СВЧ инновационные технологии
Рассмотрение проблем продвижения сверхвысокочастотных электротехнологических установок на рынке. Анализ сдерживающих факторов вывода на рынок сверхвысокочастотной печи. Обоснование предложений по внедрению инновационных сверхвысокочастотных технологий.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.02.2019 |
Размер файла | 20,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
инновационный сверохвысокочастотный технология электротехнологический
СВЧ инновационные технологии
Огурцов К.Н., Малев Н.А.
В статье рассмотрены проблемы продвижения СВЧ электротехнологических установок на рынке.
Применение СВЧ энергии в технологических целях началось около 70 лет назад. Бытовые СВЧ печи вошли в наш быт и заняли постоянное место на наших кухнях, однако, о применении СВЧ энергии в промышленных целях и техпроцессах мы слышим нечасто [1]. Активное внедрение СВЧ энергии сдерживается технологическими (сложность оборудования, нехватка опыта проектирования, отсутствие квалифицированных специалистов), экономическими (дороговизна установок СВЧ диэлектрического нагрева) и психологическими факторами (некоторые люди утверждают что продукты обработанные в СВЧ электромагнитном поле вредны для человека).
Электротермисты считают, что главным сдерживающим развитие СВЧ электротехнологии фактором является экономический. До сих пор кпд магнетронов (основной источник СВЧ энергии) не превышает 75 %. Однако, теоретические исследования проектировщиков генерирующих приборов позволяют утверждать, что эту величину можно поднять до 95 %, тем самым существенно увеличив экономическую эффективность СВЧ установок. Кроме того, все чаще можно встретить в качестве источника СВЧ энергии клистрод, кпд которого несколько выше магнетрона.
Можно утверждать, что применение СВЧ энергии при сушке, вулканизации, низкотемпературном нагреве диэлектриков, дефростации уже достаточно отработанные технологии. Установки для реализации таких технологических процессов успешно продаются на рынке, но их доля исчезающее мала.
Инженеры, работающие в области новых электротехнологий, создают новые разработки, зачастую отличающиеся от существующих более высокими показателями качества конечной продукции, высокой производительностью, экологичностью и другими показателями, однако, эти новые технологии так и не доходят до потребителя.
Внедрение этих современных технологий сдерживается отсутствием в нашей стране опытных специалистов по продвижению новых товаров, технологий, услуг. Такой специалист должен владеть знаниями в разных областях знаний: маркетинг, менеджмент, техника. В России подготовка таких специалистов по направлению «Инноватика» началось относительно недавно, но уже сейчас анализ учебных планов этого направления показывает, что предпочтение в нем отдано гуманитарным дисциплинам. Такой перекос в подготовке не дает в полной мере раскрыться специалисту. Он не в состоянии понять техническую новизну и преимущества новых устройств, технологий, а следовательно активно продвигать новый продукт на рынке. Пожалуй, именно этим можно объяснить малое количество новых инновационных продуктов на рынке, исключение составляют новшества, привезенные из-за рубежа и активно рекламируемые западными специалистами в области инноватики. Таким образом в результате отсутствия квалифицированных специалистов в области инноватики, консервативности производительности и практически отсутствия конкуренции многие инновации остаются нереализованными.
Ярким примером нереализованных инноваций можно считать инновации в области сверхвысочастотных (СВЧ) технологий (в иностранной литературе микроволновые технологии). В настоящее время главной реализованной СВЧ технологией является бытовая СВЧ печь, изобретенная в середине 20-го века и активно продвигаемая на рынке повсеместно. Это устройство стало действительно народным и присутствует почти на каждой кухне. Эффективность (энергетическая) бытовых СВЧ печей крайне низкая и составляет порядка 40-50 %, что намного ниже альтернативных устройств, позволяющих реализовывать аналогичные процессы. Кроме того, существует множество историй о вредности СВЧ излучения (зачастую необоснованные), не смотря на это, СВЧ печи успешно продаются по всему миру. Объяснений этому феномену два: успешная маркетинговая политика производителей печей и удобство использования печей.
Про удобство пользования СВЧ печами мы много слышим и видим в рекламных роликах, они действительно очень удобны как в эксплуатации, так и по функциональным показателям (быстрая разморозка, автоповар, таймер и др.).
Главным сдерживающим фактором вывода на рынок нового продукта - СВЧ печи был страх потенциальных потребителей перед неизвестностью - а почему объекты, помещенные в печь нагреваются, ведь стенки печи холодные? Особенно сильно проявлялся этот страх на территории СССР - постсоветского пространства, ведь в отличии от «микроволновых печей», которые продавались на западе, здесь продавались сверхвысокочастотные печи. Для обывателя интуитивно термин «микроволновый» воспринимается как что-то маленькое, неопасное. В то время как «сверхвысокочастотный» наоборот, большое и пугающее. Поэтому первое, что сделали продавцы СВЧ печей в России, это повсеместное внедрение западного названия - микроволновая печь, микроволновка. Второй этап увеличения продаж микроволновых печей был отмечен активной рекламой и внедрением мысли о безопасности продуктов, прошедших термообработку в микроволновых печах. Не смотря на большое количество публикаций и исследований на эту тему существует категория людей, считающая, что продукты из микроволновых печей могут нанести вред здоровью [2-4].
Таким образом, за более чем полувековую историю микроволновые печи прошли стадии от «трудный ребенок» до «дойная корова» и в настоящее время приносят солидный доход производителям.
К сожалению, другие СВЧ технологии не получили такой успешной реализации. Разработанные в СССР технология автоматических аппаратов по разогреву сосисок (патент), СВЧ пастеризатор молока, пива, вина, СВЧ линии вулканизации резины, СВЧ установки по сушке древесины, СВЧ устройства для разрушения горных пород, установки для ремонта асфальтобетонного покрытия, СВЧ сушилки сыпучих продуктов, овощей, фруктов, Устройства размораживания грунта и многие другие технологии до сих пор не получили широкого распространения и не могут выйти из стадии «трудных детей».
Используя опыт успешного вывода на рынок СВЧ -печей можно сформулировать ряд предложений по выводу новых СВЧ технологий на рынок:
1. Активная рекламная политика, как по продвижению технологии, так и по вопросам безопасности эксплуатации установок и продукции этих установок (средства массовой информации, выставки, конференции и т.п.).
2. Создание центров по техническому обслуживанию, ремонту СВЧ установок, обучению персонала, обслуживающего СВЧ установки.
3. Подготовка инновационных менеджеров в области СВЧ электротехнологий.
4. Повышение эффективности СВЧ технологий-установок.
5. Снижение стоимости СВЧ установок, переход к массовому производству.
6. Унификация и стандартизация элементной базы блоков СВЧ установок.
Литература
1. Архангельский Ю.С. Сверхвысокочастотные нагревательные установки для интенсификации тепловых процессов / Ю.С. Архангельский, И.И. Девяткин. Саратов: Издательство Сарат. Гос. Ун - та, 1983. 140 с.
2. Архангельский Ю.С., Огурцов К.Н. Математическое моделирование высокотемпературного нагрева диэлектриков с фазовыми переходами. Вестник сарат. гос. техн. ун-та- №3(47) Саратов 2010. С. 116-119.
3. Огурцов К.Н. Высокотемпературная СВЧ-электротехнологическая установка для получения наноматериалов, монокристаллов и спекания керамических и металлокерамических материалов // Ю. С. Архангельский, В. В. Чернецов Шестой саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций, 23-25 марта 2011 г.: в 2 ч. / СГАУ. Саратов, 2011. Ч. 1. С. 122-123.
4. Архангельский Ю.С., Огурцов К.Н. Высокотемпературный нагрев диэлектриков с фазовыми переходами. Вестник сарат. гос. техн. ун-та. Саратов.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Направления деятельности основных и вспомогательных цехов металлургического завода. Особенности выбора технологии и оборудования для технического перевооружения сталеплавильного производства. Рассмотрение технологии плавки в современной дуговой печи.
отчет по практике [36,1 K], добавлен 02.11.2010Вакуумные дуговые печи: параметры и принцип действия. Установки электрошлакового переплава. Особенности применения электронно-лучевых установок. Установки плазменно-дугового переплава в водоохлаждаемый кристаллизатор. Вакуумные индукционные печи.
реферат [555,1 K], добавлен 04.04.2011Проект реконструкции технологии и рудной базы древнего металлургического производства Северной Евразии. Изучение металлургических шлаков Синташта и Аркаим. Эксперименты по строительству печи, прогреву ее, обжигу руды, плавке руд в тигле и в печи.
реферат [2,6 M], добавлен 28.01.2014Производство полистиролбетона, применение роторно-центробежных дробилок пенопласта. Инновационные технологии в строительном производстве: моделирование бизнес-процессов с использованием CASE-средств BPwin; создание модели базы данных с помощью ERwin.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 26.10.2011Понятие и особенность рынка технологий, его основные сегменты. Состав и структура рынка технологий: субъекты, объекты, инфраструктура. Уровни структуры современного рынка. Группы участников рынка технологий, которые предлагают и приобретают технологии.
презентация [138,4 K], добавлен 18.04.2010Основные технические параметры карусельной печи. Характеристика горелок и распределение тепловой мощности по зонам печи. Техническая характеристика рекуператора. Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи. Составление теплового баланса печи.
курсовая работа [266,2 K], добавлен 28.09.2015Описание электропечи и установки внепечной обработки. Определение производительности участка. Изучение технологии выплавки и разливки шарикоподшипниковой стали. Подготовка печи к плавке. Расчет металлошихты, расхода ферросплавов для легирования стали.
курсовая работа [760,3 K], добавлен 21.03.2013Механическое оборудование печи. Форма и размеры плавильного пространства электродуговой печи. Футеровка основной электродуговой печи. Электрооборудование печи. Выплавка стали методом полного окисления. Жаропрочные стали и сплавы. Системы газоотвода.
реферат [1,4 M], добавлен 28.01.2009Характеристика видов деятельности ОАО "Северсталь". Рассмотрение способов десульфурации чугуна. Этапы расчета электроэнергии на нагрев стали. Особенности разработки мер по обеспечению безопасных условий труда. Анализ печи для переплава карналлита.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 14.10.2012Назначение и особенности индукционной тигельной печи, индукционной канальной печи, вагранки с копильником. Основные узлы печи: индуктор, каркас, магнитопроводы, плавильный тигель, крышка и подина, механизм наклона. Расчет индукционной тигельной печи.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 04.11.2011Классификация и принцип действия обжарочной печи при обжаривании овощей. Устройство механизированной паромасляной печи. Методика расчёта обжарочной печи: определение расхода теплоты на нагрев, площади поверхности нагрева печи и нагревательной камеры.
практическая работа [256,0 K], добавлен 13.06.2012Разработка и расчет строительства доменной печи. Выбор и обоснование материалов, вспомогательных устройств, оборудования. Выбор, расчет и обоснование технологических параметров плавки. Обеспечение экологичности производства, безопасности условий труда.
дипломная работа [79,8 K], добавлен 22.11.2010- Реконструкция технологии обработки медных концентратов на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ)
Развитие медного производства, внедрение взвешенной плавки на НМЗ ГМК "Норильский Никель". Обоснование выбранной технологии, расчёт теплового баланса печи. Внедрение АСУ управления процессом плавки. Охрана окружающей среды; экономическая эффективность.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 01.03.2012 Рассмотрение применения вращающейся печи в огнеупорной промышленности для обжига глины на шамот. Характеристика физико-химических процессов, происходящих в печи. Подбор сырья и технологических параметров. Расчет процесса горения газа и тепловой расчёт.
курсовая работа [939,1 K], добавлен 25.06.2014Отходы и лом - основное сырье вторичной металлургии алюминия. Рациональное использование вторичного сырья. Пламенные отражательные печи. Типы пламенных отражательных печей. Однокамерные и двухкамерные отражательные печи. Тепловой баланс и расчет печи.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.12.2008Рассмотрение системы терморегулирования, предназначенной для поддержания заданной температуры в печи постоянной. Расчет элементов электрической схемы регулятора. Описание функциональных элементов передаточными функциями. Расчет настроек регулятора.
курсовая работа [675,0 K], добавлен 26.12.2014Стационарные и качающиеся мартеновские печи и их конструкция. Верхнее и нижнее строение печи. Рабочее пространство. Кладка мартеновской печи. Тепловая работа. Период заправки печи, завалки, нагрева, плавления металлической части шихты, доводки.
дипломная работа [52,8 K], добавлен 04.12.2008Конструкция ванны и кожуха печи, механизм токоподвода. Конструкция водоохлаждаемого зонта. Выбор мощности трансформатора и расчет электрических параметров ферросплавной печи. Тепловой расчет футеровки печи. Определение линейного тока в электроде.
курсовая работа [369,3 K], добавлен 02.02.2011Применение пламенных печей в крупносерийном кузнечно-штамповочном производстве. Их разделение по характеру нагрева. Обоснование выбора печи. Выбор размеров. Материалы для сооружения. Расчет теплового баланса. Теплотехнические характеристики рекуператора.
курсовая работа [114,6 K], добавлен 04.03.2012Роль холодильных технологий на рынке пищевых продуктов. Характеристика района строительства. Расчёт строительных площадей камер хранения и холодильника. Выбор строительно-изоляционных конструкций и расчет толщины теплоизоляции. Подбор оборудования.
курсовая работа [247,6 K], добавлен 29.06.2012