Заявка на подписку:

p.sokolov@panor.ru

По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Перспективы развития искусственного интеллекта в АПК

В статье представлены результаты научных исследований Волгоградского аграрного университета, включая разработку нейронных сетей для анализа сельскохозяйственных данных, классификации изображений полей и прогнозирования поливов. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития ИИ в АПК, включая создание интеллектуальных информационных систем и специализированных баз данных.

Повышение эффективности очистки сточных вод в колонном флотационном аппарате

Эффективность флотационной очистки сточных вод зависит от количества и размера воздушных пузырьков, а также их взаимодействия с гидрофобными частицами загрязнений. В флотоколоннах обеспечивается высокая турбулентность потока жидкости, что повышает эффективность очистки стоков от мелкодисперсных и коллоидных включений. Дополнительно интенсифицировать процесс перемешивания пузырьков газа с частицами загрязнений можно при помощи установки шнекового диспергирующего модуля в рабочую камеру флотоколонны.

Методика расчета процесса ионной флотации с использованием блока распределительных пластин

Расчет времени флотации — один из фундаментальных вопросов, связанных с этим процессом. Каждое нововведение в процесс флотации так и или иначе влияет на необходимое время флотации, поэтому методика расчета этого параметра — одна из главных задач, в частности, когда это необходимо выполнить для такого необычного вида флотации, как ионная флотация.

Методика получения мелкодисперсного активированного угля из антрацита

Работа посвящена разработке энергоэффективного и непрерывного способа получения порошкового активированного угля (ПАУ) для целей водоочистки. В качестве доступной альтернативы дорогостоящим сорбентам предлагается использовать каменноугольное сырье — антрацит. Принципиальная новизна способа заключается в совмещении операций измельчения и активации в вихревом электромагнитном аппарате. Подача воды непосредственно в активную зону реактора и ее испарение обеспечивают активацию материала паром. Нагрев до требуемых температур (250–800 °C) происходит за счет кинетической энергии соударений ферромагнитных элементов, что значительно снижает энергопотребление. Ключевые преимущества технологии — ее непрерывность, контроль гранулометрического состава продукта и возможность прямой интеграции установки в технологическую линию очистки воды для немедленного использования полученного сорбента.