Предложения для инвесторов

Тематика перспективных научно-исследовательских работ

1. Изучение физических процессов в ионизированной парогазовой среде в условиях импульсного изменения давления и электростатического поля.

2. Изучение процессов энерговыделения в генерируемой ультрозвуковым генератором водно-пузырьковой среде при воздействии на нее электромагнитными и электростатическими полями переменной частоты и напряженности.

3. Изучение физических процессов в ветросиловых энергоустановках автономных зданий типа «Ковчег» при дополнительном подводе тепловой и других видов энергии.

4. Исследование процессов энергообмена и структуризации воды при ее закрутке в осесимметричных каналах в условиях ламинарного потока.

5. Изучение процессов энерговыделения в кавитирующей водной среде при встречном движении потоков и периодическом изменении абсолютного давления.

6. Изучение процессов энергогенеривания в вихревой трубке Ранка при наложении на поток парожидкостной эмульсии волновых и гидроударных воздействий регулируемой частоты.

7. Изучение возможностей направленного изменения энерго-информационного состояния структурированных водных растворов с целью компенсации отрицательных воздействий химического и радиоактивного поражения биологических объектов.

8. Изучение возможностей и условий эффективного протекания реакций холодного-ядерного синтеза при гидроударных резонансных воздействиях на кавитирующий поток жидких многокомпонентных растворов.

9. Исследование возможностей снижения энергозатрат на процесс диссоциации воды в процессах электролиза, с целью использования продуктов электролиза в водородных аккумуляторах и источниках тепловой, механической и электрической энергии.

10. Изучение электролитических и энергетических процессов в роторных кавитационных насосах-теплогенераторах, работающих в режиме униполярных электрогенераторов.

11. Исследование и разработка электромашинных агрегатов, базирующихся на процессах управления электростатическими потенциалами.

12. Исследование рабочих циклов тепловых энергоустановок в условиях термодинамической открытости контура циркуляции рабочего тела.

13. Исследование вопросов массо- и энергообмена в системе жизнеобеспечения здания типа «Ковчег» с учетом вариации видов источников энергии (включая альтернативные), систем водоподготовки, утилизации сточных вод и бытовых отходов при использовании рекуперативных рабочих циклов.

14. Исследование и разработка систем обеспечения жизнедеятельности замкнутых объектов типа «Ковчег» в условиях полной автономности.

15. Исследование энергетического баланса систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, базирующихся на кавитационно - вихревых устройствах, применительно к задаче энергоснабжения автономных жилых и производственных объектов для заданных климатических условий.

16. Исследование возможностей оптимизации автономного энергоснабжения купольных жилых и производственных сооружений (зданий) с использованием внешних альтернативных источников энергоснабжения, тепловых насосов и систем энергоаккумулирования.

17. Изучение и разработка водородных технологий для обеспечения автономного энергоснабжения жилых, производственных сооружений, а также – обслуживающего их транспорта.

18. Исследование энергетического баланса и оптимизация рабочего процесса водно-воздушных гравитационных водоподъемников для получения электроэнергии, с целью оценки возможности их применения для автономных объектов.

19. Изучение и поиск физических обоснований возможности создания антигравитационных двигателей и энергосистем.

20. Изучение возможностей построения и разработка энергоустановок мобильных (транспортных) автономных систем морского и наземного базирования на базе атомной энергетики, систем энергоаккумулирования и регулируемых паросиловых объемных установок.

21. Разработка малогабаритных адаптирующихся к внешней нагрузке реакторов на быстрых нейтронах, в качестве источников энергии мобильных транспортных систем и автономных поселений, в том числе для мобильных мини комплексов добычи и переработки нефтепродуктов и разработки малых месторождений углеводородного топлива.

22. Разработка автономных экологически чистых источников электроэнергии на мощности 150-1000 кВт (для систем опреснения морской воды и энергоснабжения удаленных от централизованных энергосетей жилых поселений) со структурой, обеспечивающей их резервирование посредством подсистем горения углеводородного топлива.

23. Исследование рабочих процессов и разработка паросиловых двигателей на основе энтропийных процессов парообразования, базирующихся на изотопных и других типах низко- и высокотемпературных источниках тепловой энергии.

24. Исследование рабочих процессов и разработка экологически чистых мобильных энергоавтономных установок по переработке бытовых отходов, битумов и отходов нефтедобычи, дополнительно позволяющих осуществлять выработку электроэнергии и высокоэффективного углеводородного топлива.

25. Разработка энергоавтономных автоматизированных хранилищ радиоактивных отходов с технологическим рабочим процессом, обеспечивающим возможность их использования для энергоснабжения внешних потребителей тепловой и электрической энергии.

26 Процессы интенсификации и энергоэффективности испарения жидких веществ при их гидроволновом возбуждении.

27. Исследование тепловых и энергетических балансов в системах опреснения, базирующихся на гидроволновом возбуждении жидкой среды в процессах испарения и конденсации.

28. Исследование процессов интенсификации объемного кипения солевых растворов.

29. Повышение эффективности процессов получения чистого пара в вихревых конденсирующих устройствах.

30. Повышение энергетической эффективности гидродинамического смешивания жидкости и пара в системах конденсирования. Разработка эффективных гидродинамических смесителей.

31. Исследование процессов интенсификации процессов теплообмена в пограничных слоях обтекаемых теплоносителем поверхностях пластинчатых теплообменников.

32. Исследование процессов самоочистки теплообменников при гидродинамическом высокочастотном возбуждении рабочей среды.

33. Исследование гидродинамики устройств выведения солевого концентрата для повышения плотности концентрата, выводимого из системы опреснения.

34. Исследование и разработка методов защиты от кавитационного разрушения рабочих органов гидродинамических теплогенерирующих электроприводных агрегатов.

35. Исследование процессов тепловыделения в вихревых гидродинамических потоках при наложении волновых, ударно-импульсных и резонансных воздействий различной физической природы.

36. Исследование технологий получения устойчивых водно-топливных жидких сред на базе кавитационных, ультрозвуковых и электромагнитных воздействий.

37. Исследование процессов сгорания водно-топливных эмульсий при наложении ударных и резонансных воздействий в широком диапазоне частот с целью разработки экологически безопасных процессов энергогенерирования.

38. Исследование процессов тепловыделения в акустических резонаторах и трубке Ранка при наложении на рабочую зону воздействий различной физической природы.

39. Исследование энтропийных процессов парогенерирования и энергоэффективности паросиловых двигателей на их основе.

40. Исследование процессов переработки нефтешламов и создание технологии непосредственного получения из нефтешламов газообразного и жидкого топлива с выходом сухого остатка.

Разработчик Бритвин Л.Н.