«И» «ИЛИ»
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Ткаченко Александр Николаевич (политик)

Александр Николаевич Ткаченко 164k

(Олександр Миколайович Ткаченко)

(07.03.1939)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Википедия: Александр Николаевич Ткаченко (укр. Олександр Миколайович Ткаченко, род. 7 марта 1939, Шпола, Киевская область) - советский и украинский политик и государственный деятель.
Родился 7 марта 1939 года в городе Шпола Киевской (ныне Черкасской) области. Окончил сельскохозяйственный институт в городе Белая Церковь и Высшую партийную школу в Киеве. Работал агрономом.
С 1966 года - первый секретарь Таращанского районного комитета ЛКСМ Украины.
В 1970-1981 годах - заведующий отделом, секретарь, первый секретарь Таращанского районного комитета Коммунистической партии Украины.
В 1981-1982 годах - инспектор ЦК Коммунистической партии Украины.
В 1982-1985 годах - председатель исполнительного комитета Тернопольского областного Совета народных депутатов.
В 1985-1992 годах руководил сельским хозяйством Украины (в должностях министра сельского хозяйства, председателя и заместителя председателя Госагропрома Украины и др.).
Выставлял свою кандидатуру на первых выборах президента Украины (1991), незадолго до выборов отказался от участия в них в пользу Леонида Кравчука. Выдвигался также на выборах 1999 года, снял свою кандидатуру в пользу Петра Симоненко. (По утверждению Константина Бондаренко: Считается, что Мороз и Марчук убедили сомневающегося Ткаченко в мае 1999 года принять участие в президентских выборах (до этого времени Ткаченко убеждал журналистов, что он не будет выдвигаться в президенты и что его устраивает статус «не первого, но и не второго лица в государстве»).)
В 1994, 1998 и 2002 годах избирался в Верховную раду Украины, в первых двух случаях по одномандатным округам в Черкасской области, в 2002 году - по партийному списку Коммунистической партии Украины. Председатель Верховной рады с 7 июля 1998 до 21 января 2000 года.
Член КПСС с 1967 по 1991 год. В 1996-2001 годах - заместитель председателя Крестьянской партии Украины. С ноября 2001 года - член Коммунистической партии Украины.
Кандидат экономических наук; диссертация «Организационно-экономические факторы эффективности сельскохозяйственного производства» защищена в 1992 году в форме научного доклада.
Проживает в настоящее время в Киеве.
:
Вадим Ершов...
звездочет, ОлегГ...
СПИСОК НЕКОТОРЫХ ОЦИФРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ:
...



  • Ткаченко А.Н... Производство избыточной энергии. [Djv-10.5M] [Pdf-10.0M] Монография. Авторы: Александр Николаевич Ткаченко, Игорь Михайлович Федоткин, Виктор Алексеевич Тарасов. Под редакцией А.Н. Ткаченко.
    (Киев: Издательство «Техника», 2002. - Серия «Энерго- и ресурсосберегающие технологии и системы в агропромышленном комплексе»)
    Скан: ОлегГ, OCR, обработка, формат Pdf: звездочет, 2026
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      Глава 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ (9).
      §1.1. Исторические сведения (9).
      §1.2. Основные теоретические положения процессов в полупроводниковых термоэлектрических генераторах (10).
      §1.3. Эффекты тройных взаимодействий (13).
      §1.4. Математическое моделирование процессов переноса, установление новых физических эффектов и технологии их использования (15).
      §1.5. Продолжение эффектов парных взаимодействий и использование обобщенных законов (28).
      §1.6. Тройные или повторные парные взаимодействия (35).
      §1.7. Сложные эффекты, используемые в топливных элементах (43).
      §1.8. Действие скрещенных электрического и магнитного полей (52).
      §1.9. Использование внутренней энергии рабочего тела (57).
      Глава 2. ПРОИЗВОДСТВО ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ (64).
      §2.1. Понятие об избыточной энергии (64).
      §2.2. Методы получения избыточной энергии (68).
      §2.3. Разработка концепции производства избыточной энергии (71).
      §2.4. Краткий обзор примеров избыточного энергобаланса (74).
      §2.5. Кавитационные теплогенераторы и их место в технике будущего (84).
      §2.6. Комбинирование кавитационных теплогенераторов с пьезоэффектами и холодным ядерным синтезом (92).
      §2.7. Двигатель, работающий на избыточной энергии (93).
      §2.8. Условия возникновения избыточного энергобаланса и производства избыточной энергии (94).
      Глава 3. КАВИТАЦИОННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДУ И ЖИДКОСТИ (109).
      §3.1. Физические свойства воды (109).
      §3.2. Аномальные свойства воды (123).
      §3.3. Влияние примесей на физико-химические свойства водных растворов (126).
      §3.4. Физико-химическое действие кавитационной обработки (128).
      §3.5. Влияние кавитационной обработки на свойства воды (129).
      §3.6. Экспериментальные исследования влияния кавитации на свойства воды и растворов (132).
      §3.7. Кавитационная обработка воды для парогенерирующих установок (141).
      §3.8. Обработка мазута посредством гидродинамической кавитации (144).
      §3.9. Структура воды и способы ее изменения (145).
      Глава 4. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ И ИЗБЫТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ (152).
      §4.1. Нетрадиционные емкостные подогреватели (152).
      §4.2. Теплообменные аппараты нового поколения (155).
      §4.3. Возможные варианты «ноу-хау» в гидродинамических теплогенераторах (157).
      §4.4. Расчет кавитационных теплообменников (160).
      §4.5. Гидродинамический нагреватель ТЭК (164).
      §4.6. Оценка эффективности ТЭК (168).
      §4.7. Способы повышения эффективности гидродинамических нагревателей и получения избыточной энергии (170).
      §4.8. Эффективность гидроударов (178).
      §4.9. Эффективность струек акад. Л.И. Седова (180).
      §4.10. Производство тепловой энергии гидроударами (185).
      §4.11. Принципы получения избыточной энергии (186).
      §4.12. Теплогенераторы «ЮСМАР» (Молдова). (191).
      Глава 5. ГИДРАВЛИКА ПУЛЬСИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЙ (193).
      §5.1. Способы создания в жидкости механических колебаний (193).
      §5.2. Методика исследований и экспериментальная установка (195).
      §5.3. Пульсационный эффект (199).
      §5.4. Кавитация при пульсациях (202).
      §5.5. Специфика гидравлики пульсирующих течений (203).
      §5.6. Критериальные зависимости для инженерных расчетов гидравлических сопротивлений и теплообмена при пульсирующем течении жидкости в коротких трубопроводах (210).
      §5.7. Анализ критериальных зависимостей для локальной теплоотдачи при пульсирующем течении жидкости в горизонтальной трубе (220).
      §5.8. Методика инженерных расчетов пульсационных теплообменных аппаратов пищевых производств (223).
      §5.9. Примеры инженерных расчетов пульсационных теплообменников и выбор оптимального режима их работы (227).
      Глава 6. КОЛЕБАНИЯ И АВТОКОЛЕБАНИЯ ОДНО- И ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРАКТАХ И КОНТУРАХ (233).
      §6.1. О пульсациях потоков в трубах (233).
      §6.2. Сдвиг фаз между колебаниями в тракте и внешними возмущающими колебаниями, оценка энергетического выигрыша от применения пульсаций (242).
      §6.3. Расход энергии на генерацию пульсаций и перемещение жидкости (259).
      §6.4. Теоретическая зависимость угла сдвига фаз от частоты колебаний и свойств материала системы (262).
      Глава 7 РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ПУЛЬСАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ (266).
      §7.1. Эффект автоколебаний трехфазного потока (266).
      §7.2. Пульсирующие течения, реализуемые прерывателем потока (272).
      §7.3. Вывод дифференциального уравнения Дарси второго порядка для трубопровода (273).
      §7.4. Течение жидкости с учетом изменения внешнего давления (274).
      §7.5. Управление процессом течения жидкости с учетом ее сжимаемости при переменных граничных условиях (279).
      §7.6. Пульсационные эффекты при течении жидкостей в трубах и каналах (284).
      §7.7. Пульсирующее течение жидкости в упругом трубопроводе (289).
      §7.8. Динамика пульсирующего течения жидкости, генерируемого прерывателем потока (295).
      §7.9. Пульсационный перепад давления (304).
      §7.10. Примеры расчетов гидродинамических нагревателей (308).
      §7.11. Расчет пульсационного гидродинамического нагревателя (310).
      §7.12. Результаты промышленных испытаний пульсационного теплообменника (313).
      §7.13. Накипеобразование в пульсационных теплообменниках (317).
      Список литературы (321).
ИЗ ИЗДАНИЯ: В монографии обобщен опыт и представлен комплекс новых фундаментальных и прикладных исследований, технических и конструкторских решений, инженерных расчетов синтеза тепловых кавитационных реакторов. Рассмотрены физические явления, теоретические основы и математические модели процессов переноса, установления новых физических эффектов и технологий их использования, результаты совершенствования теории колебаний и пульсаций, проблемно ориентированных на производство избыточной энергии.
Рассчитана на научных и инженерно-технических сотрудников, аспирантов, студентов и может быть рекомендована техническим вузам как учебное пособие по новым высоким технологиям.