международный совет экспертов
Председатель (Россия, Саров)
В. М. Арутюнян (Армения, Ереван) | Б. П. Тарасов (Россия, Черноголовка) |
А. Л. Дмитриев (Россия, С.-Петербург) | М. М. Пеньков (Россия, С.-Петербург) |
А. М. Домашенко (Россия, Балашиха) | (Россия, Саров) |
О. Н. Ефимов (Россия, Черноголовка) | (Россия, Балашиха) |
А. В. Ивкин (Россия, Саров) | В. А. Гольцов (Украина, Донецк) |
Программа проведения Первого Всемирного Конгресса «Альтернативная энергетика и экология»
6:00 – 10:00 – Регистрация участников, размещение на теплоходе
10:00 – 10:30 – Церемония открытия
10:30 – 12:30 – Пленарное Заседание
13:00 – Отправление из Н. Новгорода
13:00 – 14:00 – Обед
14:00 – 15:00 – Размещение, отдых
15:00 – 18:30 – Заседания:
Зал 1. Конференция «Водород и возобновляемые источники энергии» ICHRSE-2006
Зал 2. Симпозиум «Безопасность и экономика водородного транспорта» IFSSEHT-2006
16:00 – 16:30 – Кофе-брейк
18:30 – 19:30 – Ужин
19:30 – 22:00 – Круглые столы:
22:00 - Фуршет
8:00 – 9:00 – завтрак
9:00 – 13:00 – Заседания:
Зал 1. Конференция «Водород и возобновляемые источники энергии» ICHRSE-2006
Зал 2. Симпозиум «Безопасность и экономика водородного транспорта» IFSSEHT-2006
11:00 – 11:30 – Кофе-брейк
13:00 – 14:00 – Обед
14:00 – Прибытие в г. Казань
15:00 – 17:30 – Заседание в г. Казань
Экскурсия для сопровождающих лиц
18:00 – 19:00 – Ужин на борту теплохода
19:00 – 20:30 – Автобусная экскурсия по г. Казань
21:00 – Отправление из г. Казань
21:00 – 22:30 – Постерная сессия
8:00 – 9:00 – завтрак
9:00 – Прибытие в г. Ульяновск
9:30 – 12:30 – Экскурсия в г. Ульяновске
13:00 – Отправление из г. Ульяновск
13:00 – 14:00 – Обед
14:00 – 18:30 - Заседания:
Зал 1. Конференция «Водород и возобновляемые источники энергии» ICHRSE-2006
Зал 2. Симпозиум «Безопасность и экономика водородного транспорта» IFSSEHT-2006
16:00 – 16:30 - Кофе-брейк
18:30 – 19:30 – Ужин
19:30 – 22:00 – Круглые столы:
8:00 – 9:00 – завтрак
9:00 – Прибытие в г. Чебоксары
9:30 – 12:30 – Экскурсия в г. Чебоксары
13:00 – Отправление из г. Чебоксары
13:00 – 14:00 – Обед
14:00 – 18:30 - Заседания:
Зал 1. Конференция «Водород и возобновляемые источники энергии» ICHRSE-2006
Зал 2. Симпозиум «Водородные сенсоры и рекомбинаторы» ISHSR - 2006
16:00 – 16:30 - Кофе-брейк
18:30 – 20:30 – Презентация проектов
21:00 - Зал 1. Ужин
Зал 2. Банкет
8:00 – 9:00 – завтрак
9:00 – Прибытие в г. Макарьево
9:30 – 12:30 – Экскурсия в Макарьевский монастырь
13:00 – Отправление из Макарьево
13:00 – 14:00 – Обед
14:00 – 18:30 - Заседания:
Зал 1. Конференция «Водород и возобновляемые источники энергии» ICHRSE-2006
Зал 2. Симпозиум «Водородные сенсоры и рекомбинаторы» ISHSR - 2006
16:00 – 16:30 - Кофе-брейк
18:30 – 19:30 – Ужин
19:30 – 20:30 - Церемония закрытия, вручение медалей
20:30 – 22:00 – Прощания, сборы
22:00 – Прибытие в Н. Новгород
Доклады, заявленные на Конгресс WCAEE-2006
№№ | Ф. И.О. участника конгресса | Организация | Тема доклада |
1. | Президент Международной ассоциации водородной энергетики, директор чистой энергии Университет Майами | "The humankind movement on the environment friendly vector: Hydrogen Energy - Hydrogen Economy - Hydrogen Civilization". | |
2. | , | ДонНТУ (Донецк), заведующий кафедрой физики | Основные проблемы энергетики и альтернативной энергетики "The humankind movement on the environment friendly vector: Hydrogen Energy - Hydrogen Economy - Hydrogen Civilization". |
3. |
| Академик НАН Армении | Полупроводниковые сенсоры водорода 1. Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода |
4. |
| Академик НАН Армении | Полупроводниковые сенсоры водорода 2. Золь-гель технологии получения чувствительных к водороду тонких пленок |
5. | , , | Концепция регионального комплексного энергообеспечения на основе атомно-водородных систем на примере г. Москвы. | |
6. | Институт проблем химической физики РАН, зав. лабораторией водород-аккумулирующих материалов | Хранение водорода, водородная энергетика Особенности хранения и аккумулирования водорода в связанном состоянии | |
7. | Доктор технических наук, Академик РАН, Президент Российской академии космонавтики им. », директор | Водородная энергетика и транспорт Перспектива внедрения водорода в энергетику и транспорт в условиях России. Состояние и проблемы. | |
8. | . главный специалист, начальник сектора, ст. научный сотрудник, кандидат технических наук | Проблемы безопасности, коды и стандарты Проблемы взрывобезопасности при создании и эксплуатации промышленных систем хранения и транспортирования жидкого водорода. Стандарты | |
9. | . зам. исполнительного директора по научной работе, кандидат технических наук | Криогенные транспортные средства Современные резервуары большой вместимости для жидкого водорода | |
10. | Анатолий Яковлевич Столяревский | РНЦ «Курчатовский институт» | Производство водорода Перспективные технологии для Водородной экономики |
11. | Галеев Айвенго Гадыевич | », начальник лаборатории | Проблемы безопасности и обеспечение безопасной эксплуатации водородных систем Проблемы обеспечения безопасности стендовых испытаний двигательных и энергетических установок на водородном топливе |
12. | Янис Клеперис | Institute of Solid State Physics of University of Latvia, Dr. phys. | Hydrogen storage Enhancement of hydrogen storage in composite materials by nanostructuring
|
13. | ГНЦ РФ ЦНИИЧермет им. , Институт металлофизики и функциональных материалов им. (Москва) | Hydrogen storage 1. On the experimental and theoretical basis of developing of carbonaceous superadsorbent for the hydrogen on-board storage in fuel-cell-powered vehicles. | |
14. | ГНЦ РФ ЦНИИЧермет им. , Институт металлофизики и функциональных материалов им. (Москва) |
2. On micromechanisms of the hydrogen embrittlement and plastification of metallic industrial materials, relevance to the safety and standards problems | |
15. | Ellina Lunarska | Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences | Polish studies of hydrogen in metals: known challenges and new perspectives |
16. | Ellina Lunarska, J. Pyrza, T. Wierzchon, H. Nykyforczyn, W. Skarbinski | Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences | Hydrogen absorption and hydrogen effects in the modified surface layers of Ti alloys |
17. | E. Lunarska, W. Borowiecki, J. Pyrza, K. Nikiforow | Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences | Hydrogen assisted ageing of the syteel exploited in the water-steam environments |
18. | Хидиров Ирисали | Институт ядерной физики АН Узбекистана, зав. лабораторией композиционных материалов. доктор физико-математических наук | 1. Определение области гомогенности твердого раствора Ti2C1-xH2-y методом дифракции нейронов. , |
19. | Хидиров Ирисали | Институт ядерной физики АН Узбекистана, зав. лабораторией композиционных материалов. доктор физико-математических наук | 2. Нейтронографичекое исследование кубического карбогидрата циркония в области гомогенности. , |
20. | Профессор АТН РФ Генеральный конструктор НТД» | 1. Когенерационная энергетическая установка на основе водяного котла, сжигающего биотопливо. | |
21. | Профессор АТН РФ Генеральный конструктор НТД» | 2. Композитный материал «Гидрид Mg+ фуллереносодержащая сажа», позволяющий при хранении водорода достичь высоких удельных массовых (Оба доклада стендовые) | |
22. | Алиназаров Алишер Хайдаралиевич | Кандидат технических наук, доцент Наманганский инженерно-педагогический институт, заведующий кафедрой «Строительство инженерных коммуникаций» | Солнечная энергетика Гелиотеплохимическая обработка золоцементных композиционных материалов (Solar Thermochemical Treatment of Ash-Cement Compositions) Стендовый |
23. | Ереванский Государственный университет, аспирант | Перспективные сенсорные материалы для детектирования водорода Золь-гель технологии получения чувствительных к водороду тонких пленок | |
24. | Адамян Завен Николаевич | Ереванский государственный университет, старший научный сотрудник | Перспективные датчики водорода для водородной энергетики Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода (Устный) |
25. | Ереванский государственный университет, кафедра физики полупроводников и микроэлектроники, старший научный сотрудник | Фотоэлектрохимическое получение водорода с использованием металлоксидных полупроводинковых фотоэлектродов | |
26. |
Заслуженный изобретатель РФ | Солнечная и ветряная энергетика, энергия водных потоков 1. Солнечно-вакуумная электростанция | |
27. |
Заслуженный изобретатель РФ | Солнечная и ветряная энергетика, энергия водных потоков 2. Русловая электростанция | |
28. | Инженерный центр ЕЭС, институт «Энергомонтажпроект» Зам. начальника отдела | Солнечная аэростатная энергетика
1. Солнечная аэростатная энергетика | |
29. | , | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Водородная энергетика
Гидрирование титана и циркония и термическое разложение их гидридов |
30. | СПбГУ, Химический факультет, кафедра химической физики, профессор | Хранение водорода
Композитный материал «гидрид Mg+фуллеренсодержащая сажа», позволяющий при хранении водорода достичь высоких удельных массовых показателей (Стендовый) | |
31. | Камчатский филиал Геофизической службы РАН, ученый секретарь, к. ф.-м. н. | Экологические аспекты использования альтернативной энергетики
Сейсмологические аспекты геоэкологических проблем промышленной эксплуатации парогидротерм Камчатки/ Seismological aspects of geoecology under industrial exploitation of Kamchatkan steam-hydrothermal fields (Устный) | |
32. | ». ведущий инженер | Топливные элементы Перспективы использования топливных элементов в автомобильном транспорте (Устный) | |
33. | Научно-исследовательский институт НПО «ЛУЧ», генеральный директор, член-корреспондент РАН | Хранение водорода и его распределение
Водородная проницаемость металлов при наличии внутренних напряжений | |
34. | Научно-исследовательский институт НПО «ЛУЧ», ведущий научный сотрудник, профессор | Хранение водорода и его распределение
Водородная проницаемость металлов при наличии внутренних напряжений | |
35. | Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», старший научный сотрудник, кандидат физ.-мат. наук | Атомная энергетика Атомно-водородная энергетика Термоядерная энергетика 1. Применение метода термодесорбционной спектрометрии для построения Т-с диаграмм состояния металлов с водородом на примере систем Ti-D и Pd-D | |
36. | Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», старший научный сотрудник, кандидат физ.-мат. наук | Атомная энергетика Атомно-водородная энергетика Термоядерная энергетика 2. Влияние примеси азота на температурные интервалы удержания дейтерия в стали X18H10T. | |
37. | Томский политехнический университет Физико-технический факультет, профессор кафедры ФЭУ | Топливо для высокотемпературных ядерных реакторов Нетрадиционный подход к решению проблемы комплексной переработки торийсодержащих ядерных сырьевых материалов | |
38. | », заместитель начальника лаборатории | Безопасная технология водородной обработки Разработка безопасной технологии водородной обработки различных функциональных материалов | |
39. | Воронежский государственный технический университет, заведующий кафедрой | Углеродные наноструктуры для альтернативной энергетики Влияние газов на электрические свойства тонких пленок фуллерита | |
40. | Воронежский государственный технический университет, докторант | Перспективные сенсорные материалы для детектирования водорода Влияние водорода на электрические свойства нанокристаллических пленок In-O-Y | |
41. | Воронежский государственный технический университет, профессор | Углеродные наноструктуры для альтернативной энергетики Термо-Э. Д.С. углеродных наноструктур | |
42. | РФЯЦ-ВНИИЭФ, нач. группы | Атомно-водородная энергетика Физико-химические характеристики сплава LaNi4,17Al0,79 | |
43. | Воронежский государственный университет | Особенности морфологии и фазового состава электролитически наводороженных пленок палладия | |
44. | Уральский электрохимический комбинат | Перспективы использования щелочных топливных элементов | |
45. | ИЯРФ », ведущий научный сотрудник | Основные проблемы энергетики и альтернативной энергетики Частотные разрядники с водородным наполнением | |
46. | РНЦ «Курчатовский институт» | Альтернативная ядерная энергетика и безопасная переработка радиоактивных отходов Использование явления низкоэнергетической трансмутации ядер химических элементов для реализации альтернативной экологически безопасной ядерной энергетики | |
47. | , главный специалист, кандидат технических наук | Криогенные транспортные средства Современные резервуары большой вместимости для жидкого водорода | |
48. | , | Институт химии твердого тела УрО РАН | Солнечная энергетика, водородная энергетика и транспорт Энергетические параметры диссоциации H2O по результатам расчетов Ха методом ДВ
|
49. | , | Институт химии твердого тела УрО РАН | Солнечная энергетика, водородная энергетика и транспорт Механизмы диффузии кислорода в SrFeOx по результатам расчетов Ха-методом ДВ |
50. | Томский политехнический университет | Поведение водорода в нержавеющей стали в процессе радиационного действия | |
51. | Воронежский государственный университет, кандидат физ.-мат. наук, университет | Водородная энергетика и транспорт Особенности морфологии и фазового состава электролитически наводороженных пленок палладия | |
52. | », Ведущий инженер | Водородные энергетические системы Исследование поглощения водорода электрохимическими металлами и сплавами методом внутреннего трения | |
53. | ИФВ , начальник лаборатории | Взрывная энергетика. Экологические аспекты использования альтернативой энергетики О возможности использования взрывных технологий для разделки АПЛ | |
54. | » | Водородная экономика Водород в установках утилизации твердого топлива | |
55. | », начальник научно-исследовательской лаборатории | Новые материалы для водородных энергетических систем Разработка опытных технологий неразборного и разборного термомеханического соединения трубопроводов муфтами из никелида титана | |
56. | Институт физики национальной академии Наук Азербайджана, ведущий сотрудник | Солнечная энергетика Термофотовольтаические преобразователи на основе АV ВVI для концентрированного солнечного излучения | |
57. | Научно-Технический Центр «ТАТА», Институт Водородной Экономики | Безопасность водородной энергетики (пленарный) | |
58. | Научно-Технический Центр «ТАТА», Институт Водородной Экономики | Низкотемпературные сенсоры водорода (устный) | |
59. | Научно-Технический Центр «ТАТА», Институт Водородной Экономики | Универсальный стенд «Эдельвейс - 001» для исследования газовых сенсоров (постерный)
| |
60. | Научно-Технический Центр «ТАТА», Институт Водородной Экономики | Международная научная информационная система «Водород» (Круглый стол) | |
61. | Научно-Технический Центр «ТАТА», Институт Водородной Экономики | Хранение и производство водорода на борту транспортных средств (постерный) | |
62. | Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), профессор | Возобновляемые источники энергии Перспективы использования возобновляемых источников энергии в северных и удаленных районах России | |
63. | Bipin Kumar Gupta and O. N. Srivastava | Research Scientist
| Hydrogen storage New carbon variants: graphitic nanofibres (nano - springs, nano-shockers) as hydrogen storage materials
|
64. | » | Производство водорода 1. Электрохимические генераторы водорода с мембранами малого сопротивления Electrochemical hydrogen generators with diaphragms of small resistance Водородная экономика 1. Водород в установках утилизации твердого топлива Hydrogen in settings salvaging of rigid fuel | |
65. | » | Водородные энергетические системы 1.Исследование поглощения водорода электрохимическими металлами и сплавами методом внутреннего трения Exploration of an hydrogen absorption by electrochemical metals and alloys by a method of internal friction | |
66. | O. Salyk and
| Ota Salyk | Перспективные датчики водорода для водородной энергетики "Characterisation and first applications of a facility for independent customer testing of hydrogen sensor" |
67. | , | Саратовский государственный технический университет | Новый тип протонопроводящих мембран на основе волокнистых материалов |
68. | , | Саратовский государственный технический университет | Полимерный композит на основе гетерополикислот для водородной энергетики |
69. | Институт металлургии и материаловедения им. | Сплавы палладия с редкоземельными металлами-перспективные материалы для водородной энергетики | |
70. | , , | Национальная ассоциация водородной энергетики Московский энергетический институт | Применение водорода в качестве моторного топлива для автомобильных двигателей внутреннего сгорания. История, настоящее и перспективы |
71. | , | » | Сплавы-накопители водорода на основе РЗЭ для энергообразующих устройств |
72. | , , | » | Управляемый газофазный синтез композиционных материалов на основе пространственно упорядоченных углеродных наноструктур |
73. | , , | » | Исследования и разработка способа синтеза высокоактивных углеродных сорбентов с заданными характеристиками пористости |
74. | , | » |
Исследования и создание технологии нанодисперсного диоксида титана для разработки опытного образца солнечного элемента на оксидном полупроводнике |
75. | РФЯЦ-ВНИИЭФ |
Разработка физико-математических моделей и комплекта программных модулей для компьютерного моделирования и обработки конструкций топливных элементов на базе программы PRODAS | |
76. | РФЯЦ-ВНИИЭФ |
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания | |
77. | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет |
| |
78. | Международный государственный экологический университет имени | Применение возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь | |
79. | , | Воронежский государственный технический университет | Влияние бора на наводораживание никелевых пленок |
80. | , | Воронежский государственный технический университет | Наводораживание Ni-пленок, полученных из сульфаматных и сернокислотных электролитов никелированиия |
81. | Электронные и Пучковые Технологии» | Взаимодействие водорода с материалами водородной энергетики Новый измерительный комплекс для абсолютного определения содержания водорода в материалах водородной энергетики | |
82. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | "Энергетика на основе системы МАГО с делящимися материалами МАГО-ФИШЕН" | |
83. | Научно-образовательный центр химической физики и мезоскопии УдНЦ УрО РАН | ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИИ В НАНОРЕАКТОРАХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ | |
84. | Научно-образовательный центр химической физики и мезоскопии УдНЦ УрО РАН | Название доклада: Перспективы применения наноструктур и наносистем при создании композитов с прогнозируемым поведением. | |
85. | Физико-технический институт им. Иоффе РАН | Название доклада: 10 nm Semiconductor membrane for cleaning of light atom gases | |
86. | Центр Содействия развитию | Название доклада: Топливные элементы. Перспективы применения в малой энергетике | |
87. | Московский государственный институт радиотехники, электроники автоматики | Название доклада: Водородный всеобуч в России | |
88. |
Ефимов О. Н. | ИПХФ РАН | Электрокатализаторы на основе углеродных материалов и проводящих полимеров в сенсорах водорода и окиси углерода |
Конгресс откроется в Нижнем Новгороде, где состоится пленарное заседание, и продолжится на комфортабельном 4-х палубном теплоходе «Георгий Жуков».

Теплоход «Георгий Жуков» речники называют "Неофициальным флагманом Волжского пароходства" — и они правы: нет на Волге более красивого и быстрого корабля данного класса!
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 92-016 построен в 1982 году в Чехословакии, оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна – 135,7 м, ширина – 16,8 м, осадка – 2,83 м. Количество посадочных мест -305.
К Вашим услугам одно-, двух - и трехместные каюты со всеми удобствами, а также каюты «люкс» и «полулюкс». В разнообразных каютах теплохода, каждая из которых оборудована кондиционером, душем и туалетом, размещаются более 340 пассажиров и 80 членов экипажа.
В каждой каюте – душ, санузел, кондиционер, радио, большое обзорное окно. В каютах имеются розетки для электробритв.
На борту теплохода - два салона ресторана, конференц-зал, два бара, читальный салон, кинозал, солярий, сауна, гладильная комната, медицинский пункт.
По пути следования теплохода Вас ждут экскурсии в городах Поволжья:
Чебоксары, Казань, Ульяновск и посещение знаменитого Макарьевского монастыря. Конечная точка маршрута – Нижний Новгород (См. Приложение 3).
На борту теплохода предусмотрена интересная культурно-развлекательная программа.
Культурно-развлекательная программа
В обширной по тематике развлекательной программе принимают участие 21 человек. Программа будет интересна как для русскоязычных, так и для англоязычных участников Конгресса. Некоторые пункты программы будут исполняться на английском языке.
Участники программ:
· Ведущая развлекательных программ, обладатель гран-при международного конкурса авторских программ «Вдохновение», Дертева Елена
· Звукорежиссер развлекательных программ
· «Живой звук» в баре, дуэт «Роза ветров» или «Волна»
· Артисты оригинального жанра, дуэт «Саквояж»
· Проведение камерных музыкальных программ: лауреат международного конкурса им. Скрябина, преподаватель Нижегородской консерватории Геннадий Курсков (фортепиано), гран-при Всероссийского конкурса «Золотой голос России» Владимир Александрович (вокал).
· Народный коллектив «Сударушка»
Для Вас выступит народный коллектив «Сударушка»
Ансамбль был создан в 1986 году. С 2000 года коллектив обновился, пришли молодые исполнители, профессиональный аккомпанирующий состав, который работает по настоящее время. Руководителем коллектива является . Ансамбль имеет звание лауреата городских, региональных, областных конкурсов, регулярно принимает участие во Всероссийских и областных фестивалях. В 2002 году ансамблю «Сударушка» присвоено звание «Народный коллектив». В репертуаре коллектива фольклорные песни различных областей России, популярные русские народные песни, казачьи и песни советских композиторов, а также инструментальные обработки русских песен.


С программой, посвященной 250-летию Моцарта выступят Заслуженные работники культуры РФ
Вадим Карауловский – скрипка и Светлана Зверева – фортепиано.
В программе:
· Моцарт. Две сонаты для скрипки и фортепиано.
· Мендельсон. Концерт ми-минор. А также пьесы Креслера, Моцарта, Масене и Дебюсси.
проведет круглый стол, посвященный Олегу Далю под названием «В жизни всегда есть место подвигу».
Информация для иностранных участников
Паспорт и оформление визы
Иностранный гражданин, приезжающий в Россию, обязан иметь при себе паспорт, дата окончания срока действия которого должна быть не менее 6 месяцев до даты выезда гражданина из России, с отметкой о выдаче визы. Для получения визы необходимо иметь официальное приглашение, подписанное в Посольстве России или консульстве представителем министерства иностранных дел России. Официальное приглашение направляется в адрес участника симпозиума, после того как в Секретариат Оргкомитета поступят заполненная регистрационная форма и копии первых страниц паспорта, где указаны все сведения о гражданине. Данная информация должна быть получена Оргкомитетом желательно не позднее 31 мая 2006 года. Просьба высылать копию паспорта факсом или почтой. Во избежание задержки выдачи визы, прошение на ее получение следует подавать непосредственно после получения копии оригинала приглашения (факс, e-mail). Участникам симпозиума необходимо строго выполнять указанные рекомендации.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


