получения сигналов с датчиков КПСИ и преобразования в цифровой формат);
  • модуль пользовательских библиотек (наборы средств для программного анализа результатов обработки цифровых изображений);
  • модуль управления отчетностью (программные средства управления базами данных результатов инспекции и их архивирования).

После обработки изображений со всех цифровых камер и получения результата в цифровом виде формируется сигнал на УСИ. В состав УСИ входят: три сопла для подачи направленной струи сжатого воздуха на изделия, три пневматических клапана для управления подачей сжатого воздуха, которые объединены в пневматический остров, а также устройства перемещения отсортированных изделий в сортировочные контейнеры.

Выбор критериев сортировки производится пользователем на панели оператора (ПО). Управление режимами работы осуществляется через пульт автоматики (ПА).

Обеспечение безопасной эксплуатации КПСИ реализуется системой безопасности (СБ), которая включает в себя систему аппаратной безопасности (САБ) и систему информационной безопасности (СИБ). 

МВ предназначен для приема и хранения отсортированных изделий. Модуль выгрузки представлен несущей системой из алюминиевого профиля, система приёма изделий (СПИ) с тремя направляющими лотками и тремя сортировочными контейнерами, а также системой автоматической комплектации (САК).

Для обеспечения требуемого уровня качества сжатого воздуха в КПСИ применяется блок локальной воздухоподготовки с отсечным клапаном, фильтром и регулятором давления (редукционный клапан).       

Порядок работы системы.

  1. Загрузка изделий в МЗ через питатель.
  2. Пользователь подает электрическое и пневматическое питание на КПСИ через ПА.
  3. Далее пользователь выбирает на ПО тип изделия, которое загружен в питатель и запускает программу инспекции.
  4. Питатель начинает работу – производится предварительное позиционирование изделий и перемещение на ПУ.
  5. С помощью ПУ изделия передаются на СПИ – смотровой стол, который вращается с заданной скоростью.
  6. Поступившие изделия на смотровом столе пересекают линию действия датчика наличия изделия. Сигнал от датчика поступает через БПС в ПК.
  7. ПК формирует сигналы на выполнение кадров СФ. Для обеспечения фотографий требуемого качества работает СО при включении КПСИ.
  8. Полученные изображения от СФ в модуль обработки изображений изделий.
  9. Результат из модуля обработки изображений согласно выбранному Пользователем программному инструментарию поступает в модуль пользовательских библиотек (контроль геометрии, контроль цвета, обнаружение дефектов, а также другие).
  10. По результатам работы модуля пользовательских библиотек в БПС формируются сигналы на УСИ, с помощью которого производится сортировка по выбранным критериям.
  11. Далее отсортированные изделия попадают в САК, где согласно заданному Пользователем объёму партии производится отсчёт по количеству и отсеканию от основного потока.   

Комплексная система автоматической инспекции параметров основывается на следующих подходах и методах:

  • метод всестороннего контроля поверхности (полный телесный угол – 4π стерадиан) изделия с применением прозрачного смотрового стола и полного набора из шести фотокамер для получения изображений со всех направлений обзора;
  • метод мультикритериальной сортировки годных и бракованных изделий;
  • применение телецентрической оптики как для объектива фотокамеры, так и для формирования диаграммы направленности средств освещения;
  • применение технологий разработки интуитивно-понятных и эргономичных человеко-машинных интерфейсов;
  • разработка встраиваемых систем управления реляционными базами данных с применением стандартных программных интерфейсов на базе средств MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database и подобных.

Комплексное применение указанных методов и подходов обеспечивает возможность получения технических и технологических решений соответствующих сформулированных ранее требованиям.

Новизна предлагаемого решения заключается в следующих функциональных принципах и характеристиках КПСИ, которые отсутствуют у аналогичных систем инспекции:

  1. Аппаратная модульность системы обеспечивается сменой узлов МЗ для оперативной переналадки КПСИ с одного вида изделия на другой. Это приводит к снижению затрат для конечного потребителя.
  2. Программная модульность системы позволяет обеспечивать подбор готовых пользовательских библиотек для всех известных в настоящее время задач инспекции внешнего вида изделий. Для конечного потребителя это возможность контролировать любые критерии внешнего вида изделия: форма, цвет, геометрические параметры, поверхностные дефекты, а также другие.
  3. Многокритериальная сортировка – возможность инспекции любых малогабаритных изделий изготавливающихся с высокой производительностью по любым возможным комбинациям критериев сортировки. Преимуществом данного функционала для потребителя будет возможность одновременного определения геометрических параметров, цвета, формы, поверхностных дефектов, считывания машинописной текстовой и кодовой информации и прочее. С точки зрения потребителя такой функционал позволяет полностью заменить визуальную инспекцию изделий оператором на автоматическую инспекцию системой. Многокритериальная сортировка позволяет обеспечить высокую производительность и максимально допустимое исключение влияния человеческого фактора на процесс инспекции.
  4. УСИ позволяет физически сортировать изделия по трем видам. Например, требуется сортировка изделий по нескольким критериям одновременно – сортировка по цвету и форме. Также может быть выполнена сортировка по одному критерию годности и по двум критериям брака, т.е. может быть два типа брака (который можно устранить и который нельзя).
  5. САК позволяет комплектовать любую партию изделий, которые были отсортированы КПСИ. Например, когда требуется комплектовать коробки с отсортированными изделиями по 100 штук.

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Другое

Рынки

TechNet

Сквозные технологии

Новые производственные технологии
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

«Разработка мультиферментного активатора рубцового пищеварения жвачных»

В последние годы в практике кормления крупного рогатого скота все большее применение находят ферменты микробиологического синтеза. По изучаемому вопросу в научной литературе, ферментативные кормовые добавки повышают численность микрофлоры рубца животных, способствуют усвоению переваримых питательных веществ, нейтрализуют токсины, угнетают патогенную и условно-патогенную микрофлору, оказывают прямое антибактериальное влияние, стимулируют иммунитет и повышают продуктивность животных. Зачастую для производства данных добавок используется ипмпортное сырье и технологии. Однако мы в своей разработке смогли создать аналог добавка привезенным из-за границы по составу ни чем не уступающий конкурентам. Сырье и технологии  для создания данной добавки отечественные. 

По результатам комплексных исследований и научно-производственных испытаний  разного уровня ввода испытуемой кормовой добавки в рационы разных половозрастных групп  животных будут разработаны рекомендации для специалистов АПК страны, что позволит вводить в комбикорма и в рационы животным изучаемую  кормовую добавку на коммерческой основе.

Аналогичные испытания планируется провести на других видах животных ( свиньи, лошади, козы, овцы, птица, олени, верблюды, рыбы).

Ссылка

На страницу проекта

Рынки

TechNet
Экспертные заключения: 1
Консультации: 0

Зеленая Соль

Зелёная Соль - это первый солезаменитель полностью растительного происхождения, обладающий мягким соленым вкусом. Она изготавливается из растения Salicornia, выращенного в Астраханской области. Salicornia имеет уникальный природный состав, включающий комплекс солей калия, натрия и магния, что делает ее полезной заменой поваренной соли.В России на данный момент наша компания первая и единственная, которая занимается культивированием и переработкой Salicornia.

Пищевая соль (натрия хлорид NaCI) придает блюдам вкус, а также используется в качестве консерванта, связующего вещества и стабилизатора. Организм человека нуждается в небольшом количестве натрия для проведения нервных импульсов, сокращения и расслабления мышц и поддержания надлежащего баланса воды и минералов. Избыточное потребление ионов натрия, которая входит в состав пищевой соли (NaCl) является одной из проблем современного общества. По данным World Health Organization, 2013, необходимое количество пищевой соли для взрослого человека составляет 2 г натрия в сутки (эквивалентно 5 г пищевой соли в сутки). Но современный человек сильно пренебрегает данными количествами NaCl, тем самым ставит под угрозу собственное здоровье. Главными органами – мишенями являются сердце и почки, так как избыточное употребление NaCl с пищей является одной из главных причин развития гипертонии, нарушения работы почек, задерживания жидкости в организме, появления отеков. Так же увеличивается порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС), тем самым человек реагирует только на большую концентрацию NaCl в пище и менее соленая пища кажется пресной. Человек с высоким ПВЧПС относительно много употребляет пищевой соли. Повышенное системное артериальное давление (САД) является распространенным симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы и причиной сердечных приступов и инсультов. Повышенное САД ежегодно является причиной смертельных случаев. Известно, что осложнения гипертонии приводят к 9,4 млн случаев смерти в мире ежегодно. В качестве значимых путей решения указанных проблем в «Глобальном плане действий ВОЗ» одной из основных рекомендаций является снижение потребления натрия хлорида.

Одним из путей решения данной проблемы является уменьшение количества употребления пищевой соли за счет использования солесодержащих растений. Растение рода Солерос (Salicornia) является одним из перспективных заменителей пищевой соли. Являясь галофитом, солерос произрастает на соленых почвах Прикаспия Астраханского региона. Не уступая по вкусовым характеристикам пищевой соли, Salicornia превосходит ее по биологическим характеристикам. Salicornia, как и другие растения, содержит широкий спектр микро- и макроэлементов, что в целом актуально в лечении и профилактике артериальной гипертензии. Также Salicornia используют в кулинарии в европейских странах, она богата природными минералами включая Mg, Ca, Fe, K, пищевыми волокнами,многими биологически активные вещества, такие как масла, белок полисахариды, беталаин и фенольной соединения в основном флавоноиды и фенольные кислоты, растворимые сернокислые соли калия, натрия. Имея такой богатый состав, и главным образом, имея соленый вкус можно использовать Salicornia,как солесодержащее растение.Распространенность эссенциальной гипертензии в России среди школьников находится в пределах от 1 до 18%. Уровень повышенного АД (артериальное давление) отмечается у 33- 42% подростков, а у 17-26 % артериальная гипертензия (АГ) имеет прогрессирующий характер. В результате воздействия высокого АД появляются структурные и функциональные изменения в органах-мишенях (сердце, почки), которые являются причиной дальнейшего прогрессирования заболевания. Причины возникновения АГ у подростков могут быть тревожность, повышенная активность симпатической нервной системы, избыточное употребление пищевой соли, почечная недостаточность и так далее.Со временем при употреблении избыточного количества пищевой соли и острой пищи приводит к снижению чувствительности вкусовых рецепторов, что ведет к увеличению порога вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС), и требует дополнительного досаливания пищи. ПВЧПС тесно связан с повышенным уровнем АД, избыточным весом, а также зависит от генетической расположенности. Поэтому одно из современных направлений связано с уменьшением потребления пищевой соли за счет замены ее на солесодержащие растения. Растение рода Солерос (Salicornia) является одним из перспективных заменителей пищевой соли. Являясь галофитом, солерос произрастает на соленых почвах Прикаспия Астраханского региона. Не уступая по вкусовым характеристикам пищевой соли, трава солерос превосходит ее по биологическим характеристикам. Солерос, как и другие растения, содержит широкий спектр микро- и макроэлементов, что в целом актуально в лечении и профилактике артериальной гипертензии. Также растения рода Солерос используют в кулинарии в европейских странах. Семена растений рода Salicornia, обладающие приятным ореховым вкусом и консистенцией, похожей на оливковое масло, в высокой степени содержат жирные кислоты, такие как олеиновая (56,58%) и полиненасыщенная линолевая (14,16%). Побеги представителей рода Salicornia богаты Mg2+, Ca2+, Fe2+,K+, пищевыми волокнами, белком, полисахаридами. Известно, что приблизительно 5% кислорода восстанавливается до свободных радикалов, таких как супероксид, пероксид водорода, гидроксил и оксид азота в процессе использования его в нормальных физиологических и метаболических процессах. Все эти радикалы, известные как активные формы кислорода, вызывают окислительное повреждение биомолекул, таких как ДНК, липиды, белки и углеводы, и это приводит к различным патологическим расстройствам, включая диабет, атеросклероз, артериальную гипертензию, нейродегенеративные заболевания и артрит. Антиоксидантную активность растениям рода Salicornia обеспечивают входящие в ее состав изорамнетин 3-O-β-Dглюкопиранозид и 3-O-β-D-глюкопиранозид. Одним из важнейших фактов, отличающих солезаменитель из саликорнии от любых других солезаменителей явлется факт содержания в саликорнии аминокислоты-цистатионина, таким образом саликорния является дополнительным источником субстрата для синтеза внутри организма эндогенного полезного сероводорода. Эндогенный сероводород-физиологический газотрансмиттер, который оказывает целый ряд положительных, регулирующих гомеостаз, функций, в том числе, поддерживает артериальное давление в нормальном диапазоне. При повышении АД-понижает его, возвращая к норме. (прим. газотрансмиттер-образуется в организме т является жизненно важной молекулой-переносчиком необходимых метаболитов). По нашим собственным исследованиям-сапонинов в саликорнии нет (статья,содержащая эти данные отправлена на публикацию). Несмотря на многочисленные свидетельства о полезных свойствах побегов для здоровья, растение до сих пор широко не используется. Поскольку продовольственная нестабильность становится все более очевидной, такие источники питания не должны теряться. Кроме того,засоленные места обитания имеют низкую агрономическую значимость, поэтому данный галофит можно культивировать для оптимизации его использования. Результаты наших исследований позволяют рассматривать вид Salicornia perennans Willd в качестве альтернативного и сбалансированного источника пищевой соли.

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Здравоохранение, медицина, фармацевтика, ЗОЖ и спорт, Наука, Производство продуктов питания, Сельское хозяйство, Торговля и ритейл

Рынки

HealthNet, FoodNet

Сквозные технологии

Технологии управления свойствами биологических объектов
Экспертные заключения: 1
Консультации: 0

Бозон Аэро

БОЗОН АЭРО - российская компания, которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и программное обеспечение для их управления.

Наша специализация - сельскохозяйственные комплексы мультироторного типа. Они помогают оперативно обрабатывать растения пестицидами, бороться с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Наша техника применяется там, где традиционные методы оказываются неэффективны. 

БПЛА изготавливаются на собственном производстве в г. Москве. Мы максимально локализовали производство, чтобы снизить себестоимость комплексов, не потеряв в качестве. Мы сами разрабатываем и производим рамы и несущие платформы коптеров - главные составные части, обеспечивающие долгий и стабильный полет. Электронику и винтомоторную группу закупаем напрямую у проверенных производителей из Европы, Кореи и Китая.

Наши программисты самостоятельно разрабатывают программное обеспечение для управления коптерами и программируют полетный контроллер. Благодаря этому любую неполадку устраняем в максимально короткий срок и оказываем постоянную техническую поддержку. 

Вы всегда сможете обратиться в нашу службу поддержки, для получения помощи, позвонив по номеру телефона +7 (926) 065-54-31 или написав нам на почту general@bozon.aero .

Ссылка

На страницу проекта

Направление

IT, Сельское хозяйство
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

SmartPIM.ai - автоматизированное создание контента для онлайн-ритейла

Онлайн сервис SmartPIM.ai проверяет корректность и полноту продуктовых станиц онлайн-магазина, обогащает и рекомендует как их улучшить для роста продаж. При помощи компьютерного зрения и алгоритмов машинного обучения для анализа текста сервис просматривает тысячи продуктовых страниц в секунду, сравнивает с эталонными и помогает улучшить описание товара.

Ссылка

На страницу проекта

Направление

IT, Торговля и ритейл

Рынки

AutoNet

Сквозные технологии

Искусственный интеллект, Технологии машинного обучения и когнитивные технологии
Экспертные заключения: 3
Консультации: 0

«Разработка смешанной ячеистой сети для применения в АПК»

Описание



Создание ячеистой сети из устройств малого и среднего радиуса передачи данных как единой информационной среды для обмена информацией в условиях АПК



В современных условиях, когда отдельное электронное устройство стоит все меньше, а потребляемая им энергия зависит прежде всего от мощности радиопередатчика и необходимой дальности связи ячеистые сети становятся все более актуальными, а с ростом числа «умных» устройств и все более эффективными т.к. такие сети повышают свою надежность и эффективность с ростом числа узлов в зоне приема. Сегодня уже есть решения с использованием таких сетей «прим.» в том числе и в сельском хозяйстве, но часто это сети из устройств одного типа только с одним стандартом радиосвязи.



Если же объединить передатчики сигнала среднего радиуса (WiMAX, LoRa, LTE Direct) в зонах редкого размещения стационарных устройств с передатчиками малого радиуса (WiFi, BLE и.п.) в зонах, где есть скопление устройств сбора данных и управляющих элементов такая сеть позволит использовать более миниатюрные и экономичные устройства и создаст условия для беспроводной экосистемы в рамках АПК, что повысит устойчивость такой системы к обрывам связи или выходу из строя одного из элементов, а наличие устройств с Bluetooth добавит возможность взаимодействия с элементами сети через мобильные устройства.

Ссылка

На страницу проекта

Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

Организация предприятия по производству МКЦ

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – белый сыпучий порошок или мелкие гранулы без вкуса и запаха, нерастворима в воде и большинстве растворителей. МКЦ не переваривается в организме человека (калорийность - 0), не токсична и не обладает кумулятивным действием. Безусловно безопасная доза потребления МКЦ составляет 25 г в сутки. В настоящее время МКЦ выпускается во многих странах под коммерческими названиями: Avicel, Heweten, Vivapure, MKZ Filtrak, Cellulose TCL, Rehocel, Elcema, Arbocel, MKC Bukoza, MCC LT, Chemapol, MCC Solka-Floc.

МКЦ используется во многих отраслях промышленности, в частности:

- Фармацевтическая промышленность – связующее при производстве таблетированных лекарственных средств, включена в Российский реестр лекарственных средств в разделе вспомогательных веществ.

- Пищевая промышленность – загущение эмульсий, инертный наполнитель снижающий калорийность диетических продуктов, включена в каталог пищевых добавок под номером Е460.

- Лакокрасочная промышленность – загущающие, матирующие и тиксотропные добавки в лакокрасочные материалы.

В настоящее время МКЦ в России не производится, вся продукция импортируется. МКЦ имеет код  ТН ВЭД  07 3912909000 целлюлоза микрокристаллическая. Пошлина ввозная на МКЦ составляет 5%. За период 2016-2018 г.г средний объем ввоза МКЦ в РФ за  год составляет около 2500т при  средней цене 4,2 $/кг.  Средний объем годового импорта МКЦ составляет $10,5 млн. Импорт распределяется следующим образом  Германия 56%,  США 26%,  Индия 10%,  Китай 8%.

Авторами, сотрудниками Санкт-Петербургского университета были разработаны основы инновационной технологии получения МКЦ с использованием газо-воздушных смесей хлористого водорода. Сущность инновации заключается в том, что хлористый водород хорошо сорбируется воздушно-сухой целлюлозой и равномерно распределяется в массе сырья. Абсорбция хлористого водорода - экзотермический процесс, который сопровождается сильным разогревом массы, причем разогрев происходит по всему объему целлюлозы. Таким образом, использование хлористого водорода снимает проблему обеспечения высокого тепло-массообмена при гидролитической переработке растительных материалов и позволяет значительно ускорить технологический процесс гидролиза целлюлозы.

После сорбции хлористого водорода во влаге целлюлозного сырья образуется соляная кислота высокой концентрации, которая гидролизует аморфную фракцию целлюлозы при температурах 40-60 0С и приводит к образованию МКЦ. Подлинность соответствия МКЦ полученного новым и традиционным способами подтверждается данными рентгеновской дифрактометрии и ИК- спектроскопии.

Ссылка

На страницу проекта

Рынки

TechNet

Сквозные технологии

Возобновляемые материалы и переработка отходов
Экспертные заключения: 0
Консультации: 0

Развитие производства по выращиванию ягод ежевики

Развитие производства по выращиванию ягод ежевики сортов «Агавам» и «Полар»

Инициатор проекта: К(Ф)Х «Драп»

Место нахождения проекта: Орловская обл, Болховский р-н, д. Александровка Вторая.

Наименование: бизнес план по выращиванию и реализации ягод ежевики сортов «Агавам» и «Полар».

Цель проекта: привлечение финансовых ресурсов, которые необходимы для осуществления бизнес идеи по выращиванию и реализации ягод ежевики. Данный бизнес проект предусматривает развитие сельского хозяйства в рамках Государственной программы.

Суть проекта заключается в закупке саженцев ежевики, закупке техники, такой как: трактора марки МТЗ 1025.2, прицепа марки ПТС-3, культиватора, полевого опрыскивателя, комбайна для сбора ягод и автомата для фасовки сыпучих марки АР-ВТ 5. Все это необходимо для успешного производства и реализации ягод ежевики.

Капитальные вложения проекта: будут осуществляться следующие мероприятия: закупка техники и саженцев, высадка саженцев и уход за ними, выращивание и сбор ягод. Кроме того, наем работников и оплата их труда.

Стоимость проекта и источники финансирования: общая стоимость проекта 2 029 503 млн. руб., в т.ч. собственные средства 500 тыс. руб., а также гранд в размере 3 000 000 млн. руб.

Направление деятельности: при реализации данного проекта будет осуществлено следующее: в нашем регионе появится новый источник производства ягод ежевики, будут удовлетворены потребности населения нашего региона в этом продукте, будут созданы новые рабочие места и налогооблагаемая база.

Показатели эффективности проекта:
1. срок окупаемости капитальных вложений, включая средства гранта, составит 2 года;
2. чистый приведенный доход (НПВ) составит 1 400 040 млн. руб.;
3. индекс прибыльности: 2,4%.

Экономический анализ проекта показывает, что выращивание ежевики является эффективным. Рассчитанная чистая прибыль, запланированная предприятием от реализации проекта, может быть направлена на дальнейшее развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на сельскохозяйственном рынке.

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Общепит, Производство продуктов питания, Сельское хозяйство

Рынки

FoodNet
Экспертные заключения: 1
Консультации: 0

Разработка высокорентабельных биотехнологических систем, производящих суспензию хлореллы из органических сельскохозяйственных отходов

Проект предполагает создание востребованной на рынке, компактной высокорентабельной технологии переработки и обеззараживания сельскохозяйственных и бытовых органических отходов с выработкой ценных коммерческих продуктов в виде жидких биоудобрений и суспензий для альголизации водных объектов. Научно-практический аспект выращивания хлореллы включает определение оптимальных режимов ее выращивания и регулирования микроэлементного состава суспензии на основе расчетных методов мультифрактальной динамики. Преимуществом разработанной технологии ее малая себестоимость и широкий рынок сбыта, включающий покупателей биоудобрений и жидкостей для альголизации водоемов представляющих: агрохолдинги, фермерские и жилищно-коммунальные хозяйства, частные домовладения.   

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Коммунальное хозяйство, Лесное хозяйство, Наука, Сельское хозяйство

Рынки

HomeNet, TechNet, EcoNet, SafeNet, MariNet
Расскажите друзьям о проекте «Витрина проектов»
Отправить письмом