25.11.2024

Гэс аэс тэс это: Основные принципы организации производства и потребления электроэнергии в России

Содержание

Как технологии накопления энергии изменят мир :: Технологии и медиа :: Газета РБК

Возможность накопления электроэнергии в промышленных масштабах выгодна всем участникам рынка: производителям, поставщикам, потребителям и регулятору

Последний аналитический отчет исследовательских организаций GTM Research and ESA’s U.S. Energy Storage Monitor говорит о рекордном объеме инвестиций в проекты по разработке и созданию накопителей энергии. Объем венчурных инвестиций и проектного финансирования в данном секторе в третьем квартале 2016 года достиг $660 млн при годовом прогнозе в $812 млн. Мы видим, что в развитых странах технологии накопления энергии выходят на стадию «предкоммерческого» использования.

Проблема сохранения

Основным отличием электроэнергетики от любой другой «физической» отрасли является невозможность хранения производимого ею товара в промышленных масштабах. В каждую единицу времени в этой отрасли должно производиться ровно столько электроэнергии, сколько нужно потребителю.

Чтобы обеспечить такую возможность, необходимы или дорогие резервные генерирующие мощности, или сложные географически распределенные энергосистемы. Нельзя иметь в энергосистеме только атомные электростанции (АЭС), которые не умеют быстро сбрасывать и набирать нагрузку, или только возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнце и ветер, например, могут не светить и не дуть в нужный момент. Поэтому значительная доля генерации осуществляется за счет традиционных ископаемых ресурсов (угля, газа), обеспечивающих и надежность, и необходимую маневренность.

Режим работы любой энергосистемы определяется в первую очередь степенью нагрузки на нее со стороны потребителей. Как правило, ночью потребление электроэнергии значительно снижается, а утром и вечером — превышает уровень дневного потребления. И вообще, независимо от времени суток электрическая нагрузка непрерывно меняется. Эти постоянные колебания осложняют задачу сохранения баланса между производством и потреблением и приводят к тому, что генерирующие мощности значительную часть времени работают в экономически неоптимальном режиме.

Существует три традиционных типа электростанций: атомные, тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС). АЭС по соображениям безопасности не регулируют свою нагрузку. ГЭС для работы с неравномерным графиком нагрузки подходят гораздо лучше, но они есть далеко не в каждой энергосистеме, а если и есть, то не всегда в необходимом количестве. Таким образом, основная нагрузка по покрытию неравномерности суточного электропотребления ложится на ТЭС.  Это, в свою очередь, приводит к их работе в неэкономичном режиме, увеличивает расход топлива и, как следствие, стоимость электроэнергии для потребителей.

Все вышеперечисленные проблемы, а также ряд других могут быть решены с помощью технологий промышленного накопления энергии.

Эффекты от накопления

1. Эффект для генерации: использование накопителей позволит оптимизировать процесс производства электроэнергии за счет выравнивания графика нагрузки на наиболее дорогое генерирующее оборудование, а также избавить дорогую тепловую генерацию от роли регулятора. В свою очередь, это неизбежно приведет к сокращению расходов углеводородного топлива, повышению коэффициента использования установленной мощности электростанций, увеличит надежность энергоснабжения и снизит потребности в строительстве новых мощностей.

2. Эффект для государственного регулирования: накопители позволяют создать энергетический резерв без избыточной работы генерирующих мощностей, оптимизировать режим работы электростанций, обеспечить спокойное прохождение ночного минимума и дневного максимума нагрузок.

3. Эффект для потребителей: электроэнергия становится дешевле, повышается надежность энергоснабжения, можно обеспечить работу критического оборудования при перебоях с питанием и создать резерв на случай аварий.

4. Эффект для электросетевого комплекса: накопители снижают пиковую нагрузку на электрические подстанции и затраты на модернизацию сетевой инфраструктуры, повышают качество и надежность энергоснабжения потребителей.

Дополнительные эффекты

Сейчас одним из главных трендов мировой энергетики является развитие ВИЭ-генерации. Среди стран, развивающих «зеленую» энергетику, наиболее ярким примером являются Дания, вырабатывающая 140% общенационального спроса на энергию с помощью ВИЭ, и Германия, где на ВИЭ приходится около 50% установленной мощности электростанций (94 из 182 ГВт) и эта доля продолжает неуклонно расти. В отдельные часы ВИЭ уже могут обеспечить до 100% потребности в электроэнергии. При этом и тепловым, и атомным электростанциям приходится выполнять резервную функцию, поскольку выработка ВИЭ-генерации непостоянна. Накопители электроэнергии могут стать выходом для продолжения успешной интеграции ВИЭ в энергосистемы различных стран, они позволят сгладить колебания выработки ВИЭ и выровнять график нагрузки.

Другим трендом является развитие распределенной энергетики. Потребители хотят минимизировать свои затраты и устанавливают собственные генерирующие источники (например, солнечные батареи или ветрогенераторы). В странах, где доля распределенной генерации высока, возникает проблема интеграции таких потребителей в рыночную систему. Поскольку сам потребитель забирает от своего источника столько электроэнергии, сколько ему нужно в данный момент времени, у него могут возникать излишки. Проблема продажи этих излишков в сеть может быть решена с помощью накопителей. Помимо этого они могут использоваться и для создания индивидуальных резервов.

Конкуренция технологий

На сегодняшний день 99% промышленного накопления и хранения электроэнергии (около 132,2 ГВт) обеспечивают гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). На все прочие технологии накопления приходится 1%, в основном речь идет о накопителях на сжатом воздухе, сульфидных натриевых аккумуляторных батареях и литиевых аккумуляторных батареях. Наиболее проверенными из накопителей являются ГАЭС и устройства, работающие на технологии сжатого воздуха. Остальные технологии пока еще находятся в процессе развития.

При этом если ГАЭС и устройства, использующие технологии сжатого воздуха, могут хранить достаточно большие объемы электроэнергии в течение нескольких часов, они достаточно ограничены в плане подвода большого количества энергии для поддержки или противодействия различным краткосрочным колебаниям.

Что касается аккумуляторных батарей, то текущие оценки затрат на их установку варьируются от $200 до $800 за 1 кВт установленной мощности. Наименьшие затраты соответствуют свинцово-кислотным аккумуляторам, поскольку они находятся на более высокой стадии технологического развития. Этот диапазон соответствует нижней границе стоимости для ГАЭС, но он гораздо ниже, чем у других потенциальных и новых технологий хранения. Однако основным недостатком свинцово-кислотных и других АБ является их низкая продолжительность жизни по сравнению с ГАЭС, которые имеют гораздо более длительные сроки эксплуатации. Срок службы АБ существенно различается в зависимости от частоты применения, скорости разрядки и количества циклов глубокой разрядки.

Нужны ли России технологии хранения энергии?

Хранение электроэнергии названо McKinsey Global Institute одной из 12 прорывных технологий, которые существенным образом изменят глобальную экономику. По оценкам BCC Research, совокупный среднегодовой темп роста рынка аккумуляторных батарей всех типов составит за ближайшие десять лет 18,7%: с $637 млн в 2014 году до $3,96 млрд в 2025 году.

Мощность электрических накопителей в странах ЕС, США и Китае, по различным сценариям Международного энергетического агентства, к 2050 году возрастет от двух до восьми раз. В России после 2022 года прогнозируется новый инвестиционный цикл в энергетике. Потенциальная ниша для новых энергообъектов оценивается в 15–30 ГВт. Инвестиции могут составить $500–​700 млрд к 2035 году. При этом выиграть от применения накопителей смогут практически все участники рынка.

Названы 5 крупнейших ГЭС, ТЭС и АЭС в России

Когда в девятнадцатом веке ученые изобрели лампочку и динамо автомобиль, потребность в электроэнергии возросла. В двадцатом веке потребность компенсировали сжиганием угля на электрических станциях, а когда она еще более увеличилась, пришлось искать новые источники. Благодаря инновационным исследованиям ток получают из экологически чистых источников. Существует 5 крупнейших ГЭС, ТЭС и АЭС в России.

ГЭС — гидроэлектростанция. В каждой из них энергия производится от индукционного тока. Он появляется, когда вращается проводник в магните, при этом механическую работу выполняет вода. ГЭС — это плотины, перегораживающие реки, контролирующие течение, из чего и черпается энергия.

5 крупнейших ГЭС в России

  1. Саяно-Шушенская им. П. С. Непорожнего на р. Енисей в Хакасии: 6 400 МВт. Работает с декабря 1985 г. под руководством ОАО «РусГидро».
  2. Красноярская в 40 км от Красноярска: 6 000 МВт. Работает с 1972 г. под руководством ОАО «Красноярская ГЭС», владельцем которой является Олег Дерипаска.
  3. Братская на р. Ангара в Иркутской области: 4 500 МВт. Работает с 1967 г. под руководством ОАО «Иркутскэнерго» Олега Дерипаска.
  4. Усть-Илимская на р. Ангара: 3 840 МВт. Работает с марта 1979 г. под руководством ОАО «Иркутскэнерго» Олега Дерипаска.
  5. Волжская на р. Волга: 2 592.5 МВт. Работает с сентября 1961 г. под руководством ОАО «РусГидро».

ТЭС — тепловая электростанция. Электрическая энергия вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. На ТЭС вырабатывают более 40% мировой электроэнергии. В качестве топлива в России используют уголь, газ или нефть.

5 крупнейших ТЭС в России

  1. Сургутская ГРЭС-2 в Ханты-Мансийском АО: 5 597 МВт. Работает с 1985 г. под руководством ПАО «Юнипро».
  2. Рефтинская ГРЭС в п. Рефтинском (Свердловская область): 3 800 МВт. Работает с 1963 г. под руководством «Энел Россия».
  3. Костромская ГРЭС в. Волгореченске: 3 600 МВт. Работает с 1969 г. под руководством «Интер РАО».
  4. Сургутская ГРЭС-1 в Ханты-Мансийском АО: 3 268 МВт. Работает с 1972 г. под руководством ОГК-2.
  5. Рязанская ГРЭС в г. Новомичуринск: 3 070 МВт. Работает с 1973 г. под руководством ОГК-2.

АЭС — атомная электростанция. Она хоть и опасная, но чистая в отличии от ГЭС и ТЭС. Электроэнергия появляется от потребления небольшого объема топлива — Урана, Плутония. АЭС — это забетонированные камеры, где появляется тепло вследствие распада радиоактивных элементов. Большие температуры приводят к испарению вод, и пар начинает вращать турбины, как на ГЭС.

5 крупнейших АЭС в России

  1. Балаковская в Балаково (Саратовская область): 4 000 МВт. Работает с 28 декабря 1985 г. под руководством «Росэнергоатом».
  2. Калининская в Удомле (Тверская область): 4 000 МВт. Работает с 9 мая 1984 г. под руководством «Росэнергоатом». Директором является Игнатов Виктор Игоревич.
  3. Курская на Сейме в Курске: 4 000 МВт. Работает с 19 декабря 1976 г. под руководством «Росэнергоатом».
  4. Ленинградская в Сосновом Бору (Ленинградская область): 4 000 МВт. Работает с 23 декабря 1973 г. под руководством «Росэнергоатом».
  5. Нововоронежская: 2 597 МВт, планируемая — 3 796 МВт. Работает с сентября 1964 г. под руководством «Росэнергоатом».

EES EAEC. Мировая энергетика

Энергетический комплекс Китая занимает первую позицию в мире в числе Top-5 крупнейших стран мира.

В 2018 году производство органического топлива — 6026805 тыс. тут.

Общая поставка — 7008684 тыс. тут. На преобразование на электростанциях и отопительных установках израсходовано 2517534 тыс. тут или 35,8 % от общей поставки. Установленная мощность – нетто электростанций — 1959450 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) — 61,0 % , атомные электростанции (АЭС) — 2,3 % и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — 36,7 %. Производство электроэнергии-брутто — 7166133 млн. кВт∙ч , в том числе: ТЭС — 71,1 %, АЭС — 4,1 % , ВИЭ — 24,8 %. Конечное потребление электроэнергии — 6000960 млн. кВт∙ч, из которого: промышленность — 64,1 %, бытовые потребители — 16,8 %, другие потребители — 19,1 %

В соответствии с прогнозом US Energy Information Administration (EIA от 6 октября 2021 года) к 2050 году конечное потребление энергоносителей в Китае составит 7843 млн тут, в том числе 4688 млн тут в электроэнергетическом комплексе. Установленная мощность электростанций — 4633 ГВт, в том числе: ТЭС — 1708, АЭС — 191 и ВИЭ — 2766 ГВт, из которой ГЭС — 449, ВЭС — 839 и СЭС — 1465 ГВт. Производство электроэнергии-нетто — 12897 млрд. кВт·ч.

Численность населения Китая прогнозируется в 1364 млн чел., валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП*)- 74264 млрд (2010) долларов.

Душевое потребление ВВП* — 54461 долларов (2010)/ чел., душевое (валовое) потребление электроэнергии — 9092 кВт·ч/чел.

———————————————————————————————

*См. таблицу ниже, а также раздел «Мировая энергетика 2020-2050 годы»

Примечание: Начиная с 10 ноября 2021 года, сайт EES EAEC предоставляет заинтересованным организациям балансы угля, природного газа (включая СПГ ), сырой нефти и нефтепродуктов, биомассы (в условном топливе) любой из 179 стран мира (перечень см. раздел «Энергетическая статистика») за период с 1992 по 2018 годы.

Запросы и обсуждение условий предоставления указанной информации: [email protected], [email protected]

Обновлено: 3 января 2022 года

Возможны изменения и дополнения

Обновления по мере необходимости

12 реальных альтернатив ГЭС в Монголии

© Фото из личного архива. Артур Алибеков

20 Мар 2017, 08:22

В поселке Наушки в Бурятии 20 марта стартуют общественные слушания по проектам строительства ГЭС в бассейне Селенги в Монголии. Их организатор – Группа реализации проекта MINIS (Программа развития инфраструктуры горнодобывающей отрасли в Монголии, работает при поддержке Всемирного банка). Россия последовательно доказывает, что ГЭС на реке, обеспечивающей порядка 50% притока в Байкал, несут прямую угрозу для экосистемы уникального озера. Есть ли альтернативы ГЭС? Об этом в интервью проекту #СпасиБайкал рассказал независимый эксперт по устойчивому развитию гидроэнергетики Артур Алибеков.

Монгольская сторона продолжает практически безапелляционно продвигать проекты строительства ГЭС в бассейне реки Селенга, словно только они способны решить все проблемы энергетики Монголии. Так ли это?

— Разумеется, это не совсем так. Одна из основных проблем энергетики Монголии – низкая экономическая и энергетическая эффективность работы энергосистемы, разделенной на четыре изолированных района. Главный – Центральный энергоузел. При этом в энергосистеме Монголии высокий расход топлива и электроэнергии на тепловых электростанциях, высокие потери в электросетях (эффективность генерируемых мощностей в ЦЭС в среднем не превышает 30%, расход электроэнергии на собственные нужды электростанций – 14,4%, потери в сетях – 13,7%, это в 1,7 раза больше, чем в развитых странах). Соответственно, Монголии в первую очередь необходимо рассматривать реконструкцию и техническое перевооружение существующих мощностей. Например, так, как это делается сейчас Россией на Дальнем Востоке в рамках госпрограммы, реализуемой «РусГидро».

Это – реальная альтернатива строительству любой новой генерации: нужно обеспечить обновление устаревающих фондов, а также увеличение установленной мощности и выработки ТЭЦ, что снизит или нивелирует полностью энергетическую зависимость страны от импорта из России. В первую очередь нужно сначала навести порядок в том хозяйстве, которое уже есть, а потом заниматься реализацией новых проектов.

По некоторым прогнозам, мощности энергосистемы Монголии к 2030 году должны вырасти с нынешнего 1,1 ГВт до 3,5 ГВт. За счет каких видов генерации, на ваш взгляд, это было бы оптимально сделать?

— В планах у Монголии уже заложено строительство новых ТЭЦ суммарной установленной мощностью более 4 ГВт. Монголия богата углем, который традиционно является топливом для действующей тепловой энергетики, и эти планы представляют собой вполне адекватную альтернативу. В стране уже накоплены и компетенции, и опыт управления ТЭЦ. Но, конечно, при реализации этих проектов необходимо будет использовать современные технологии по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух. Тем более что Монголия ратифицировала Парижское соглашение по климату.

Еще одна реальная альтернатива – ВИЭ, прежде всего, солнце и ветер. Согласно карте потенциала развития солнечной и ветровой генерации, Монголия находится в благоприятных климатических условиях для развития данных типов возобновляемой энергетики. Причем Монголия уже занимается развитием ВИЭ, но, естественно, потенциал роста в этом секторе, мягко говоря, не исчерпан. Причем его грамотное и широкое освоение не просто является одной из альтернатив, но и отлично вписывается и в концепцию устойчивого развития. Одновременно близость Китая, где сосредоточены основные производства солнечных панелей и где в целом ВИЭ развивается достаточно бурно, позволяет снизить потенциальные затраты для реализации проектов тех же СЭС.

ВИЭ – это, все-таки, больше распределенная генерация. Есть ли, кроме новых ТЭЦ, альтернативы в виде крупных объектов производства электроэнергии?

— Да, есть. Например, мирный атом. Госкорпорация «Росатом» реализует проекты строительства АЭС по всему миру, у нее есть типовые решения для объектов атомной генерации, способных обеспечить вполне адекватную конкурентоспособность и рентабельность. Вызывает удивление, что Монголия не вела конкретных переговоров по возможности вступления в «Ядерный клуб мирного атома». И вообще не рассматривает всерьез данную альтернативу. Хотя она также имеет потенциал для более детальной проработки, тем более учитывая запасы урана в недрах Монголии, которые могут вновь стать предметом переговоров для развития данных месторождений.

Возможно, эта альтернатива не актуальна, поскольку также зависит от сотрудничества с Россией…

— От этого Монголии все равно никуда не деться, географически мы соседи и нам нужно сотрудничать. Центральная энергосистема Монголии (ЦЭС) в принципе была спроектирована для условий совместной работы с энергосистемой СССР и предусматривала соединение с энергосистемой Сибири. Правда, достроить все ЛЭП не успели, из-за чего избыточные мощности Ангаро-Енисейского каскада ГЭС в экспорте до сих пор не используются. А могли бы служить для обеспечения маневренных мощностей и покрытия пиковых нагрузок. Но даже сейчас у ЦЭС существуют связи с энергосистемами Бурятии, Забайкалья и Красноярского края (через Туву), и потенциал поставок, по данным Минэнерго РФ, составляет 400 млн кВт/часов ежегодно. В этой связи еще одна альтернатива – это снижение цены импорта электроэнергии как из России, так и из Китая (второго соседа Монголии).

Очевидно, что Монголия предпринимала и предпринимает попытки обеспечения потребностей своей энергосистемы для снижения затрат на импорт электроэнергии. И необходимо отметить, что достигает в этом направлении определенных успехов. На мой взгляд, переговорные возможности по данному направлению еще далеко не исчерпаны. Сибирская и китайская энергосистемы обладают достаточными мощностями для энергоснабжения Монголии. Думаю, целесообразно учитывать возможности соседних связанных энергосистем и вести переговоры о взаимовыгодном компромиссе в качестве отдельной альтернативы.

Верите ли вы в газовый сценарий?

— Использование потенциала крупного газотранспортного проекта «Сила Сибири», который реализуется как раз неподалеку от границ Монголии, также может стать реальной альтернативой проектам ГЭС в бассейне реки Селенга. В рамках этого мегапроекта планируется промышленное освоение Ковыткинского и Чаяндинского газовых месторождений, а также строительство газотранспортной инфраструктуры для организации экспорта газа и продуктов его переработки в Азию. Ковыкта — крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа месторождение – располагается в Иркутской области и является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» наряду с месторождением в Якутии. По размеру запасов оно относится к категории уникальных: 2,5 трлн кубометров газа и 86 млн тонн газового конденсата. Планируемая проектная мощность — 25 млрд кубометров газа в год. В настоящее время месторождение находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации. Столько же планируется добывать и на Чаяндинском месторождении.

При этом «Сила Сибири» предполагает поставку в КНР всего около 38 млрд кубометров газа в год. Соответственно, существует резервный объем, который может быть предметом переговоров для Монголии. Причем, что важно, таким образом могут быть созданы благоприятные условия для газификации Иркутской области и Бурятии. Можно с высокой степенью вероятности предположить, что это встретит поддержку жителей двух прибайкальских регионов и не нанесет урон озеру Байкал.

Расстояние от поселка Чикан, рядом с которым планируется освоение Ковыткинского месторождения, до Улан-Батора при прокладывании трассы газопровода может составить около 1000 км. Из них примерно 700 км может пройти по территории России и всего 300-400 км – по территории Монголии. Причем настоящими планами развития Иркутского центра газодобычи предполагается строительство газопровода до Иркутска. В связи с этим расстояние до Улан-Батора уменьшается примерно до 600 км, что также способствует рассмотрению данного проекта в качестве альтернативы.

Одновременно нивелируется необходимость в создании гидроэнергетических проектов в Монголии, зато открываются перспективы развития тепловой генерации, основанной на использовании газа, который является более экологичным топливом, чем уголь. Также создаются возможности для газификации населения Монголии и снижения потребления других типов энергоресурсов, а также развития транспорта, основанного на газе. Необходимо также отметить, что при участии Монголии в данном проекте для нее откроются возможности создания газоперерабатывающих и газохимических производств, что позволит создавать качественно другой уровень промышленности с созданием высокотехнологичной продукции. А это, в свою очередь сделает Монголию более привлекательной для инвестиций.

Представляется странным, что суверенное государство Монголия не ведет переговоров об участии в этом проекте, когда фактически у ее границ реализуется столь масштабное инфраструктурное строительство. КНР, к примеру, вошла в этот проект, при том что мощности добычи располагаются в нескольких тысячах километров от этой страны. В случае если Монголия включится в процессы переговоров по созданию газотранспортной системы с Россией, то сможет также выступить страной-транзитером газа в Китай. А это также – дополнительные доходы в бюджет. Представляется, что данная альтернатива решает не только энергетические проблемы Монголии, но может и в целом придать импульс развитию ее экономики. При этом для озера Байкал не будут создаваться дополнительные угрозы и риски, а используются незадействованные резервы возможностей совместного сотрудничества.

А как быть с покрытием пиковых нагрузок, на что сейчас и идет экспорт из России?

— Вы правы, Монголия нацелена не только на создание мощностей для удовлетворения внутреннего спроса на электроэнергию, но на создание стабильной энергосистемы с наличием маневренных мощностей. Сейчас ЦЭС способна работать в основном в базовом режиме, пиковые нагрузки покрываются преимущественно за счет импорта. И именно для этой цели позиционируется строительство монгольских ГЭС в бассейне реки Селенга. Но есть ли альтернативные варианты создания маневрирующих мощностей?

В развитых странах для сбалансирования энергосистем часто используют гидроаккумулирующие электростанции. Например, в России есть Загорская ГАЭС. Такие объекты способны аккумулировать избытки электроэнергии путем включения в работу ГАЭС в насосном режиме и покрытия пиков энергопотребления путем сброса аккумулированной воды в нижний бассейн. В настоящее время, в энергосистеме Монголии, в отличии от российской, имеется возможность создать нормативно-правовую базу и все необходимое для обеспечения достаточной окупаемости проектов ГАЭС, путем оказания системных услуг. Кроме всего прочего, ГАЭС – также альтернатива и в части решения вопросов водопотребления. И вообще это более экологичное решение, не создающее угроз для ценных природных объектов. Причем построить верхний и нижний бассейны для ГАЭС можно не только в бассейне реки Селенга, но и, например, в бассейне реки Керулен и на других участках, менее привязанных к гидрологическому режиму. Создание ГАЭС может быть хорошим альтернативным вариантом балансирования энергосистемы, основанной на тепловой генерации. Причем это решение вполне часто используется в западных странах.

Другим альтернативным вариантом создания высокоманевренных мощностей может быть создание гидрогенерации в других бассейнах, не питающих озеро Байкал. Возможно, среди альтернативных вариантов целесообразно рассмотреть строительство ГЭС на реке Керулен. Кстати, трассировка водоводов от этой реки до пустыни Гоби не выглядит длиннее, чем в случае ее прокладки от реки Орхон. К тому же данная река ближе к Улан-Батору. Со стороны, к сожалению, непонятно, почему этот вариант не рассматривается в качестве альтернативы. Возможно, причины есть, но нам об этом неизвестно.

Еще одним вариантом создания маневренных мощностей для Монголии может быть строительство ГЭС в России, энергия которой могла бы быть направлена в Центральную энергосистему Монголии. В настоящее время российской законодательство адаптировано под варианты совместной реализации подобных проектов. Это может быть предметом переговоров – тем более, что в России достаточно хорошо исследован гидропотенциал и существует достаточное количество потенциальных створов для ГЭС. Одновременно существуют и крупные компании, которые могут обеспечить реализацию проекта на всех стадиях жизненного цикла. Монголия могла бы выступить инициатором строительства ГЭС, и быть акционером данной станции, решая одновременно вопросы обеспечения своей энергосистемы маневренной генерацией. Аналогичные проекты рассматривались в Амурской области Китаем и до сих пор имеют перспективы реализации.

Хорошо. А как быть с решением проблем водообеспечения южных районов Монголии? Ведь ГЭС в Монголии хотят строить и для этого тоже…

— Думается, далеко не исчерпаны возможности добычи подземных вод в южных регионах Монголии. Так, в предварительном ТЭО на проект водоотвод «Орхон – Гоби» были рассмотрены сценарии водоснабжения, основанные на использовании как подземных, так и поверхностных источников, в том числе не только бассейна реки Орхон, но и рек Селенга, Туул и Керулен. Почему-то был выбран только сценарий, основанный на использовании бассейна Орхона.

Представляется, что развитие подземной добычи в южном регионе, а также рассмотрение вопросов изъятия дополнительных подземных вод в бассейнах других рек, таких как Керулен, может быть рассмотрена повторно в качестве реальной альтернативы. Как я уже говорил, переброска поверхностного стока из бассейна реки Керулен, например, не должна создавать угроз для озера Байкал.

Безусловным сопутствующими фактором решения вопросов водопотребления является рационализация использования существующих водных ресурсов как в южном регионе, так и во всей Монголии. Внедрение современных систем водоочистки замкнутых систем водоснабжения, снижение потерь при использовании воды может способствовать снижению остроты проблемы водообеспечения. Только если возможности повышения эффективности существующих систем водоснабжения будут исчерпаны можно задействовать новые водные ресурсы, иначе это приведет только к нерациональному их использованию.

Какой из описанный вами сценариев вы сами считаете оптимальным и реализуемым?

— Вместо того, чтобы «ломать копья» во взаимоотношениях с Россией путем создания угроз для озера Байкал, Монголии лучше использовать незадействованные рычаги сотрудничества. Наша страна для Монголии представляет достаточно большие возможности поиска альтернативных вариантов решения проблем, которые все еще не были использованы монгольской стороной. Наиболее перспективным комплексом решений для Монголии мне представляется следующий: строительство новых ТЭЦ для повышения энергетической независимости; ответвление газопровода «Сила Сибири» и использование мощностей Ковыкты для газификации Монголии, создания ТЭС на газе, а также газоперерабатывающих и газохимических производств; строительство ГАЭС для обеспечения маневрирования мощностей энергосистемы; использование подземных водных ресурсов южного региона.

Комбинирование различных альтернативных вариантов также может быть рассмотрено в качестве отдельных комплексных альтернатив, так как в таком случае можно рассчитывать на синергетический эффект, как в случае создания комплекса АЭС/ГАЭС. Для объективного рассмотрения альтернатив необходимо в первую очередь иметь актуализированные прогнозы и данные о потребностях Монголии, основанные на современной динамике, и использовать возможности, которые концентрируются не только в Монголии, но и в странах-соседях. В любом случае, альтернативных вариантов достаточно много и ограничивается лишь желанием монгольской стороны их рассматривать. И именно монгольская сторона, по идее, должна быть инициатором переговоров по их детальному рассмотрению для решения своих внутренних проблем.

Подготовил Александр Попов

Тайга.инфо теперь и в «Одноклассниках». Присоединяйтесь, наши тексты станут еще ближе

хозяйственное значение, основные районы развития, проблемы охраны окружающей среды.

Электроэнергетика – отрасль народного хозяйства, занимающаяся производством и распределением электроэнергии. Без электроэнергетики ныне невозможно представить развитие страны, её хозяйства и благосостояние человека. Электроэнергия используется во всех сферах человеческой деятельности и в быту.

Главными энергетическими районами России являются Центральная Россия, Восточная Сибирь, Урал и Поволжье. В большинстве регионов России (как и в России в целом) в структуре энергетики преобладают ТЭС, в Восточной Сибири и в Поволжье – ГЭС, в Центрально-Чернозёмном районе – АЭС.

Тепловые электростанции расположены во всех регионах России. Наиболее крупные ТЭС находятся в Западной Сибири (Сургутские ГРЭС), на Урале (Ириклинская ГРЭС), в Поволжье (Заинская ГРЭС), в Центральном районе (Костромская ГРЭС) и в Восточной Сибири (Березовская ГРЭС).

Гидроэлектростанции имеются во всех регионах России, кроме Центрально-Чернозёмного района. Наиболее крупными ГЭС в России являются Саяно-Шушенская и Красноярская (на Енисее), Братская и Усть-Илимская (на Ангаре), расположенные в Восточной Сибири, а также Волжская и Волгоградская (на Волге) в Поволжье.
Атомные электростанции размещаются преимущественно в европейской части России. Самые мощные АЭС – Смоленская и Калининская (Центральный район), Курская (Центрально-Черноземный район), Ленинградская (Северо-Западный район), Балаковская (Поволжье).

Единственная приливная электростанция России находится на Европейском Севере в Мурманской области — Кислогубская. На Камчатке построены две геотермальных электростанции — Паужетская и Мухновская. Ветровая и солнечная энергетика в России развиты очень слабо.

Энергетика оказывает сильное воздействие на окружающую среду. Наиболее экологически грязными являются ТЭС, не только сильно загрязняющие воздушный бассейн, но и изменяющие тепловой баланс территории. Негативными сторонами ГЭС являются затопленные территории под водохранилищами, изменение водного баланса территории, изменение уровня грунтовых вод, нарушение режима рек и перекрытие рыбе пути на нерест. Большую опасность таят АЭС — велика опасность повторения Чернобыльской катастрофы, чрезвычайно сложной является проблема утилизации и захоронения ядерных отходов.

Технологии накопления электроэнергии

По материалам статьи Д.  Шапошникова и А. Батракова «Как технологии накопления энергии изменят мир» РБК № 8 (2505), 19.01.2017 и по материалам из интернета о сверхпроводящих накопителях.

Хранение электроэнергии — одна из 12 прорывных технологий, которые существенным образом изменят глобальную экономику.

Проблема сохранения

Основное отличие электроэнергетики от других промышленных отраслей — невозможность хранения производимого ею товара в промышленных масштабах. В каждую единицу времени в этой отрасли должно производиться ровно столько электроэнергии, сколько нужно потребителям.

Режим работы любой энергосистемы определяется в первую очередь степенью нагрузки на нее со стороны потребителей. Ночью потребление электроэнергии значительно снижается по сравнению с дневным, а утром и вечером — превышает уровень среднего дневного потребления. Постоянные колебания нагрузки приводят к тому, что генерирующие мощности значительную часть времени работают в экономически неоптимальном режиме.

Чтобы обеспечить возможность компенсации пиковых нагрузок, необходимы или дорогие резервные генерирующие мощности, или сложные географически распределенные энергосистемы.

Существуют три традиционных типа электростанций: атомные (АЭС), тепловые (ТЭС), гидроэлектрические (ГЭС). В последние годы к ним прибавляются электростанции на возобновляемых источниках: ветряные, солнечные, термальные. АЭС по соображениям безопасности не регулируют свою нагрузку, ГЭС подходят для работы с неравномерным графиком нагрузки, но не во всех энергосистемах есть ГЭС достаточной мощности. Основная нагрузка по покрытию неравномерности суточного потребления ложится на ТЭС. Это приводит к их работе в неэкономичном режиме, увеличивает расход топлива, повышает стоимость электроэнергии.

Эффекты от накопления

  1. Использование накопителей позволит оптимизировать график нагрузки на наиболее дорогое генерирующее оборудование, что приведет к сокращению расхода углеводородного топлива, увеличит надежность электроснабжения.
  2. Накопители позволят создать энергетический резерв без избыточной работы генерирующих мощностей. Обеспечат спокойное прохождение ночного минимума и дневного максимума нагрузок.
  3. Исключаются перебои в питании, создается резерв на случай аварий. Электроэнергия становится дешевле.
  4. Появляется возможность накапливать излишки энергии от источников распределенной генерации и для индивидуальных резервов.

Существующие методы накопления

На сегодняшний день 99 % промышленного накопления и хранения электроэнергии обеспечивают гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). В ночные часы излишки энергии используются ГАЭС для перекачки воды в водохранилища, а в моменты потребности в электроэнергии ГАЭС используют накопленную воду для генерации. Однако, их строительство требует больших капитальных затрат и не везде возможно географически.

К тому же инерционность ГАЭС не позволяет сглаживать кратковременные пики нагрузки.

Используются также накопители на аккумуляторных батареях, например, на телефонных станциях в качестве резервных источников питания. Дизельные подводные лодки накапливают электроэнергию в аккумуляторах, а расходуют при движении под водой.

Следует также упомянуть емкостные накопители, но они обладают малой удельной емкостью.

Предельная накопленная энергия в конденсатных батареях не превышает 10 МДж. Накопители на суперконденсаторах получили распространение как источники питания для запуска мощных дизельных двигателей, но они способны накопить не более 0,6 МДж.

Накопление энергии может осуществляться не только в конденсаторах, но также и в катушках индуктивности. Эта накопленная энергия может быть использована для создания импульсов тока апериодической формы в генераторах импульсных токов. Всем известный пример индуктивного накопителя — катушка зажигания в автомобиле.

Будущее накопителей электроэнергии

Наиболее перспективным направлением следует признать создание сверхпроводящих индуктивных накопителей. Сверхпроводящие накопители энергии (СПИНЭ) запасают энергию в магнитном поле индукционной катушки, в которой ток циркулирует без потерь. Важнейшим преимуществом индуктивного накопителя является его быстродействие, достигающее единиц миллисекунд, что позволяет реагировать на самые внезапные аварии в энергосистеме.

В конструкции СПИНЭ можно условно выделить три основных конструктивных узла: собственно, магнитная система, криогенная система и система связи с внешней сетью, т.н. преобразователь-инвертор. Метод накопления электроэнергии с помощью СПИНЭ отличается экологической чистотой. Не используются вредные материалы, никаких химических реакций не происходит. Отходы производства отсутствуют.

Сверхпроводящие индуктивные накопители электромагнитной энергии представляют собой пример одного из уникальных технических использований явления сверхпроводимости. Это соленоиды, специально предназначенные для накопления и выдачи токов по требованию. Плотность энергии, запасенной в магнитном поле накопителя, на два порядка больше, чем в емкостном накопителе (конденсаторной батарее), а отдаваемые импульсные мощности могут достигать величин в десятки миллионов киловатт. Время вывода энергии из сверхпроводящего накопителя в зависимости от конструкции и запасенной энергии — от тысячных долей секунды до часов.

В настоящее время созданы сверхпроводящие индуктивные накопители на энергию 30 МДж. Обычно они отдают энергию в виде импульсов. Современные сверхпроводящие накопители имеют максимальный ток в импульсе 10000 А и напряжение 50 кВ, максимальную мощность 500 МВт при длительности импульса 5 мс.

Словарь ключевых терминов

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» стремится к максимальной прозрачности в своей информационной политике. Одной из важных составляющих этой работы является тот факт, что мы не прячемся за сложными формулировками и готовы говорить простыми словами о такой интересной и сложной отрасли, как электроэнергетика. Мы подготовили для посетителей нашего сайта словарь наиболее употребимых электроэнергетических терминов, с тем, чтобы отрасль, которой мы гордимся, стала немного понятнее каждому.

А

Атомная электростанция (АЭС) — Электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор. Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию.

В

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — система энергетического оборудования, предназначенная для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс, изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям.

Г

Гарантирующий поставщик — коммерческая энергосбытовая организация, которой присвоен статус гарантирующего поставщика, осуществляющая продажу приобретенной электроэнергии Потребителю.

Геотермальная тепловая электростанция (ГеоТЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая геотермальную энергию природных источников.

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.

Государственная районная электростанция (ГРЭС) — тепловая (конденсационная электростанция), производящая только электрическую энергию. С течением времени термин «ГРЭС» потерял свой первоначальный смысл («районная») и в современном понимании означает, как правило, конденсационную электростанцию (КЭС) большой мощности (тысячи МВт), работающую в объединённой энергосистеме наряду с другими крупными электростанциями.

Д

Дизельная электростанция (ДЭС) — стационарная или подвижная энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Диспетчерское управление энергосистемой — централизованное оперативное управление работой энергосистемы, осуществляемое диспетчерской службой. Примечание: управление осуществляется на основе оптимизации электрических, теплоэнергетических и гидроэнергетических режимов в целях обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией надлежащего качества, включая задание суточных графиков работы электростанций, ведение текущих режимов, вывод оборудования в ремонт и ликвидацию аварийных состояний энергосистемы.

И

Изолированная энергосистема — энергосистема, не имеющая электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами.

К

Кабельная линия электропередачи (КЛ) — кабельная линия — ЛЭП, провода которой от ввода до ввода расположены под землей.

Конденсационная электростанция (КЭС) — тепловая электростанция, производящая только электрическую энергию, своим названием этот тип электростанций обязан особенностям принципа работы. Исторически получила наименование «ГРЭС» — государственная районная электростанция. С течением времени термин «ГРЭС» потерял свой первоначальный смысл («районная») и в современном понимании означает, как правило, конденсационную электростанцию (КЭС) большой мощности (тысячи МВт), работающую в объединённой энергосистеме наряду с другими крупными электростанциями. Иногда встречается термин «гидрорециркуляционная электростанция», что соответствует аббревиатуре.

Котельная — здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара и горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции.

Л

Линия электропередачи (ЛЭП) — электроустановка для передачи на расстояние электрической энергии, состоящая из проводников тока — проводов, кабелей, а также вспомогательных устройств и конструкций.

О

Объединенная энергосистема — совокупность нескольких энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем.

Т

Теплоцентраль (ТЦ) — станция, вырабатывающая тепловую энергию для централизованного теплоснабжения потребителей.

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).

ТЭЦ конструктивно устроена как конденсационная электростанция (КЭС). Главное отличие ТЭЦ от КЭС состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара, после того, как он выработает электрическую энергию. В зависимости от вида паровой турбины, существуют различные отборы пара, которые позволяют забирать из нее пар с разными параметрами. Турбины ТЭЦ позволяют регулировать количество отбираемого пара. Отобранный пар конденсируется в сетевых подогревателях и передает свою энергию сетевой воде, которая направляется на пиковые водогрейные котельные и тепловые пункты. На ТЭЦ есть возможность перекрывать тепловые отборы пара, в этом случае ТЭЦ становится обычной КЭС. Это дает возможность работать ТЭЦ по двум графикам нагрузки:

  • тепловому — электрическая нагрузка жёстко зависит от тепловой нагрузки (тепловая нагрузка — приоритет)

  • электрическому — электрическая нагрузка не зависит от тепловой, либо тепловая нагрузка вовсе отсутствует, например, в летний период (приоритет — электрическая нагрузка).

Совмещение функций генерации тепла и электроэнергии (когенерация) выгодно, так как оставшееся тепло, которое не участвует в работе на КЭС, используется в отоплении. Это повышает расчетный КПД в целом (80 % у ТЭЦ и 30 % у КЭС), но не говорит об экономичности ТЭЦ. Основными же показателями экономичности являются: удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и КПД цикла КЭС.

При строительстве ТЭЦ необходимо учитывать близость потребителей тепла в виде горячей воды и пара, так как передача тепла на большие расстояния экономически нецелесообразна.

Территориальная генерирующая компания (ТГК) — теплогенерирующая компания, ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии на определенной территории.

Трансформаторная подстанция (ТП) — подстанции, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов.

Э

Электрическая подстанция (ПС) — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.

Электроэнергетика — сфера экономики, включающая совокупность производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или иных законных основаниях различным юридическим или физическим лицам, и непосредственно используемых в процессе производства, передачи и сбыта электрической энергии, и самих лиц, осуществляющих указанные виды деятельности, а также комплекс экономических и иных взаимоотношений, возникающих в процессе их осуществления.

Энергетическая система — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.

Энергокомпания — коммерческая организация, субъект рынка энергии, осуществляющая в рыночных условиях производство, передачу, распределение и/или сбыт энергии. Различают генерирующие энергокомпании, сетевые, распределительные, сбытовые и интегрированные, объединяющие несколько вышеуказанных видов деятельности.

\версия «2.18.0»

#(установить размер бумаги по умолчанию «a4″)
#(set-global-staff-size 16.5)
#(ly:set-option ‘укажи и щелкни #f)
%мобильный -s14.0 -i1.2

ss=\once \set offerAccidentals = ##t
showMultiRests = { \set Staff.keepAliveInterfaces = #'(интерфейс ритмического-гроба, многотактовый-остальный-интерфейс, лирический-интерфейс, строфа-номер-интерфейс, процентный-повторный-интерфейс) }
hideMultiRests = \ unset Staff.keepAliveInterfaces

htitle=»Песнь Жана Расина»
hcomposer=»Форе»

\ заголовок {
title=\markup{\fontsize #5 «Песнь Жана Расина»}
subsubtitle=\markup{\null\vspace #2}
композитор=»Габриэль Форе (1845-1924)»
опус = «оп.\фермата
}

органо=\относительный с'{
r2 r4 ф
aes2 ges
f2. aes4
des c bes aes
aes ges f f
ees2 гэс
f2. f4
ees2 bes’
а2. f4
des’4 c bes aes!
aes ges f aes
f2 ээз
des2 ~ des8 r8 r4
Р1*17
г2 г4 с
ees2 дес
с2. ees4
AES G гонорар
ees des c c
bes2 де
с2. с4
bes2 де
с2. р4
Р1*39
R1 %r2 r4 f
aes’2 ges
f2. р4
R1
r2 r4 ф
des’ c bes aes
aes ges f r
Р1*4
}

textocantus=\lyricmode{
Nous rom — pons le si — len — ce,
Di — vin Sau — veur jet — te sur nous les yeux,
Di — vin __ Sau — veur jet — te sur nous les yeux!
Ré — pands sur nous le feu de ta grâ — ce puis — san — te,
que tout l’en — фер,
que tout l’en — fer
fuie au son de ta voix,
Dis — si — pe le som — meil d’une
â — ме лан — guis — сан — те,
qui la con — duit à l’ou — bli de tes lois, __
qui la con — duit à l’ou — bli de tes lois!
Re — çois les chants qu’il of — fre à ta gloi — re~im — mor — tel — le
et de __ tes __ dons __ qu’il re — тур — ne com — ble,
Et de __ tes __ dons __ qu’il re — tour — ne com — ble!
Et de tes dons qu’il re — tour — ne com — ble! __
}

textoaltus=\lyricmode{
De la pai — si — ble nuit,
nous rom — pons le si — len — ce,
Di — vin Sau — veur jet — te sur nous les yeux, __
Di — vin Sau — veur jet — te sur nous les yeux!
Ré — pands sur nous le feu de ta grâ — ce puis — san — te,
que tout l’en — фер,
que tout l’en — fer
fuie au son de ta voix,
Dis — si — pe __ le som — meil d’une
â — ме лан — guis — сан — те,
qui la con — duit à l’ou — bli de tes lois, __
qui la con — duit à l’ou — bli de tes lois!
Re — çois les chants qu’il of — fre à ta gloi — re im — mor — tel — le
et de tes __ dons __ qu’il re — тур — ne com — ble,
Et de __ tes __ dons __ qu’il re — tour — ne com — ble!
Et de tes dons qu’il re — tour — ne com — ble! __
}

textotenor=\lyricmode{
No — tre~u — ni — que~es — pé — ran — ce,
Jouré — ter — nel de la ter — re~et des cieux,
nous rom — pons le si — len — ce,
Di — vin Sau — veur jet — te sur nous les yeux, __
Di — vin __ Sau — veur jet — te sur nous les yeux!
Ré — pands sur nous le feu de ta grâ — ce puis — san — te,
que tout l’en — фер,
que tout l’en — fer
fuie au son de ta voix,
Dis — si — pe le som — meil
лан-гис-сан-те,
qui la con — duit __ à l’ou — bli de __ tes __ lois, __
qui la con — duit __ à l’ou — bli de tes lois!
à ce peu — ple fi — dè — le
pour te be — nir main — te — nant ras — sem — ble,
à __ ta gloi — re im — mor — tel — le
et de __ tes __ dons __ qu’il re — тур — ne com — ble,
Et de __ tes __ dons __ qu’il re — tour — ne com — ble!
Et de __ tes dons qu’il re — tour — ne com — ble! __
}

textobassus=\lyricmode{
Ver — be~é — gal au Très — Haut
No — tre~u — ni — que~es — pé — ran — ce,
Jouré — ter — nel de la ter — re~et des cieux,
nous rom — pons le si — len — ce,
Di — vin Sau — veur jet — te sur nous les yeux, __
Di — vin __ Sau — veur jet — te sur nous les yeux!
Ré — pands sur nous le feu de ta grâ — ce puis — san — te,
que tout l’en — фер,
que tout l’en — fer
fuie au son de ta voix,
Dis — si — pe le som — meil
лан-гис-сан-те,
qui la con — duit à l’ou — bli de tes lois,
qui la con — duit à l’ou — bli de tes lois!
Ô Христос, sois fa — vo — ra — ble~à ce peu — ple fi — dè — le
pour te be — nir main — te — nant ras — sem — ble,
Re — çois les chants qu’il of — fre~à ta gloi — re~im — mor — tel — le
et de __ tes __ dons __ qu’il re — тур — ne com — ble,
Et de __ tes __ dons __ qu’il re — tour — ne com — ble!
Et de tes dons qu’il re — tour — ne com — ble! __
}

\счет {
>

\новый персонал >

\новый персонал >

\новый персонал >
>>
\ новый посох \ с {
\удалить Ambitus_engraver
размер шрифта = #-4
\переопределить символ стаффа. посох-пробел = #(magstep -4)
}
>
>>

\макет{
\ контекст {\ Тексты песен
\override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #UP
\override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
#'((базовое расстояние . 0) (минимальное расстояние . 0) (заполнение . 1))
\override LyricText.font-size = #1.2
\override LyricHyphen.minimum-distance = #0.5
}
\контекст {\Оценка
tempoHideNote = ##t
\переопределить BarNumber.отступ = #2
}
\контекст {\Голос
%melismaBusyProperties = #'()
autoBeaming = ##f
}
\контекст {\Персонал
\RemoveEmptyStaves %notablet
%\override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
\override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
#'((базовое расстояние . 11) (минимальное расстояние . 0) (заполнение . 1))
\ состоит из Ambitus_engraver
\переопределить лигатурную скобку. отступ = #1
}
}

%\миди {}

}

\бумага{
evenHeaderMarkup=\markup \fill-line { \fromproperty #’page:page-number-string \htitle \hcomposer }
oddHeaderMarkup= \markup \fill-line { \on-the-fly #не первая страница \hcomposer \on-the-fly #не первая страница \htitle \on-the-fly #не первая страница \ fromproperty #’page:page-number-string }
%системный счет=20
% количество страниц = 8
систем на страницу = 3
рваное последнее дно = ##f
отступ=1.7\см
системный-системный-промежуток =
#'((базовое расстояние .20) (минимальное расстояние .0) (заполнение .5))
верхний системный интервал = % заголовка
#'((базовое расстояние . 10) (минимальное расстояние . 0) (заполнение . 0))
последний нижний интервал = % нижнего колонтитула
#'((базовое расстояние . 13) (минимальное расстояние . 0) (заполнение . 0))
markup-system-spacing.padding = #1.5
}

Почему AES заменил DES, 3DES и TDEA

Время от времени мы сталкиваемся с тем, что кто-то все еще использует устаревший DES для шифрования. Если ваша организация еще не перешла на Advanced Encryption Standard (AES), пришло время для обновления.Чтобы лучше понять, почему: давайте сравним шифрование DES и AES:

Стандарт шифрования данных (DES)

Что такое шифрование DES?

DES — это симметричный блочный шифр (общий секретный ключ) с длиной ключа 56 бит. Опубликованный как Федеральный стандарт обработки информации (FIPS) 46 в 1977 году, DES был официально отозван в 2005 году.

Федеральное правительство первоначально разработало шифрование DES более 35 лет назад для обеспечения криптографической защиты всех правительственных коммуникаций.Идея заключалась в том, чтобы гарантировать, что все правительственные системы используют один и тот же безопасный стандарт для облегчения взаимосвязи.

Почему DES больше не эффективен

Чтобы показать, что DES неадекватен и не должен больше использоваться в важных системах, была организована серия испытаний, чтобы узнать, сколько времени потребуется для расшифровки сообщения. Две организации сыграли ключевую роль во взломе DES: Distributed.net и Electronic Frontier Foundation (EFF).

  • В конкурсе DES I (1997 г.) потребовалось 84 дня, чтобы взломать зашифрованное сообщение с помощью атаки грубой силы.
  • В 1998 году было выпущено два вызова DES II. Первый вызов занял чуть больше месяца, и расшифрованный текст был «Неизвестное сообщение: много рук делают легкую работу». Второй вызов занял менее трех дней с текстовым сообщением «Пришло время для этих 128-, 192- и 256-битных ключей».
  • Финальная задача DES III в начале 1999 года заняла всего 22 часа 15 минут. Компьютер Deep Crack от Electronic Frontier Foundation (создан менее чем за 250 000 долларов) и распространен.вычислительная сеть сети нашла 56-битный ключ DES, расшифровала сообщение, и они (EFF и Distributed.net) выиграли конкурс. Расшифрованное сообщение гласило: «Увидимся в Риме (Вторая конференция кандидатов AES, 22–23 марта 1999 г.)», и было обнаружено после проверки около 30 процентов пространства ключей, что окончательно доказывает, что DES принадлежит прошлому.

Прочтите нашу электронную книгу

Эта электронная книга представляет собой введение в шифрование, включая рекомендации по шифрованию IBM i.

Даже тройного DES недостаточно для защиты

Тройной DES (3DES), также известный как алгоритм тройного шифрования данных (TDEA), представляет собой способ трехкратного использования шифрования DES.Но даже Triple DES оказался неэффективным против атак грубой силы (помимо существенного замедления процесса).

Согласно проекту руководства, опубликованному NIST 19 июля 2018 г., поддержка TDEA/3DES официально прекращается. В рекомендациях предлагается объявить Triple DES устаревшим для всех новых приложений и запретить его после 2023 года.

Advanced Encryption Standard (AES)

Что такое шифрование AES?

Опубликован как стандарт FIPS 197 в 2001 году.Шифрование данных AES является более математически эффективным и элегантным криптографическим алгоритмом, но его основная сила заключается в возможности использования ключей различной длины. AES позволяет вам выбрать 128-битный, 192-битный или 256-битный ключ, что делает его экспоненциально более надежным, чем 56-битный ключ DES.

С точки зрения структуры, DES использует сеть Фейстеля, которая делит блок на две половины перед выполнением шагов шифрования. AES, с другой стороны, использует перестановку-подстановку, которая включает в себя ряд шагов подстановки и перестановки для создания зашифрованного блока.Первоначальные разработчики DES внесли большой вклад в безопасность данных, но можно сказать, что совокупные усилия криптографов для алгоритма AES были намного больше.

Связано: Шифрование AES и PGP: в чем разница?

Почему AES заменил шифрование DES

Одним из первоначальных требований Национального института стандартов и технологий (NIST) к алгоритму замены DES было то, что он должен быть эффективным как в программной, так и в аппаратной реализации.(Изначально DES применялся только в аппаратных реализациях.) Эталонные реализации Java и C использовались для анализа производительности алгоритмов. AES была выбрана в результате открытого конкурса с участием 15 кандидатов из стольких исследовательских групп со всего мира, и общий объем ресурсов, выделенных на этот процесс, был огромным.

Наконец, в октябре 2000 года в пресс-релизе NIST было объявлено о выборе Rijndael в качестве предлагаемого расширенного стандарта шифрования (AES).

В чем разница между шифрованием DES и AES?

0


, так что вопрос остается для кто-нибудь все еще использует шифрование DES… Как Precisely может помочь вам переключиться на AES? Ознакомьтесь с Assure Security , чтобы начать работу.

Дополнительную информацию о шифровании можно найти в нашей электронной книге: IBM i Encryption 101

Сотрясение мозга в профессиональном футболе

Orthop J Sports Med. 2016 янв; 4 (1): 2325967115622621.

Анализ положения, специфичный с использованием новой метрики

, * , * , * , DPT, CIC, , MD, * , PhD, и , MD * §

John T. Nathanson

* Отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Джеймс Г. Коннолли

* Отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Frank Yuk

* Отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Alex Gometz

Concussion Management of New York, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Джонатан Расули

* Отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Марк Ловелл

imPACT Applications, Inc, Питтсбург, Пенсильвания, США.

Tanvir Choudhri

* Отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

* Отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

Concussion Management of New York, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

imPACT Applications, Inc, Питтсбург, Пенсильвания, США.

Дж.Т.Н. и J.G.C. в равной мере внесли свой вклад в эту работу.

Исследование проведено в Медицинской школе Икана на горе Синай, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

§ Танвир Чоудри, доктор медицинских наук, отделение нейрохирургии, Медицинская школа Икана на горе Синай, One Gustave L. Levy Place, New York, NY 10029-6574, USA (электронная почта: [email protected]). Эта статья цитировалась в других статьях PMC.

Abstract

Справочная информация:

Только в Соединенных Штатах миллионы спортсменов ежегодно занимаются видами спорта, которые могут привести к травмам головы. Хотя это плохо изучено, возможные долгосрочные неврологические последствия повторяющихся сотрясений мозга, связанных со спортом, в последние годы получили повышенное признание и внимание. Лучшее понимание факторов риска сотрясения мозга остается приоритетом общественного здравоохранения. Несмотря на внимание, сосредоточенное на легкой черепно-мозговой травме (мЧМТ) в футболе, остаются пробелы в понимании оптимальной методологии определения частоты сотрясения мозга и факторов риска, характерных для конкретной позиции.

Назначение:

Расчет частоты сотрясений мозга у профессиональных футболистов с использованием установленных и новых показателей для групп и позиций.

Дизайн исследования:

Исследование случай-контроль; Уровень доказательности 3.

Методы:

Спортсмены сезонов Национальной футбольной лиги (НФЛ) 2012–2013 и 2013–2014 годов были включены в этот анализ общедоступных данных. Показатели частоты сотрясений мозга были проанализированы с использованием установленных (воздействие спортсмена [AE], игровая позиция [GP]) и новых (позиционная игра [PP]) кумулятивных показателей, по игровым единицам и типам позиций (нападающие навыки игроков и лайнменов, защитные навыки игроков и лайнменов). ), так и по должности.

Результаты:

В 480 играх было 292 сотрясения мозга, что привело к 0,61 сотрясения мозга за игру (95% ДИ, 0,54-0,68), 6,61 сотрясений мозга на 1000 НЯ (95% ДИ, 5,85-7,37), 1,38 сотрясений мозга на 100 ВОП (95% ДИ, 1,22–1,54) и 0,17 сотрясений мозга на 1000 ПП (95% ДИ, 0,15–0,19). В зависимости от метода расчета менялся относительный порядок позиций в зоне риска. Кроме того, используя показатель PP, у игроков с навыками нападения частота сотрясений была значительно выше, чем у линейных игроков нападения, игроков с навыками защиты и линейных защитников ( P < .05).

Заключение:

В течение этого периода исследования частота сотрясений мозга в зависимости от положения и подразделения варьировалась в зависимости от того, какой показатель использовался. По сравнению с AE и GP, метрика PP показала, что относительный риск сотрясения мозга для игроков с атакующими навыками был значительно выше, чем для других типов позиций. Сильные стороны и ограничения различных показателей частоты сотрясения мозга нуждаются в дальнейшей оценке.

Клиническая значимость:

Лучшее понимание относительных рисков, связанных с различными позициями/подразделениями, необходимо для того, чтобы помочь спортсменам, персоналу команд и медицинскому персоналу принимать оптимальные решения по безопасности игроков и улучшать правила и экипировку.

Ключевые слова: сотрясение мозга, mTBI, Национальная футбольная лига, воздействие на спортсменов, игровые позиции, позиционные игры, оценка риска, частота сотрясений мозга

год, что делает их ведущей причиной легкой черепно-мозговой травмы (мЧМТ). 8 Правительства всех 50 штатов, а также округа Колумбия приняли законы, направленные на минимизацию числа случаев и потенциальных долгосрочных последствий SRC. 15 Футбол является одной из основных причин SRC и был центром анализа и вмешательства SRC. 3 С момента создания в 1994 году Комитета Национальной футбольной лиги (НФЛ) по черепно-мозговым травмам изменения в правилах, оборудовании и оценке боковой линии были сосредоточены на снижении частоты SRC. 2 Тем не менее, все еще существуют значительные пробелы в знаниях о частоте сотрясений мозга у футболистов, а также об относительных рисках различных положений.

Даже после изменений в правилах и повышенного внимания СМИ, с сезона 2007 года краткие данные о частоте сотрясений мозга в НФЛ не поступали. 2,3 Отсутствие доступной литературы указывает на необходимость оценки текущей частоты сотрясений мозга в футболе, чтобы подтвердить точность прошлых сообщений и эффективность недавних изменений правил. Игроки НФЛ служат полезной когортой для изучения из-за доступности общедоступных источников данных.

Заболеваемость сотрясением мозга ранее описывалась в литературе с использованием нескольких методов расчета.В предыдущих отчетах были рассчитаны показатели частоты сотрясений мозга либо по показателю воздействия на спортсмена (AE), либо по показателю игрового положения (GP). Метрика AE обеспечивает общую оценку риска на каждую сессию участия спортсмена и использовалась в нескольких отчетах о случаях сотрясения мозга, связанных с футболом. 6,7,11 Он может исказить риск SRC для данного спортсмена или позиции, поскольку он рассчитывается с использованием количества игроков в активном составе (46) и предполагает, что все игроки, независимо от игрового времени, одинаково подвержены получить травму в ходе данной игры.Кроме того, при расчете частоты сотрясений по положению с использованием АЭ существует возможность искажения позиционного падения; метрика AE предполагает, что команда будет иметь одинаковое количество игроков на заданной позиции в своем активном составе. Таким образом, НЯ наиболее полезны при командном анализе случаев сотрясения мозга, если только они не используются проспективно с точными данными реестра.

Показатель GP обеспечивает оценку риска для конкретной должности и использовался в документах, опубликованных Комитетом НФЛ по черепно-мозговым травмам, о частоте сотрясений мозга в НФЛ. 2,14 Расчет частоты сотрясения мозга по GP зависит от количества игроков на поле в данной позиции, а не только от активного состава. Поэтому вероятность сотрясения мозга у игроков, не входящих в стартовый состав, может быть завышена. Как и AE, метрика GP предполагает стандартное фиксированное количество игроков на каждой позиции; при использовании GP на позиционной основе метрика искажает риск сотрясения мозга для игроков в командах, которые отклоняются от стандартной разбивки по позициям в полевых сетах, принятой комитетом mTBI.Например, если команда решит использовать 3 широких приемника (WR) и не будет использовать тайт-энды (TE) в данной игре или серии (а не в среднем 2 WR и 1 TE), частота сотрясений для этих двух позиций будет ниже. и завышены соответственно. Показатели GP и AE по-разному рассчитывают частоту сотрясения мозга, и поэтому опубликованные показатели, использующие один показатель, нельзя статистически сравнивать с показателями, использующими другой.

Мы надеялись проверить качество отчетов о сотрясении мозга, учитывая использование нескольких показателей в литературе.Мы также стремились расширить текущее понимание сотрясения мозга в НФЛ, сообщая о его частоте для каждой позиции. Позиционный анализ проинформирует лигу об игроках, находящихся в группе риска, и позволит оптимизировать текущие правила игры. Кроме того, учитывая возможность искажения в предыдущих литературных стандартах, мы разработали новую метрику для более точного описания частоты сотрясения мозга. Этот новый показатель, позиционная игра (PP), учитывает внутриигровую изменчивость позиционного состава полевых юнитов.PP использует точное количество игр, в которых участвует данная позиция, а не оценку, основанную на предположениях о традиционных позиционных числах в наступательных или оборонительных сетах. Это дает более точный взгляд на риск позиционной травмы головы, поскольку каждая позиция оценивается отдельно в зависимости от того, сколько игрового времени она получает. Мы предположили, что прошлые представления частоты сотрясения мозга по положению являются неточными из-за ограничений обсуждаемых показателей GP и AE. Мы надеялись, что, используя нашу новую метрику PP, мы сможем публиковать более подробные и точные показатели сотрясения мозга в НФЛ по сравнению с предыдущими литературными стандартами.

Эти данные помогут поставщикам медицинских услуг по всей стране в обучении 7,8 миллионов спортсменов средней школы рискам, связанным с тяжелыми видами спорта. 1 В частности, данные, определяющие, какие положения подвергаются наибольшему риску сотрясения мозга, могут использоваться для изменения правил, оборудования и поведения на поле. Хотя это исследование касается профессионального футбола, бремя травм головы выходит за рамки всех видов спорта и может быть даже более распространенным среди молодых спортсменов. 3 Мы считаем, что представленные данные будут полезны игрокам, родителям, спортивным организациям и врачам при принятии ими решений, касающихся здоровья и безопасности нынешних и будущих спортсменов.

Методы

Общедоступные данные о травмах НФЛ использовались для определения того, какие игроки получили сотрясения мозга и травмы головы в сезонах 2012–2013 и 2013–2014 годов. Частота сотрясений мозга рассчитывалась с использованием общего количества сотрясений мозга, произошедших во время игр регулярного сезона с 1 по 16 недели, и 3 количественных показателей риска. Команды, выходящие в плей-офф, не обязаны сообщать о травмах, произошедших на 17-й неделе. Поэтому данные за эту неделю были исключены из наших расчетов.

Использование метрики

Первая из количественных мер использует AE для определения риска. Учитывая 46 активных игроков на команду за игру и 240 игр за первые 16 недель сезона, количество просмотров игр за каждый сезон составляет примерно 22 080. Из этих 46 игроков в среднем 5 широких ресиверов (WR), 3 тайт-энда (TE), 4 раннингбека (RB), 7 лайнменов нападения (OL), 2 квотербека (QB), 8 линейных защитников (DL), 7 второстепенных линейных игроков (DB), 7 полузащитников (LB) и 3 игрока специальных команд (ST) (1 игрок, 1 кикер и 1 длинный снаппер). 9

Второй показатель (GP) использует общее количество сотрясений мозга, деленное на стандартное количество игроков в стартовом составе, умноженное на количество игр за период исследования. 2,14 Например, годовой GP для TE будет рассчитан путем деления общего количества сотрясений TE на 1 (количество TE в стандартной атакующей единице), умноженное на количество игр в период исследования.

Наш уникальный метод (PP) использует количество игр, в которых участвует данная позиция, определяемое количеством игр, для расчета частоты сотрясения мозга.Таким образом, позиции, которые чаще участвуют в игре, могут быть соответствующим образом взвешены. Расчеты частоты сотрясений мозга были выполнены для определения общей частоты сотрясений мозга и частоты сотрясений мозга по позициям в течение 2 сезонов в НФЛ.

Данные о сотрясении мозга

Данные о сотрясении мозга были собраны из информации, представленной на веб-ресурсе Frontline Concussion Watch Службы общественного вещания (PBS) (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/concussion-watch/). 4 В часах сотрясения мозга представлены все подтвержденные лигой травмы головы в сезонах НФЛ 2012–2013 и 2013–2014 годов, а также информация о том, какой игрок получил травму, его позиция и команда, а также время в сезоне, когда была получена травма.Травмы, о которых сообщает PBS Frontline, являются клинически подозреваемыми сотрясениями мозга во время удара, которые в конечном итоге соответствуют критериям подтвержденного сотрясения мозга НФЛ. Все травмы, упоминаемые как «сотрясение мозга» или «травма головы» в базе данных Frontline, были включены в наш анализ; многочисленные «травмы головы» в конечном итоге были диагностированы как сотрясения мозга. Эта форма отчетности была предпочтительнее, потому что риск любого типа травмы возникает в результате сходного поведения на поле.

Частота сотрясений по положению

Анализ частоты сотрясений по положению был проведен с использованием вышеупомянутых 9 групп по положению.Группа «линия нападения» состоит из защитника полевых позиций, атакующего захвата и центра. Группа «Атакующие навыки» состоит из QB, WR, TE, RB и защитника (FB). Согласно литературным источникам, защитные энды и защитные захваты были сгруппированы для создания «линии защиты» (DL), а крайние защитники и сейфти были сгруппированы для создания группы «защитников» (DB). 14 Группа «навыки защиты» включает в себя группу защитных защитников и полузащитников. Частота сотрясения мозга для каждой из 9 групп позиций была рассчитана с использованием 3 различных показателей и представлена ​​с доверительным интервалом 95%. Неперекрывающиеся интервалы считаются значительно отличающимися, с α = 0,05.

Snap Counts

Данные Snap count за сезоны 2012-2013 и 2013-2014 были получены от Football Outsiders (http://www.footballoutsiders.com), онлайн-ресурса, который собирает статистические данные НФЛ, полученные с официального сайта СМИ НФЛ. . 12,13 Снэп-счет игрока равен количеству игр, в которых участвовал этот спортсмен. Эти подсчеты снимков были объединены для данной позиции и использованы в расчете PP.

Результаты

Всего случаев сотрясения мозга

В регулярных сезонах НФЛ 2012-2013 и 2013-2014 (недели 1-16) было зарегистрировано в общей сложности 292 сотрясения мозга. Эти сотрясения произошли в 480 играх, 44 160 AE, 21 120 GP и 1 718 813 PP. Для контекста: в среднем за игру делается 128 снэпов. Таким образом, всего было 0,61 сотрясений мозга за игру (95% ДИ, 0,54-0,68), 6,61 сотрясений мозга на 1000 НЯ (95% ДИ, 5,85-7,37), 1,38 сотрясений мозга на 100 ВП (95% ДИ, 1,22-1,22-1,37). 54) и 0,17 сотрясений на 1000 PP (95% ДИ, 0,15-0,19).

Воздействие на спортсменов

показаны показатели частоты сотрясения мозга для различных групп положений по АЭ. Описательно, DB (11,76/1000 AE) и TE (11,11/1000 AE) имели самые высокие показатели частоты сотрясения мозга. У DL (3,13/1000 AE) и FB (3,13/1000 AE) была самая низкая частота сотрясений мозга из 9 групп. Таблица 1

DES AES
2000
Длина ключей 56 BITS 128, 192 или 256 BITS
симметричный блок шифра симметричный блок шифра
64 бит 128 битов
проверенных неадекватных считается безопасным

3 сотрясающие сожаления на 1000 AES (95% CI)

5 Наступательная линия

5 6.10 (4.23-7.97)

5 Brainebacker

5 Всего

Позиция Всего AE №К сожалению
6720 6720 79 11.76 (9.1678

Tимвол 2880 32 11. 11 (7.26-14.96)
Широкий приемник 4800 47 47 9.79 (6,99-12.59)
Бег Назад 3840 29 7.55 (4.80-10.30)
Затвор 1920 13 6.77 (3.09-10.45)
6720 6720 41
6720 24 3.57 (2.14-5.00)
960 960 3 3. 13 (0.25-7.52)
7680 24 3.13 (1.87-4.38)
44 1609 B 292 6.61 (5,85-7,37)

Игровая позиция

показывает частоту сотрясения мозга для групп должностей по ВОП. Описательно, TE (3,33/100 GP) и RB (3,02/100 GP) имели самые высокие показатели частоты сотрясения мозга. DL (0,63/100 GPs) и FBs (0,31/100 GPs) имели самую низкую частоту сотрясения мозга. Таблица 2

Отбегая

(1.75-315)

5 Оборонительная версия

5 0. 83 (0.50-1.17)

5 0,31 (0,025-0,75)

(0,025-0,75)

Должность Всего ВОП №сотрясений Сотрясения на 100 врачей общей практики (95% ДИ)
трудный конец 960

32 3. 33 (2.18-4.49)
960 29 3,02 (1.92-4.12)
широкий приемник 1920 47 47 (1.75-3.15)
3840 79 2,06 (1.60-2.51)
Затвор 960 13 1.35 (0.62-2.09)
Наступательная линия 4800 41 41 0,85 (0.591

Breakebacker 2880 24
Оборонитель Line 3840 24 0.63 (0.37-0.88)
960 960 3
Всего 211 2220 1.38 (1,22-1,54)

Позиционные игры

показаны показатели заболеваемости сотрясением мозга для 9 позиционных группировок по пп. Описательно, RBs (0,37/1000 PPs) и TEs (0,32/1000 PPs) имели самые высокие показатели частоты сотрясения мозга. У LB была самая низкая частота сотрясений мозга (0,09 / 1000 PPs). Таблица 3

5 Тюсмонт

(0,01-0,3)

247141

Linebacker 266681

Позиция Всего ПП №С созреваниями Сумки на 1000 PPS (95% CI)
70067 79 011 79 011 29 0. 37 (0.23-0.50)
98 489 32 0.32 (0.21-0.44)
Широкий приемник

173139 47 0,27 (0.19-0.35)
Оборонительная назад

387487 79 0,20 (0.16-0.25)
Куортербек 64 597 13 0.20 (0.09-0.31)
60073

23,791 3 0.13 (0,01-0,3)
Наступательная линия 351 350 41 0. 12 (0,08-0.15)
Оборонитель линия 24 0,097 (0.06-0.14)
24 0,090 (0.05-0.13)
Итого 1718813 292 0.17 (0,15-0,19)

Анализ по подразделениям

Через показывают частоту сотрясения мозга и 95% ДИ для всех игроков, а также группировку атакующих навыков, атакующих линий, защитных навыков и оборонительных линий по AE, GP и PP соответственно. При расчете по AE у игроков с защитными навыками была наибольшая частота сотрясений. При подсчете по GP группа атакующих навыков имела более высокий уровень сотрясения мозга, чем все остальные группы. Этот вывод достиг значимости при расчете только по ПП.

Частота сотрясений мозга по позициям и в целом в сезонах Национальной футбольной лиги 2012–2013 и 2013–2014 годов на 1000 спортсменов, подвергшихся воздействию (НЯ). Коробки представляют 95% ДИ.

Показатели сотрясений мозга по позициям и в целом за сезоны Национальной футбольной лиги 2012–2013 и 2013–2014 годов на 100 игровых позиций (GP). Коробки представляют 95% ДИ.

Показатели сотрясений мозга по позициям и в целом в сезонах Национальной футбольной лиги 2012–2013 и 2013–2014 годов на 1000 игр на позициях (PPs).Коробки представляют 95% ДИ.

Обсуждение

Расчетные значения общей и позиционной заболеваемости с использованием GP были значительно выше в нашем исследовании, чем у Casson et al. 2 В сезонах с 1996 по 2001 год у QB был самый высокий уровень сотрясений мозга (1,62/100 врачей общей практики). С 2002 по 2007 год QBs занимали второе место по частоте (1,20/100 врачей общей практики). 2 В сезонах 2012-2013 и 2013-2014 у QB частота сотрясения мозга составила 1,35/100 ВОП. Более того, было обнаружено, что у ТЭ самая высокая частота сотрясений мозга с 2002 по 2007 год (1.45/100 GP; 95% ДИ, 1,10–1,86), по сравнению с сезонами НФЛ с 1996 по 2001 год (0,94/100 GP; 95% ДИ, 0,63–1,25). 2 TE также были позициями с наивысшим риском в нашем анализе GP (3,33/100 GP; 95% ДИ, 2,18-4,49). Частота сотрясений мозга для TE значительно увеличилась с сезонов 2002–2007 годов к сезонам 2012–2013 и 2013–2014 годов. Увеличение рассчитанных нами показателей на 100 врачей общей практики может быть результатом недавних усилий по улучшению распознавания сотрясений мозга и отчетности путем введения стандартизированного протокола сообщений о сотрясениях мозга.

В зависимости от метрики игроки в группе риска меняют относительный порядок. Например, RB занимают четвертое место по степени уязвимости при составлении отчетов в AE (7,55/1000 AE), но стали наиболее уязвимыми при расчете с использованием PP (0,37/1000 PP). В качестве альтернативы, защитная вторичная позиция является наиболее уязвимой позицией в AE (11,76 / 1000 AE), но четвертой наиболее уязвимой позицией в PP (0,20 / 1000 PP). Кроме того, сравнение трех разных показателей дает разные оценки риска сотрясения мозга в обороне и нападении, когда игроки сгруппированы по типу позиции (навыки против линейных игроков).Только метрика PP показала, что игроки, умеющие нападать, имеют значительно больший риск сотрясения мозга. Эти данные теряются при расчете этих значений с помощью AE и GP. Различные показатели заболеваемости, рассчитанные в нашем отчете, указывают на то, что существует возможность общего искажения показателей заболеваемости сотрясением мозга в зависимости от метода расчета. Без использования показателя PP соответствующие лица не знали бы, что игроки с навыками нападения, а не игроки с навыками защиты, подвергаются наибольшему риску сотрясения мозга.

Несмотря на то, что расчеты частоты сотрясений в командном режиме будут отражать аналогичные случаи при использовании AE, GP и PP, мы считаем, что следует принять стандартную метрику расчета, учитывающую позиционные вариации в активных составах и отдельных стандартах. Эта цель достигается при расчете по пп.

Анализы GP и PP могут незначительно отличаться друг от друга на определенных позициях, таких как линейные, где предполагаемое стандартное количество игроков не отличается от фактического количества игроков в наступательной или оборонительной единице.Тем не менее, GP, вероятно, искажает частоту сотрясений для таких квалифицированных игроков, как WR и RB, потому что существует высокая вероятность отклонения от стандартного набора, предполагаемого метрикой GP.

Ограничения

Наше исследование ограничено отсутствием официальных данных, опубликованных НФЛ. Ранее опубликованные исследования 2,14 были заказаны НФЛ со специальным доступом к ее официальным данным. Поэтому нам пришлось использовать независимый источник информации о сотрясении мозга.На данный момент Frontline собрала данные о травмах головы за 3 полных года, которые зависят от врачей команд, тренеров и связанных с ними официальных лиц по всей лиге. Возможность нераспознанных травм продолжает оставаться актуальной проблемой из-за отсутствия единообразия в симптомах после сотрясения мозга. Игроки часто не знают о наличии или серьезности травмы и потенциальном риске продолжения игры. 10 Это отсутствие признания может усугубляться боязнью командного возмездия, потери игрового времени и решительного отношения профессиональных спортсменов. 5 Трудность стандартизации клинической совокупности, определяемой как «сотрясение мозга», может быть отражена в наших сообщениях о частоте сотрясений мозга; вполне вероятно, что сотрясение мозга может быть не распознано ни медицинским персоналом, ни даже самими игроками. Набор данных был дополнительно ограничен из-за отсутствия необходимых отчетов о предсезонных соревнованиях, тренировках и играх после 16-й недели регулярного сезона. Более того, информация о спецбригадах была неполной из-за нестыковок в отчетности.Наконец, данные были объединены по сезонам 2012–2013 и 2013–2014 годов, несмотря на различия в правилах игры и отчетах о травмах между сезонами. Таким образом, цифры, которые мы сообщаем в этом исследовании, скорее всего, занижают истинные показатели частоты сотрясений мозга, поскольку, вероятно, происходит больше сотрясений мозга, чем представлено в нашем наборе данных.

Метрика PP также имеет некоторые ограничения. Все подсчеты снэпов считались возможным воздействием травмы головы, несмотря на тот факт, что некоторые снэпы приводят к тому, что команда «берется на колено» или назначается пенальти без контакта.Несмотря на то, что мы можем зафиксировать воздействие на уровне игры за игрой на разных позициях, эта информация не делает различий между игроками, которые могут играть за пределами своей официальной должности. РБ, участвующий в отряде специальных команд, может исказить наши результаты; одно положение может быть более подвержено травмам, чем другое. Кроме того, команды в НФЛ недавно переняли стили игры, в которых используются «гибридные» позиции; хотя игрок может официально быть RB, он может участвовать в некоторых пасовых играх и брать на себя риск сотрясения мозга WR.Гибридный характер некоторых позиций усложняет абсолютный анализ риска. Кроме того, эти данные не отражают различий в риске травм головы для начинающих игроков по сравнению с запасными. Полезность метрики PP ограничена в лигах, где подсчет очков не агрегируется, хотя мы надеемся, что лиги меньшего размера будут собирать дополнительную информацию об игровом времени для более полной оценки риска сотрясения мозга.

Заключение

В этом исследовании мы анализируем частоту сотрясений мозга у игроков в сезонах НФЛ 2012–2013 и 2013–2014 годов по показателям AE и GP — двум показателям, широко используемым в литературе.Мы также сообщаем о новом методе расчета частоты сотрясений мозга, основанном на количестве игр на позиции, который, по нашему мнению, является более точной оценкой риска воздействия. Частота сотрясений мозга в НФЛ, по-видимому, увеличилась по всем позициям с 2003 года, когда был опубликован первый анализ. Это может быть результатом изменений в игре, распознавании травм или протоколе отчетности. К сожалению, сравнительный анализ затруднен из-за отсутствия в литературе стандартизированного протокола отчетности.Наша новая метрика, основанная на позиционных играх, представляет собой более совершенный инструмент для оценки рисков, который, как мы надеемся, станет стандартом для SRC. Это повышенное внимание необходимо для того, чтобы можно было точно оценить вариации рисков на разных позициях, внести соответствующие изменения в правила и обеспечить надлежащее обучение миллионов людей, играющих в футбол по всей стране.

Сноски

Авторы заявили, что у них нет конфликта интересов в отношении авторства и публикации этого вклада.

Ссылки

1.
2013–2014 гг. Опрос участия в спортивных соревнованиях в старших классах. Индианаполис, Индиана: Национальная федерация ассоциаций средних школ штата; 2014. [Google Академия]2.
Кассон И.Р., Виано Д.К., Пауэлл Дж.В., Пеллман Э.Дж.
Данные о сотрясениях мозга Национальной футбольной лиги за двенадцать лет. Спортивное здоровье. 2010;2:471–483. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]5.
Кузимано, доктор медицины.
Знания канадских юных хоккеистов о сотрясении мозга. Может J Neurol Sci. 2009; 36: 315–320. [PubMed] [Google Scholar]6.Гускевич К.М., МакКри М., Маршалл С.В. и соавт.
Кумулятивные эффекты, связанные с повторяющимися сотрясениями мозга у университетских футболистов: исследование сотрясения мозга NCAA. ДЖАМА. 2003; 290:2549–2555. [PubMed] [Google Scholar]7.
Гускевич К.М., Уивер Н.Л., Падуя Д.А., Гарретт В.Е., мл.
Эпидемиология сотрясения мозга у школьников и школьников. Am J Sports Med. 2000; 28: 643–650. [PubMed] [Google Scholar]8.
Langlois JA, Rutland-Brown W, Wald MM.
Эпидемиология и последствия черепно-мозговой травмы: краткий обзор.J Реабилитация травм головы. 2006; 21: 375–378. [PubMed] [Google Scholar] 10.
Маккри М., Хаммеке Т., Олсен Г., Лео П., Гускевич К.
Незарегистрированное сотрясение мозга у футболистов средней школы: последствия для профилактики. Clin J Sports Med. 2004; 14:13–17. [PubMed] [Google Scholar] 11.
Myer GD SD, Barber Foss KD, Dicesare CA, et al.
Уровень сотрясения мозга ниже в играх Национальной футбольной лиги, которые проводятся на больших высотах. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44:164–172. [PubMed] [Google Scholar] 14.
Пеллман Э.Дж., Пауэлл Дж.В., Виано Д.К. и др.Сотрясение мозга в профессиональном футболе: эпидемиологические особенности игровых травм и обзор литературы — часть 3. Нейрохирургия. 2004; 54:81–94. [PubMed] [Google Scholar]

Айз Седай против Хогвартса, кто выиграет xpost : WoT

Являются ли бойцы совершенно рациональными операторами, которые все стремятся уничтожить противоположную сторону?

Допустим, все ученики+сотрудники Хогвартса и все Айз Седай появились напротив друг друга в открытом поле с бездумным стремлением уничтожить другую сторону, как противоборствующие армии в игре Total War.В этом сценарии Айз Седай ловко побеждает. Они просто откроются огнем и молниями и отправят волшебников в небытие.

Если вместо этого две фракции работают так же, как и в соответствующих сериях, Хогвартс, вероятно, «победит». вот как это происходит.

СПОЙЛЕРЫ ДЛЯ ВСЕГО WOT И ГАРРИ ПОТТЕРА

Белая Башня отправляет делегацию в Хогвартс, требуя, чтобы они прекратили свою магию, сдали своих волшебников и отправили своих ведьм для обучения в Белую Башню.Когда прибывает делегация, Гарри, Гермиона и Рон сидят в кабинете Дамблдора и читают им лекции об опасностях донглвортов или чего-то еще, и они становятся свидетелями всего происходящего. Дамблдор легко заводит круги вокруг делегации Айз Седай, и они, как и следовало ожидать, уходят с пустыми руками.

Айз Седай возвращаются в башню. Элайда настолько разозлена этой неудачей, что понижает всех трех сестер до принятых и отдает их хозяйке послушниц, чтобы те привязали их.Одна из Айз Седай на самом деле была черной аджой и сообщает обо всем, что происходит Месаане.

Месаана решает, что эскалация конфликта может помочь только Темному, поэтому она приступает к работе по проникновению в Хогвартс. Очень быстро ее агенты вступают в контакт с Пожирателями смерти, и две злые силы работают вместе, чтобы вызвать массовое разрушение (конечно, с оговоркой, что они оба повернутся друг против друга по падению булавки).

С помощью силы Волдеморта и силы Тёмного в сговоре, вопрос перестаёт быть «какая сторона побеждает в схватке» и становится «чья сторона развалится и рухнет первой» Как мы все знаем, белая башня держится на ниточке и добрые пожелания.Месаана чуть не рухнула БЕЗ помощи Волди. С еще большим количеством людей и новыми заклинаниями для Темного, от которых невозможно защититься, WT будет обречен. Для сравнения, Хогвартс довольно прочно сплочен под руководством Дамблдора. Волшебный мир в целом довольно хаотичен, и между Хогвартсом и Министерством магии существует большая враждебность, но в самом Хогвартсе нет таких распрей, как в Белой башне. Учтите также, что в Хогвартсе есть процесс приема и удобная сортировочная шляпа, которая отсортирует любых темных друзей-лазутчиков в Слизерин, эффективно «иммунизируя» 3/4 школы от коррупции.Единственный способ закрепиться, как мы видим в книгах о Гарри Поттере, — это заменить учителей и персонал Хогвартса Пожирателями Смерти, а эту стратегию невозможно масштабировать с помощью дополнительных рабочих, как это может сделать проникновение в WT. Не имеет значения, есть ли у вас еще 100 друзей тьмы для работы, есть только один учитель травологии, которого нужно заменить.

После этого первого делегирования белая башня поглощена борьбой. Элайда теряет Палантин, и салидарские повстанцы без сопротивления настигают Тар’Валон.Поскольку сопротивления нет, Эгвейн никогда не попадает в плен и никогда не научится принимать боль. У нее никогда не бывает той судьбоносной встречи с Верин, и Черная Айя никогда не очищается. Вскоре после того, как Эгвейн приходит к власти, объединенные темные силы DO и Волди слишком сильны, чтобы с ними справиться, и WT полностью рушится без сильной центральной фигуры, за которой можно было бы сплотиться. Многие сестры обратились в тень, что дало Волди рабочую силу, необходимую ему для успешного штурма Хогвартса.

Все проигрывают, Айз Седай проигрывает первой.

ВРАТА В АСГАРД — Эпизод второй в Oblivion Nexus

Особая благодарность wrinklyninja за последние исправления и обновления .

-ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИГРАТЬ В ЭТОТ ПЛАГИН!

ВОРОТА В AESGAARD ​​2 — ПРОЧИТАЙТЕ ME.txt

================================== ================================================== =
Врата в Эсгаард — Эпизод II: Пятый элемент
================================== ==================================================
Неофициальный плагин для видеоигры The Elder Scrolls IV — Oblivion.

Жанр: Фантастический хоррор
Платформа: ПК
Разработчик: ThePriest909
Веб-сайт: http://gatestoaesgaard2.webs.com/index.htm
http://gatestoaesgaard2.tk

Последнее обновление: 28 декабря 2008 г.
Прочтите меня. txt

————————————————————— —————————————
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Врата Эсгаарда — Эпизод 2 содержит тревожные и жестокие образы.
————————————————— ————————————

Благодарим вас за загрузку Gates to Aesgaard — ep2: The Fifth Элемент
Если вам нравится этот проект, пожалуйста, поддержите его, оценив его.

============================================== ====================================
Содержание
======== ================================================== ==========================

01. Краткое описание
02. Рекомендации автора
03. Требования
04. Установка
05 Порядок загрузки
06. Известные проблемы/ошибки
07. Совместимость
08. Кредиты
09. Лицензирование/юридическая информация

======================== ================================================== ===========
01.Описание
=============================================== =====================================

1.1. Краткое описание:
Фантастический хоррор-квест для «The Elder Scrolls IV — Oblivion».

1.2. Запуск игры:
Играйте в Обливион как обычно. Квест начнется автоматически.

1.3. Особенности:
01. Полностью новое пользовательское мировое пространство
02. Несколько новых мини-миров
03. Новые расы (неиграбельные)
04. Новые существа
05.Новые предметы
06. Новое оружие и доспехи
07. Новые текстуры
08. Новая статика
09. Пользовательская система погоды
10. Сценарные события
11. Система квестов
12. Кат-сцены
13. Пользовательские анимации
14. Пользовательский визуал эффекты
15. Пользовательская вода
16. Новые книги и заметки
17. Пользовательская архитектура
18. Диалоги
19. Озвучка
20. Пользовательская музыка и звуковые эффекты

============= ================================================== ======================
02.Рекомендации автора
============================================ =======================================

01. Внимательно прочтите инструкции перед установкой или играть в этот плагин.

02. Не рекомендуется использовать «Эффекты ночного глаза». Единственный результат, который он может вызвать, — это испортить опыт, который вы получили бы без него.

03. Не рекомендуется использовать консольные чит-коды. Они, вероятно, сломают цепочку квестов и приведут к невозможности ее завершения.

04. Хотя Gates to Aesgaard 2 был успешно протестирован с множеством других модов, рекомендуется не использовать неофициальные плагины, которые изменяют уже существующие элементы.

05. Gates to Aesgaard — ep.2 был создан на ванильном обливионе для ванильного обливиона, и рекомендуются только официальные плагины. Если вы используете другие неофициальные плагины, убедитесь, что они совместимы с Gates to Aesgaard 2 перед установкой или запуском игры.

06.Не рекомендуется использовать замену текстуры или сетки. Этот проект был создан с учетом качественного баланса ванильного Обливиона. Если вы используете замену текстуры или сетки, вы можете заметить несбалансированные результаты в качестве.

07. Не рекомендуется использовать сопутствующие моды ни в какое другое пространство мира, кроме Карении. Они испортят впечатление, которое вы получили бы без них. Если вы это сделаете, убедитесь, что ваш мод-компаньон помечен как «необходимый» и что он поддерживает вызов.

08. Не рекомендуется использовать неофициальные моды на освещение или погоду. Они либо вызовут ошибки, либо испортят впечатление, которое вы получили бы без них.

09. Не рекомендуется использовать сверхмощное оружие, доспехи, заклинания или созданные кодом персонажи. Они испортят впечатление, которое вы получили бы без них.

10. Не рекомендуется отключать граничную область или функцию автосохранения путем изменения текста ini.

11. В зависимости от уровня вашего персонажа сложность игры может меняться.Используйте контроль уровня сложности игры, чтобы установить требуемую сложность.

12. Режим камеры от первого лица рекомендуется для максимального впечатления от этого квеста.

============================================== =====================================
03. Требования
======== ================================================== ==========================

01. The Elder Scrolls IV — Oblivion
02. Oblivion 1.2.0416 Патч
03. 1, 2 ГБ свободного места на жестком диске

======================================== ==========================================
04.Установка
=============================================== =====================================

Общее правило:
Перед установкой любого неофициального плагина , сделайте резервную копию ваших сохранений.

———————————————— ————————————-

Чтобы установить Gates to Aesgaard — ep.2:

-Шаг 01. Запустите GTAEPII.exe для автоматического извлечения необходимых данных в папку данных забвения.

-Шаг 02. Откройте программу запуска Oblivion и выберите «Файлы данных».

-Шаг 03. Отметьте как GTAesgaard_2.esm (главный файл), так и GTAesgaard_2.esp (файл игрока).

-Шаг 04. Играть.

Чтобы удалить Gates to Aesgaard — ep.2:
Откройте меню «Пуск» и используйте «Unistall_GTAEPII.exe», расположенный в папке «Gates to Aesgaard 2».

Примечание. Программа установки содержит один (1) файл esm, один (1) файл esp, один (1) архив bsa и три (3) видеофайла bink. Версии для ручной установки не будет, поэтому, пожалуйста, не просите об этом.

============================================== ====================================
05.Порядок загрузки
============================================= =======================================

Проблемы с ландшафтом могут появиться в игре, если другой esm изменение ландшафта влияет на GTAesgaard_2. esm или наоборот.
Решение: Используйте менеджер модификаций Oblivion от Timeslip (http://timeslip.chorrol.com/obmm.html), чтобы изменить порядок загрузки и установить GTAesgaard_2.esm сразу после Oblivion.esm

Порядок загрузки должен выглядеть следующим образом:

Порядок загрузки:
————
Забвение.esm
GTAesgaard_2.esm
*
Все остальные ESM

Все остальные ESP
*
GTAesgaard.esp

========================== ================================================== =========
06. Известные ошибки/проблемы, которые необходимо понять
============================== ================================================== ====

01. Проблемы с ландшафтом могут появиться в игре, если другой esm, изменяющий ландшафт, влияет на GTAesgaard_2esm или наоборот.
Решение. Дополнительные сведения см. в разделе «Порядок загрузки».

02. Из-за неизвестной (и очень редкой) ошибки вторая часть диалога между Клавдием Отиллусом и игроком могла начаться некорректно. (Это произошло только дважды во время финального бета-тестирования, так что не беспокойтесь об этом).
Решение: Сохраните игру после выхода из «Движка создания». Если диалог не запускается, просто перезагрузите и играйте снова.

============================================== =====================================
07. Совместимость
======== ================================================== ===========================

01.Другие моды, содержащие esm-файлы, изменяющие ландшафт, могут конфликтовать с Gates to Aesgaard-ep2. Проверьте раздел порядка загрузки для получения дополнительной информации.

02. Gates to Aesgaard-ep2 не совместим с модификациями погоды, использующими сценарии для установки погоды вместо обычного редактора регионов (например, Natural Environments). Они либо вызовут ошибки, проблемы с производительностью и сбои, либо испортят впечатление, которое вы бы получили без них.
Их авторы должны обновить свои сценарии с условиями, которые предотвращают изменение погоды в других пространствах мира, кроме Тамриэля. ОБНОВЛЕНИЕ
: Gates to Aesgaard 2 теперь полностью совместим с Enhanced Weather 1.3.4 и All Natural.

03. Gates to Aesgaard-ep2 не совместим ни с одним модом, изменяющим ландшафт в любой из следующих ячеек.
Tamriel 6, 39
Tamriel 5, 39
Tamriel 5, 39
Tamriel 5, 38
Tamriel 6, 38
Tamriel 7, 38
Tamriel 7, 39
Tamriel 6, 40
Tamriel 7, 40
Tamriel 37, -14

04. Ворота в Aesgaard-ep2 могут быть несовместимы с модами, которые изменяют принцип работы оригинальных загрузочных дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Gates to Aesgaard 2 был успешно протестирован с множеством других модов. Вот некоторые из них:
официальных DLC Бет, FCOM, OOO, OWC, MMM, Deadly Reflex 5, неофициальный патч oblivion, несколько заменителей тел, красивые люди и многое другое.
При правильном порядке загрузки Gates to Aesgaard 2 должен быть совместим почти со всем.

============================================== =====================================
08. Кредиты
======== ================================================== ===========================

01.Написано, спроектировано, разработано, направлено и произведено:
ThePriest909

02. Дополнительные сетки, текстуры и анимация:
Alex Scorpion

03. Дополнительные текстуры:
Gizmodian

04. Концепт-арт:
ThePriest9003

05. Актеры озвучивания:
Призрак Ибсена в роли Клавдия Отиллуса.
ThePriest909 в роли архижреца боли.
Анна Папагеоргиу в роли архиерея удовольствий.

06. Дополнительные сетки по:
Xanthipos

07.Звуковой дизайн, музыка и видео:
ThePriest909

08. Книги и заметки:
ThePriest909

09. Ashen Rose основан на персонаже, изначально созданном:
Anja the Whisperer

10. TES IV Mod Ресурсы:
Склеп Барабуса, созданный Барабусом и Бритвокрылом
Синий ВиллоВисп, созданный jcd13
Анимация Сиродиили-Tileset, созданный Гилдуром и Мастером Демонов
Экстравагантные маски от демониззера Jojjo
Robert Mehrunes Dagon Outfit от AlienSlof
Skeletons Helmets Resource от Ancestral Ghost
Zs Skeleton Horse от Always Z
Текстуры тигра Slof от Slof
SiegeWeapons от Mr. Siika
Скалы от Mr.Siika
Гробница императора от Mr.Siika
Крепость грифонов от Mr.Siika
Город гномов от Mr.Siika
Доисторические животные от Mr.Siika
Книжные наборы Гарака от Garak
Мод для купания от Joseph Lollback
Доспехи Паладина by Pale Rider
Заменитель женского тела Экснема
HG Eyecandy от Raiar
Заменитель мужского тела Роберта
Пользовательские существа от Sadden Storm
Доспехи храмовника от Alex Scorpion08 от Lazarus**
* У меня уже есть проект.
** Разрешение Lazarous

11. Другие ресурсы:

Дополнительные звуковые эффекты (базовые аудио-сэмплы для «криков» и «электрошумов») по:
www.audiobank3600.ru

Дополнительные текстуры по:
www .cgtextures.com
www.imageafter.com
www.textureking.com
www.flickr.com
www.epicgames.com

12. Менеджер по качеству:
Яннис Банакос

Steve Freeman
Anna Papageorgiou
Socrates Efthymiou
Harilaos Georgious
Jason Kantarakis
Edward Marken
Adrea Colt
George Papoutsakis
Michael Pavlou
Chris Haralambakis
Michael Korokis
Nick Gerogiannakis
Helen Gerasimatou
Myrta Cestero

Особые Благодаря:
— —————-
-Алекс Скорпион! Очень талантливый 3D-моделлер и аниматор за поддержку проекта несколькими новыми 3D-моделями, анимацией и уникальными идеями. Я не могу придумать, как отблагодарить его в достаточной мере. Алексей еще раз спасибо!!!

-Gizmodian за создание специальной новой текстуры земли для проекта.

— Аня Шепчущая за «Пепельную розу» и за ее помощь в качестве бета-тестера.

-Lazarous для шлема-сетки от O.W.C.

-Xanthipos за создание для меня специальной сетки-маски.

-Ginnyfizz за помощь в переводе G.T.Aesgaard на английский язык.

— Призрак Ибсена за его помощь в качестве актера озвучивания.

— Крис Хараламбакис за помощь с Г.Перевод Т. Эсгаарда на английский язык.

-Mr.Siika за потрясающие мод-ресурсы.

— Мария Атзараки за помощь в переводе G.T.Aesgaard на английский язык.

-Bethesda softworks для создания Oblivion и CS в первую очередь.

Используемые инструменты:
===========

Компьютерная система/ы
——————
ПК: Windows XP-PRO
ПК : Windows Vista-Ultimate
Mac: OS-X Leopard

Разработка и производство игр
———————————————
TES IV Конструктор
Менеджер модов Timelip’s Oblivion
TES4Gecko 14. 5
Tes4qlod
Фрактальная карта
Nifscope
3D Studio Max 9.0
NIF Tools
Zbrush
Facegen Modeller 3.12
Установить Creator Pro
Adobe Photoshop CS3
DDS Tools
Facegen в Oblivion Converter
WinZip 11 Pro

Video Production
— ————-
Rad Video Tools
Fraps
Sony Vegas Pro 8.0
Adobe Photoshop CS3

Music & Sound-FX Production
————- ————-
Программное обеспечение:
Steinberg Nuendo 3
Steinberg Wavelab 5
Waves Platinum
Waves SSL2000
Ableton Live
Propellerhead Reason 4
N.I. Absynth 3
RP’s Albino 2
……………………..
Оборудование:
Midas Venice-160
AKG C-4000B
Shure SM-58
Shure SM-57
Tapco S-8
Genelec HT-208
Behringer Truth B-2030A
Korg MS-2000
Korg MS-2000R
Moog Minimoog
Moog Voyager 9012
Терменвокс
Korg Electribe EA-1
Korg Electribe ER-1
Korg Electribe ES-1
Korg Microkorg
Lexicon Lambda

Связаться с автором:
—————— —
-Веб-сайт: http://gatestoaesgaard2. tk
http://gatestoaesgaard2.webs.com/index.htm
-Адрес: «Улица Пяти Демонов, 666/ Ад»

==================== ================================================== ===============
09. Лицензионное соглашение
============================ ================================================== ======

Примечание: Это бесплатное программное обеспечение!

Используя это программное обеспечение, вы НЕ соглашаетесь:

01. Копировать это программное обеспечение полностью или частично без разрешения Автора.
02. Переупаковывать или изменять это программное обеспечение полностью или частично без разрешения Автора.
03. Копировать имена, персонажей, истории, изображения, музыку, звуковые эффекты или видеофайлы, включенные в это программное обеспечение, без разрешения Автора.
04. Загружать в Интернет или использовать/устанавливать это программное обеспечение полностью или частично в сети или на других общедоступных сайтах без разрешения Автора.
05. Переводить на другой язык или создавать и публиковать пользовательские плагины на основе этого программного обеспечения без разрешения Автора.

Включает в себя оригинальную идею и иллюстрацию, которые изначально НЕ принадлежали Bethesda Softworks или другим лицам.

———————————————— ————————————-

Примечание: Если вы хотите использовать бесплатные мод-ресурсы в этом проекте получите их от их первоначальных авторов и не забудьте поддержать их, оценив их работу.
Скриншоты и захват и публикация видео разрешены. Никаких дополнительных разрешений не требуется. Делайте все, что вам нравится.

============================================== ====================================
10. Гарантия
======== ================================================== ===========================

Автор/Издатель не дает никаких гарантий.

Descifrado el cdigo que controla la expresin de los gens

Структура ВОПОГ. (Роберт Гай | Национальный институт науки EEUU)

Актуальные чудеса 10.14.2009 20:02 (CET)

КРИСТИНА ДЕ МАРТОС

МАДРИД.- Cientficos del Instituto Salk (Калифорния, Estados Unidos) имеет публикацию в el ltimo nmero de la revista ‘Nature’ el Primer Mapa detallado de las alteraciones epigenticas del ADN de dos tipos celulares humanos. Se trata de una suerte de superestructura que regula qu гены se expresan y cules no. Una informacin que «servir de referencia para analizar cmo estos perfiles cambian durante el desarrollo, la enfermedad y en respuesta al ambiente», segn han explicado los autores.

Si tomramos el ADN de una clula y lo estirsemos completamente descubriramos que, adems de medir unos dos metros, es una secuencia de nucletidos que se nombran con cuatro letras (A, G, C y T), que se matchen con las iniciales de аденина, гуанина, цитозина и тимина.Se trata pues de una sucesin de ‘aes’, ‘ges’, ‘ces’ y ‘tes’ cuyo orden concreto determina el significado de ese ADN. Cuando este cdigo sufre un pequeo cambio que altera su mensaje (desaparicin de una letra, cambio de una por otra…) hablamos de mutacin o variacin.

Pero sta no es la nica forma forma por la que la expresin del ADN vara. Los cambios de la lectura del cdigo que no provocan modificaciones необратимые en l tienen la misma relevancia. El patrn, в частности, en el que aparecen se denomina epigenoma y cada vez exists ms evidencias de su relacin con enfermedades como el cncer o con el envejecimiento.

El problema es que hasta hace poco «estbamos limitados a ver pequeos fragmentos del epigenoma. Ser capaces de estudiarlo en su totalidad nos conducir a una mejor comprensin de cmo se regula la funcin del genoma en la salud y en la enfermedad pero tambin de como la Dieta y el Ambiente influyen en la expressin gnica», ha explicado Джозеф Экер, директор del Laboratorio de Anlisis Genmico el Instituto Salk (Ла-Хойя, Калифорния).

Ahora, ly sus colegas, han logrado analizar el epigenoma de una clula madre embrionaria y de un fibroblasto (adulta) y los han comparado, obteniendo as el primer mapa detallado del epigenoma humano, que aparece en las pginas de ‘Nature’.

Lo ms relays de este trabajoes, precisamente, «que se ha llegado a una cobertura muy elevada del epigenoma [94%, segn los autores] en lneas celulares de origen humano», ha explicado a elmundo.es Manel Esteller, директор Programa de Investigacin en Epigentica y Biologia del Cncer del Instituto Cataln de Oncologa (ICO).

El patrn de la inmadurez celular

Los cambios epigenticos se, произведенные фундаментально, через травс-де-душ-механизм. La modificacin de las histonas – unas protenas alrededor de las cuales se pliega el ADN para compactarse- y la метилацин.Este ltimo, el que ha analizado el equipo de Ecker, состоит из адгезивных групп метило (un tomo de carbono y tres de hidrgeno) en ciertas partes del genoma que ‘silencian’ la expresin de los гены .

Los grupos metilo se unen siempre a las citosinas (los nucletidospresentados por la letra C). En las clulas Adultas, el 99,98% de las citosinas metiladas iban seguidas de una guanina. Se denominan Sitios mCG y эс-ла-формы ms comn de adhesin de grupos metilo. Sin embargo, cuando analizaron el genoma de las clulas madre embrionarias, Ecker y sus colegas hallaron muchos millones de metilcitosinas, ms que en los fibroblastos, pero un tercio de ellas no se matcha con el patrn CG.

«La metilacin no-CG es un rasgo caracterstico claro de las clulas madre y se pierde tras la diferenciacin», han explicado Ryan Lister y Mattia Pelizzola, coautores del estudio, a elmundo.es. Esta идея fue confirmada cuando los autores secuenciaron el genoma de clulas iPS – aquellas que son devueltas a un estado de inmadurez, аналогичный аль-де-уна clula madre-. Entonces, comprobaron como el proceso de ‘desdiferenciacin’ que siguen estas clulas iba acompaado de la aparicin de las mutilaciones no-CG.

«Esto refuerza la idea de que la metilacin de ADN es una caracterstica relay de las clulas madre «, aaden estos Investigadores. No slo la aparicin de metilos en sitios no-CG, sino que «existen otras modificaciones del patrn de metilacin que pueden serigualmente Importantes para una correcta diferenciacin», explican Lister y Pelizzola.

Estos resultsados, «que habr que comprobar en otros Experimentos, son Importantes porque demuestran que muchas diferencias fenotpicas entre las clulas inmaduras y las Adultas se deben a diferencias en su epigenoma y no en su cdigo gentico», subraya Esteller.

Los cambios epigenticos son Importantes porque intervienen en la regulacin de la expresin de los gens, cuestin que influye en cmose comporta una clula, la accin del ambiente sobre ella o en procesos como la formacin de Tutumes y otras enfermedades.

SEC.gov | Порог частоты запросов превысил

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Чтобы ознакомиться с рекомендациями по эффективной загрузке информации с SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите сайт sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на получение по электронной почте обновлений программы открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу opendata@sec.правительство

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Идентификатор ссылки: 0.67fd733e.1642268713.7e7ca86

Дополнительная информация

Политика интернет-безопасности

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.

Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 г. и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 г. (см. Раздел 18 USC §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не повлияет на возможность других получить доступ к SEC.содержание правительства. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса(ов) могут быть ограничены на короткий период. Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту в SEC.правительство Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *