Приложение

к протоколу от 27 мая 2013 г. № 000-1

заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 000-1.4-1.6-2.4-2.6-ИР1 по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий 1.4, 1.6, 2.4 и 2.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 000

Условия исполнения контракта, предложенные участниками

№ п/п

Регистрационный номер заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Квалификация участника

Цена контракта, млн. рублей

Сроки выполнения работ

Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке

Лот № 1. 2013-1.6-14-516-0067. Проведение проблемно-ориентированных исследований и разработка технических решений по созданию перспективных ядерных энергетических установок.

1

2013-1.6-14-516-0067-001

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

Проект направлен на повышение эффективности пирохимической технологии пристанционной переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах. Новизна предлагаемых решений заключается в применении и технической реализации индукционного нагрева солевого раствора ОЯТ в отличие от известных способов пирохимического выделения делящихся материалов.

Результаты НИР:

1) Аппаратурно-технологическая схема пирохимической переработки ОЯТ позволяющая перерабатывать ОЯТ с низким временем выдержки и высоким выгоранием, обеспечивающая гарантию режима нераспространения ядерного оружия.

2) Аппаратурно-технологическая схема пирохимической переработки ОЯТ и система индукционного нагрева солевого раствора ОЯТ обеспечит в отличие от известных: увеличение пробега тиглей – не менее чем на 30% при сроке окупаемости проекта – не более 3 лет. Коэффициент очистки неразделенной пары уран–плутоний от осколков деления – не менее 100. Источник переменного тока для индукционного разогрева солевого раствора ОЯТ будет обладать коэффициентом полезного действия – не менее 90%.

3) Методики аналитического и численного исследования индукционного нагрева солевого раствора ОЯТ и источника переменного тока с нагрузкой в виде индуктора будут позволять оптимизировать геометрию тигля и индуктора, электрические параметры источника переменного тока для достижения максимального срока службы тигля и снижения производственных затрат.

4) Будет разработана конструкторская документация для проектирования лабораторной установки пирохимического выделения делящихся материалов ОЯТ.

5) Будет разработан проект технического задания на проведение прикладной НИР по созданию опытно-промышленной установки пирохимического выделения делящихся материалов.

Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения прикладных НИР, опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание технологии переработки ОЯТ пристанционного ядерного топливного цикла реакторов на быстрых нейтронах, в том числе при выполнении НИР и ОКР для модуля переработки ОЯТ реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 ОАО «Сибирский химический комбинат».

НИР будет выполняться с использованием современных материально-технической базы и методик, а также обеспечивать получение актуальных результатов.

2

2013-1.6-14-516-0067-002

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

Проектная энергия ускоренного пучка протонов на выходе ускорителя-драйвера: 0.6-1.0 ГэВ.

Полная средняя мощность ускоренного пучка на выходе ускорителя-драйвера: не ниже 1 МВт.

Коэффициент захвата в режим ускорения в начальной (группирующей) секции ускорителя: не хуже 80 %.

Потери протонов при ускорении в сверхпроводящих секциях: не хуже ΔN/N≤10-4 м-1.

Тепловыделение в сверхпроводящих секциях за счет потерь пучка: не хуже 1 Вт/м.

3

2013-1.6-14-516-0067-003

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

9

165 дней с даты заключения государственного контракта

Содержание:

1 Проекты технических заданий на проведение 3-х прикладных НИР по теме проекта.

2 Экспериментальные результаты исследований теплообмена и гидродинамики жидкого металла в магнитном поле (коэффициенты теплоотдачи, поля осреднённой скорости и температуры в потоке жидкого металла, статистические характеристики турбулентных полей скорости и температуры, обобщённые экспериментальные данные как функции режимных параметров – чисел Рейнольдса, Релея, Гартмана и др.)

3 Методы и методики проведения теплофизических экспериментов на ртутном МГД-стенде.

4 Верифицированная математическая модель МГД-теплообмена жидкого металла для использования в расчётах параметров жидкометаллических систем охлаждения и теплообменников ядерно-энергетических установок нового поколения.

5 Экспериментальные данные о теплообмене и гидродинамике в ТВС с шаровой засыпкой (данные о потерях давления и коэффициентах гидравлического сопротивления при вынужденном течении жидкости через шаровую засыпку, распределения температурных полей в ТВС с шаровой засыпкой, локальные и осредненные значения коэффициентов теплоотдачи при вынужденном течении жидкости через шаровую засыпку).

6 Расчётные соотношения для гидродинамики и теплообмена в шаровой засыпке, обобщающие экспериментальные данные.

4

2013-1.6-14-516-0067-004

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4

125 дней с даты заключения государственного контракта

Получение значимых научных результатов и новых технологий по созданию установки малой и средней мощности с горизонтальными парогенераторами более безопасной и экономичной по сравнению с создаваемыми отечественными реакторными установками типа БРЕСТ и СВБР.

5

2013-1.6-14-516-0067-005

Открытое акционерное общество "Северо-Западный геоинформационный центр"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,3

135 дней с даты заключения государственного контракта

Технические характеристики создаваемой научно-технической продукции, профессиональная репутация и уровень компетентности участника конкурса, квалификация коллектива исполнителей, опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота, научно-технический задел представлены в соответствующих формах заявки.

6

2013-1.6-14-516-0067-037

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

8

170 дней с даты заключения государственного контракта

Оптимизация прессового технологического инструмента при производстве монометаллических сверхпроводниковых заготовок с усредненными трансверсально-изотропными характеристиками.

Оптимизация прессового технологического инструмента при производстве би - и триметаллических сверхпроводниковых заготовок. Определение трансверсально-изотропных характеристик и теплофизических характеристик сверхпроводниковых материалов на основе сплава Nb-Ti и Nb в бронзовой матрице. Определение маршрутов волочения для различных значений коэффициентов вытяжки в процессе волочильного передела.

7

2013-1.6-14-516-0067-038

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

140 дней с даты заключения государственного контракта

Будет разработана методика обоснования характеристик надежности и прогнозирования долговечности элементов конструкций космической ядерной энергетической установки (КЯЭУ) на базе технологии детального суперкомпьютерного моделирования,

и на ее основе будут разработаны технические решения по созданию корпуса реакторной установки КЯЭУ,

с применением новых жаростойких углерод-углеродных и углерод-керамических композиционных материалов.

8

2013-1.6-14-516-0067-044

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6

150 дней с даты заключения государственного контракта

Тематика данной работы соответствует направлению «Энергетика» деятельности Технологической платформы «Радиационные технологии» утвержденной протоколом Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 01.01.2001.

Проект подкритического реактора с внешним источником нейтронов в виде ускорителя протонов предлагается в качестве экспериментальной установки для проведения широкого круга исследований по отработке ключевых технологий, предназначенных для трансмутации минорных актиноидов, вовлечения тория для замыкания ядерного топливного цикла. Параметры ускорителя и выбранные жидкосолевые композиции соответствуют текущему мировому уровню.

9

2013-1.6-14-516-0067-056

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт Теоретической и Экспериментальной Физики"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

150 дней с даты заключения государственного контракта

Проектная энергия ускоренного пучка протонов на выходе ускорителя-драйвера: 30 МэВ при полной средней мощности ускоренного пучка на выходе ускорителя-драйвера: не ниже 0.03 МВт.

Коэффициент захвата в режим ускорения в начальной (группирующей) секции ускорителя: не хуже 80 %.

10

2013-1.6-14-516-0067-058

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6

160 дней с даты заключения государственного контракта

Запланированный комплекс научно-исследовательских и конструкторских работ направлен на создание необходимого задела для проведения полномасштабных НИОКР по созданию принципиально нового высокотемпературного энергетического реактора, не имеющего, как такового, реакторного контура с теплоносителем (рабочим телом). Необходимость выполнения комплекса работ в целом определяется качественно новыми технико-технологическими, экономическими и обеспечивающими высокую степень безопасности возможностями, предоставляемыми создаваемым продуктом. Заявленная на конкурс НИР является начальным этапом в этом направлении. Результаты выполнения НИР должны в определенной мере подтвердить принципиальную возможность и целесообразность создания такого типа энергетического ядерного реактора и послужить основанием для продолжения исследований. Отсутствие реакторного контура с теплоносителем (рабочим телом) в активной зоне даст возможность:

- исключить из корпуса реактора, его активной зоны высокое давление теплоносителя (рабочего тела) и его негативное влияние;

- повысить качество активной зоны за счет устранения из нее связанных с теплоносителем конструкций, снизить ядерную загрузку;

- упростить конструкцию, уменьшить размеры и повысить безопасность ядерной энергетической установки в целом;

- использовать не подверженный радиационному облучению в активной зоне высокотемпературный теплоноситель, как рабочее тело, непосредственно в обслуживающих ядерную энергетическую установку турбоагрегатах (турбонасосах, турбокомпрессорах, турбогенераторах и др.), чем существенно повысить эффективность работы и турбоагрегатов, и энергоустановки.

Разработка вышеуказанного принципиально нового типа (поколения) ядерного реактора соответствует современным тенденциям развития науки и техники, и имеет стратегически важное, как народнохозяйственное, так и военное значение, не говоря уже о престижных и конкурентных соображениях. Мировые аналоги разрабатываемому ядерному реактору неизвестны и по нашим данным отсутствуют.

Лот № 2. 2013-1.6-14-516-0132. Разработка научно-технологических решений по созданию энергоэффективных светодиодных устройств.

11

2013-1.6-14-516-0132-006

Общество с ограниченной ответственностью центр "Интеграл"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6

150 дней с даты заключения государственного контракта

Разрабатываемые новые схемы питания светодиодных устройств должны обеспечить: снижение потребляемой мощности на 10 % и снижение стоимости на 20 %.

12

2013-1.6-14-516-0132-007

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

1. Цель выполнения НИР

1.1 Создание научно-технического задела и технических средств для разработки энергоэффективных светодиодных устройств на базе перспективных конструктивно-технологических решений, обладающих по сравнению с существующими аналогами более низким энергопотреблением, более длительным сроком службы и более низкой стоимостью.

1.2 Разработка технологических решений по созданию базовых несущих конструкций для энергосберегающих светодиодных технологий, с целью повышения светоотдачи, энергоэффективности и срока службы при снижении стоимости светодиодов и светотехнических устройств на их основе для перехода к их массовому производству за счет использования перспективных материалов, что обеспечит сохранение за Россией приоритета в части данной технологии, создание новой экспортно-ориентированной отрасли, значительную экономию электроэнергии, а также ресурсов, являющихся топливом при выработке электроэнергии.

Достижение данной цели включает исследование и разработку перспективных диэлектрических материалов на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик для их использования в технологической последовательности изготовления базовых несущих конструкций светодиода и светодиодного модуля.

2. Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование путей создания теплоотводящих материалов на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик;

г) результаты расчетов и математического моделирования свойств разрабатываемых теплоотводящих материалов на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик;

д) результаты экспериментальных исследований;

е) технико-экономическую оценку результатов НИР;

ж) обобщение и выводы по результатам НИР;

и) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

2.1.2 Математические модели, описывающие тепловые процессы, протекающие в теплоотводящих материалах элементов светодиодных ламп замещения на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

2.1.3 Патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

2.1.4 Экспериментальные образцы, исследуемых базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

2.1.5 Программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов теплоотводящих материалов на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

2.1.6 Результаты испытаний по разработанным программам и методикам, акты об изготовлении и акты испытаний экспериментальных образцов базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

2.1.7 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик».

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР:

3.1.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографии - не менее 25 научно-информационных источников за период 2006 – 2012 гг.

3.1.2 Должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства, направления исследований и способы решения поставленных задач.

3.1.3 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.4 Для проведения теоретических расчетных исследований должны быть созданы математические модели, описывающие тепловые процессы, протекающие в теплоотводящих материалах элементов светодиодных ламп замещения на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

3.1.5 Должны быть изготовлены экспериментальные образцы, исследуемых базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

3.1.6 Должны быть разработаны программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов теплоотводящих материалов на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

3.1.7 На изготовленных экспериментальных образцах базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик должны быть проведены экспериментальные исследования их свойств и технических показателей.

3.1.8 Должны быть выполнена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

3.1.9 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

3.1.10 Должен быть разработан проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик».

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

4.1.1 Научно-технические результаты работы предназначены для разработки и создания более эффективных компонентов светодиодных ламп замещений, обладающих более низкой стоимостью.

4.1.2 Потребителями научных результатов, полученных в рамках выполнения работы,  являются предприятия, занимающиеся разработкой и производством светодиодных ламп.

4.1.3 Разработка базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик предназначена для использования в светодиодных лампах замещения в качестве более эффективных теплоотводов, обладающих меньшим весом и сохраняющих гладкий внешний вид ламп.

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

Требования к алюмооксидной и алюмонитридной керамикам в конструкциях светодиодов и светодиодных модулей:

Алюмооксидная керамика

Алюмонитридная керамика

Коэффициент теплопроводности

Не менее 25 Вт/(м К)

Не менее 220 Вт/(м К)

Коэффициент отражения

Не менее 95 %

Не менее 95 %

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

4.3.1 Требования к математическим моделям

4.3.1.1 Математические модели, описывающие тепловые процессы, протекающие в элементах светодиодных ламп замещения, должны быть созданы с использованием верифицированных расчетных алгоритмов.

4.3.2 Требования к экспериментальным образцам

4.3.2.1 Экспериментальные образцы исследуемых элементов светодиодных ламп замещения должны иметь технические параметры, обеспечивающие их использование в существующих промышленных технологиях создания светодиодных источников света.

5 Требования к документации

В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

5.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.3 Техническая документация в составе:

5.3.1 программы и методики испытаний экспериментальных образцов;

5.3.2 акты об изготовлении и испытании экспериментальных образцов;

5.3.3 проект лабораторной технологической инструкции на процесс получения материалов для производства светодиодов и светодиодных модулей на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик.

5.4 Проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка базовых несущих конструкций на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик»..

5.4 Оформление технической документации должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.125-2008.

5.5 Состав отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется нормативными актами заказчика.

5.6 Техническая и отчетная документация должна быть представлена Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7. Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Разрабатываемые теплопроводящие материалы на основе алюмооксидной и алюмонитридной керамик, электротеплопроводящие материалы для монтажа полупроводникового кристалла в корпус светодиода и на плату светодиодного модуля. Светодиод и светодиодный модуль должны обеспечить:

- повышение качества энергосберегающих систем освещения (повышение надёжности за счёт обеспечения эффективного отвода тепла);

- импортозамещение на комплектующие энергосберегающих систем освещения (материалов для изготовления корпусов светодиодов и светодиодных плат, а так же светодиодов и светодиодных модулей);

- расширение области применения светодиодов и светодиодных модулей в условиях работы при повышенной температуре окружающей среды;

- экологичность конструкции (отсутствие вредных веществ типа ртути).

7.1.2 Область применения разрабатываемых изделий – народное хозяйство – энергосберегающих систем освещения. НИР направлена на разработку изделий в соответствии с целями ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями.

7.1.3 По результатам НИР будут сформулированы предложения по постановке ОКР. В дальнейшем в процессе выполнения ОКР планируется организация серийного производства, так к третьему кварталу 2014 года возможно будет изготовление опытной партии продукции, конкурентоспособной, изготовленной на основе отечественных материалов.

7.1.4 Разработанные в процессе НИР материалы (алюмооксидная и алюмонитридная керамики) могут быть использованы в смежных направлениях электроники и оптоэлектроники, например для изготовления на основе этих материалов мощных ИК - диодов и СВЧ устройств, в том числе для специального применения.

7.1.5 Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и являться конкурентоспособными на мировом рынке.

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

Наименование

ед. изм.

год

2013

Индикаторы

И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации

единиц

-

И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

1

И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

-

И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

-

Показатели

Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году)

млн.

руб.

2,5

(два миллиона пятьсот тысяч)

Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок

человек

9 молодых специалистов из 11 человек привлечённых к выполнению проекта

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.

Этап 2. Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач. Обобщение и оценка результатов исследований.

Сроки выполнения и финансирование по этапам приведено в календарном плане.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ. Результаты НИР могут быть востребованы предприятиями реального сектора экономики и научно-исследовательскими организациями., входящими в технологическую платформу «Развитие российских светодиодных технологий».

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

13

2013-1.6-14-516-0132-008

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

1. В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование путей создания систем отвода тепла от светодиодных излучателей;

г) теоретические исследования путей создания светящейся поверхности источника света, обладающей заданным светораспределением;

д) результаты расчетов математического моделирования отвода тепла от светодиодных излучателей;

е) результаты расчетов математического моделирования светящейся поверхности источника света, обладающей заданным светораспределением;

ж) результаты экспериментальных исследований;

и) технико-экономическую оценку результатов НИР;

к) обобщение и выводы по результатам НИР;

л) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

1.2 Математические модели, описывающие оптические и тепловые процессы, протекающие в элементах светодиодных ламп замещения и/или устройствах их замещающих: теплоотводящих системах, оптических элементах, определяющие потери светового потока.

1.3 Экспериментальные образцы исследуемых теплоотводящих и оптических элементов.

1.4 Программы и методики испытаний экспериментальных образцов теплоотводящих и оптических систем.

1.5 Результаты испытаний по разработанным программам и методикам, акты об изготовлении и акты испытаний экспериментальных образцов.

2. При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

2.1 Проект технического задания на проведение ОКР, по теме:

"Разработка светодиодных устройств с заданным набором светотехнических параметров для замещения ламп накаливания, галогенных дамп накаливания, компактных люминесцентных ламп"

2.2 Методика оценки качества теплоотводящей системы по результатам измерения светового потока от полупроводниковых излучателей.

2.3 Эскизная конструкторская документация светотехнических устройств ламп замещения.

14

2013-1.6-14-516-0132-009

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. -КАИ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

2

125 дней с даты заключения государственного контракта

Разрабатываемые теплоотводы из композиционных материалов способствуют снижению стоимости изделия и экономии алюминия.

15

2013-1.6-14-516-0132-010

Открытое акционерное общество "Государственный завод "Пульсар"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

8

125 дней с даты заключения государственного контракта

Разработка конструкции и технологии производства нового поколения светодиодных светильников промышлен-

ного назначения со световым потоком не менее 8000 лм, светоотдачей не менее 80 лм/Вт, углом светораспределения не менее 1800, энергопотреблением не более 120 Вт, со степенью защиты не ниже IP65, диапазоном рабочих температур от -40 0С до +50 0С и сроком службы не менее 25 000 часов.

16

2013-1.6-14-516-0132-011

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

В результате выполнения НИР будут решены такие задачи технологической платформы, как создание гетероэпитаксиальных структур для создания светодиодов.

К числу основных результатов, на получение которых нацелен проект, относятся:

Радиатор охлаждения:

1) конструкция радиатора – тонкостенные штампованные конструкции из алюминия;

2) технология обработки поверхности радиатора специальным методом химического окисления (анодирование);

3) система теплоотвода с меньшим весом и большей площадью поверхности теплообмена.

Термостабильные люминофоры:

1) состав смеси – одновременное использование алюмоиттриевые гранатов (YAG) и оксинитридных люминофоров;

2) тепловая стабильность свойств при температурах люминофора до 125°C;

3) индекс цветопередачи CRI>80.

Удаленные люминофоры:

1) конструктивно исполнение удаленного люминофора – планарное;

2) расстояние между светодиодным источником излучения и пластиной с люминофором в пределах 10..50 мм;

3) индекс цветопередачи CRI>80.

Оптические элементы светодиодных ламп замещения:

1) конструктивное исполнение оптических линз – молдинг поликорбаната;

2) диаграмма направленности, реализующая угол 240°.

Источники питания светодиодных ламп замещения:

1) конструктивное исполнение источника питания – твердотельный пьезоэлектрический преобразователь;

2) эффективность преобразователя >80%;

3) компактный размер – макс. габарит платы <5см.

Кроме этого:

Отчет о НИР, содержащий:

- обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

- обоснование выбора направления исследований;

- теоретическое исследование путей создания светоизлучающих структур по снижению дефектности и повышению их эффективности, энергосберегающей оптики, эффективному отводу тепла в светодиодах;

- результаты расчетов, имитационного моделирования физических моделей процессов, происходящих в неорганических и органических гетероструктурах с целью оптимизации характеристик выходящего светового излучения, а также в разработке численных методов, которые позволят по известным параметрам наноразмерной гетероструктуры предсказать такие её свойства, как вольт - амперная и люкс - амперная характеристики, внутренняя и внешняя энергетическая эффективность, угловое распределение и спектральный состав излучения;

- результаты экспериментальных исследований;

- технико-экономическую оценку результатов НИР;

- обобщение и выводы по результатам НИР;

и) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

- описание математических моделей, описывающие оптические и тепловые процессы, протекающие в неорганических и органических гетероструктурах, элементах светодиодных ламп;

- описание экспериментальных образцов исследуемых светодиодных кристаллов;

- описание программ и методики испытаний экспериментальных образцов светодиодных кристаллов;

- результаты испытаний по разработанным программам и методикам, акты об изготовлении и акты испытаний экспериментальных образцов;

- рекомендации по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках;

- проект лабораторной технологической инструкции на процесс получения материалов для производства светодиодов и светодиодных модулей на основе III-нитридов или алюмооксидов или алюмонитридов.

- при выполнении НИР должен быть создан проект технического задания на проведение прикладной ОКР, по теме: «Создание перспективных гетероструктур на основе нитридных полупроводниковых материалов и разработка образцов устройств на их основе для различных применений».

Качество работ соответствует требованиям Заказчика.

17

2013-1.6-14-516-0132-012

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"(национальный исследовательский университет)

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,49

160 дней с даты заключения государственного контракта

Должны быть получены новые научные результаты исследований:

- разработана структура высокоэффективных интеллектуальных светодиодных источников света с регулируемым световым потоком и ограничением температуры теплоотводящего основания излучателя;

- установлены пути повышения эффективности интеллектуальных светодиодных источников света с регулируемым световым потоком и ограничением температуры теплоотводящего основания излучателя», снижения капитальных затрат и улучшения весогабаритных характеристик;

- описаны механизмы возникновения экономического эффекта за счет внедрения результатов НИР;

- разработана структура управляющего контроллера интеллектуальных светодиодных источников света с регулируемым световым потоком и ограничением температуры теплоотводящего основания излучателя с возможностью автономного питания потребителей.

- разработаны алгоритмы работы управляющего контроллера интеллектуальных светодиодных источников света с регулируемым световым потоком и ограничением температуры теплоотводящего основания излучателя».

18

2013-1.6-14-516-0132-013

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,1

160 дней с даты заключения государственного контракта

1. В ходе выполнения поисковых научно-исследовательских работ будет разработан новый лабораторный регламент изготовления экспериментального образца светодиодного светильника.

2. На основе проекта нового лабораторного регламента будет произведена разработка технической документации и создан экспериментальный образец светодиодного светильника с возможностью получения монохроматического излучения в фитоактивной части спектра для освещения растений.

3. При проведении исследовательских испытаний на экспериментальном образце светодиодного светильника будут разработаны рекомендации и предложения по использованию коммерческого продукта в реальном секторе экономики.

19

2013-1.6-14-516-0132-014

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,4

150 дней с даты заключения государственного контракта

Исследование и разработка перспективных материалов для энергосберегающих светодиодных технологий, с целью повышения светоотдачи, энергоэффективности и срока службы при снижении стоимости светодиодов и светотехнических устройств на их основе для перехода к их массовому производству за счет использования перспективных материалов, что обеспечит сохранение за Россией приоритета в части данной технологии, создание новой экспортно-ориентированной отрасли, значительную экономию электроэнергии, а также ресурсов, являющихся топливом при выработке электроэнергии.

20

2013-1.6-14-516-0132-015

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

2,8

125 дней с даты заключения государственного контракта

Разработка портативной системы для питания осветительных устройств, бытовой и специальной техники с целью повышения эффективности энергосбере-жения при использовании аккумуляторов электрической энергии и снижения уровня шума при эксплуатации.

21

2013-1.6-14-516-0132-016

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,67

125 дней с даты заключения государственного контракта

- мощность – 8-15 Вт;

- коэффициент пульсаций меньше нормативных значений (20%);

- угол излучения 120-160°;

- стойкость к воздействию влаги, тепла, холода, качество отражающей поверхности и стойкость к ударным нагрузкам согласно Правилам ЕЭК ООН №46.02 (часть I);

- температурный режим – от -20° до +40°;

- срок эксплуатации – 5 лет;

- гарантийный срок 4 года.

22

2013-1.6-14-516-0132-017

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6

140 дней с даты заключения государственного контракта

Цель НИР получение на пластиковых подложках наноструктур с определенными свойствами, увеличивающими квантовый выход электролюминесценции светодиодных устройств.

Задача НИР Создание новых типов нанокомпозитных материалов – гетерогенных двумерных фотонных кристаллов, заполняемых полупроводниками, на основе использования современной технологии, обеспечивающей высокоскоростную нанокристаллизацию материалов в лазерной плазме.

Описание НИР должна выполняться с использованием современных материально-технической базы и методик и обеспечивать получение актуальных результатов.

В основе этого явления лежат три фундаментальных физических эффекта, открытые в Физическом институте Российской Академии Наук имени :

1. Светогидравлический эффект – достижение высокого увеличения давления в жидкости от лазерного луча.

2. Самофокусировка лазерного луча в жидкости. Лазерный луч благодаря высокой напряжённости электрического поля сам меняет оптические свойства среды.

3. Ускорение частиц в лазерном луче. Заряженные частицы и ионы ускоряются под действием колебаний электрического поля мощной световой волны.

На основе этих эффектов обнаружено принципиально новое явление – высокоскоростная нанокристаллизация металлов в лазерной плазме. Обнаруженное явление защищено двумя патентами Российской Федерации и семью международными патентами (США, Канада, Южная Корея, Китай, Япония, Европейский патент).

При накачке энергией среды за короткое время (порядка 10 нс.) возникает высокая температура ~3200–3500°C (по данным прямых изменений). Среда начинает плавиться, и в жидкой фазе возникает самофокусировка луча, что приводит к ещё большей концентрации энергии, а за счёт светогидравлического эффекта образуется ударная волна, под действием которой происходит разлёт зародышей нанокристаллов и кристаллизация. Кристаллизация происходит со скоростью порядка 100 м/с. Размер кристаллитов 30-50 мкм. К свойствам данной кристаллизации относится отсутствие требования кристаллографического соответствия между подложкой и кристаллизуемым материалом. При этом не требуется использование дорогостоящего высоковакуумного технологического оборудования или оборудования со специальной химической средой. Кристаллизация осуществляется на воздухе в помещении, не требующем ультрачистых комнат.

Предлагаемая технология может быть использована для создания нового поколения фотовольтаических преобразователей, а именно: фотоприёмников с высокими техническими характеристиками.

В ходе выполнения НИР должны быть разработаны и изготовлены:

- светоизлучающие приборры на основе нитрида галлия-GaN и оксида цинка-ZnO в виде специальной наноструктуры, модулированной высокоскоростной нанокристаллизацией металлов на пластикоых подложках;

-технология создания исходных двумерных фотонных кристаллов с металлическими наноструктурами;

-технология получения исходных трёхмерных фотонных кристаллов и фотонных стёкол на основе, состоящих из плотно упакованных наноглобул кремнезёма с различными диаметрами (200-800 нм);

-технология введения в исходные фотонные наноструктуры (кристаллы и стёкла) полупроводников и металлов.

23

2013-1.6-14-516-0132-018

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

Проект соответствует целям и задачам Технологической платформы «Развитие Российских светодиодных технологий» и направлен на разработку технологии газофазовой эпитаксии металлорганических соединений (МОСГФЭ) для получения многослойных эпитаксиальных гетероструктур соединений III-N(AlN, GaN, InN) и твердых растворов на их основе с низким количеством ростовых дефектов (дислокаций) и повышенным коэффициентом световывода (оптической эффективностью). Повышение энергоэффективности светодиодов будет реализовано за счет использования отражающих оптических элементов, интегрированных в светодиодную гетероструктуру на стадии эпитаксиального роста. Техническая реализация такого подхода заключается в использовании профилированных сапфировых подложек. На сегодняшний день ведущие зарубежные производители используют данную технологию при массовом производстве «синих» светодиодов с коэффициентом полезного действия более 25 %. Таким образом, в рамках проекта будет решаться задача Технологической платформы «Развитие Российских светодиодных технологий», связанная с обеспечением конкурентоспособного мирового уровня НИОКР в сфере светодиодного освещения.

Основные технические характеристики научно-технических результатов НИР

– Оптический отражающий элемент на базе профилированного сапфира интегрирован в светодиодную структуру в процессе эпитаксиального роста;

– Элементы упорядоченного массива отражающей оптики имеют субмикронные размеры;

– Увеличение оптической эффективности на светодиодных структурах с интегрированной оптикой составляет не менее 65 % от исходного значения;

– Плотность прорастающих дислокаций в светодиодных структурах на профилированном сапфире < 108 см-2;

– Внутренняя квантовая эффективность структур на профилированном сапфире не менее 60%.

24

2013-1.6-14-516-0132-043

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,7

125 дней с даты заключения государственного контракта

В ходе выполнения НИР будут получены следующие научно-технические результаты:

Математические модели, описывающие оптические и тепловые процессы, протекающие в элементах светодиодных ламп замещения (в полупроводниковых чипах, люминофорах, оптических линзах, теплоотводах).

Экспериментальный стенд исследуемых энергоэффективных осветительных установок, состоящих из светодиодных устройств на базе полупроводниковых чипов, оптических элементов и драйверов питания.

Методика оценки путей создания энергоэффективных осветительных установок, проектируемых на базе светодиодных устройств

Результаты испытаний по разработанным программам и методикам, акты об изготовлении и акты испытаний экспериментальных макетов осветительных установок.

Проект технического задания на проведение ОКР: «Разработка энергоэффективных осветительных установок с использованием светодиодных устройств».

Характеристики получения света в полупроводниковом кристалле:

1.Формирование пучка излучения (рассеивающие линзы и кривая силы света) будет с рассеиванием светового пучка до 220 градусов.

2. Будет обеспечено тепловое сопротивление в пределах 5-6 К/В.

3. Стабилизация тока питания светодиодов будет в пределах 1-5 %.

Математические модели, описывающие оптические и тепловые процессы, протекающие в элементах светодиодных ламп замещения, будут созданы с использованием верифицированных расчетных алгоритмов.

Присадочные материалы обеспечат высокую производительность процесса наплавки или других способов нанесения.

Разрабатываемые энергоэффективные светодиодные осветительные установки, обеспечат: снижение потребления энергоресурсов, улучшение экологии среды пребывания человека, соответствие имеющихся светотехнических характеристик заявляемым, понимание дальнейших путей развития светодиодного освещения.

Будет проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

Кроме того, будут получены:

- оценка тенденций развития светодиодного освещения в рамках подхода к созданию энергоэффективных источников света,

- оценка рынка светодиодных осветительных установок и перспектив их развития,

- оценка путей развития светодиодного освещения.

25

2013-1.6-14-516-0132-045

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. Сибирского отделения Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

Длительность безотказной работы, оптическая мощность излучения, цветовая температура и другие выходные характеристики светодиодов на основе соединений нитридов III группы тесно связаны с температурой p-n перехода, что делает разработку системы охлаждения важным этапом создания светодиодных систем. Значительная часть подводимой к светодиоду электрической энергии (70-80%) выделяется в виде тепла.

Проект направлен на разработку и создание лабораторного образца испарительной системы охлаждения светодиодного модуля, теоретическое и экспериментальное исследование механизмов высокоэффективного отвода тепла от светоизлучающих гетероструктур с использованием испарительных устройств с пористыми вставками и нанопокрытиями.

Представленный проект полностью соответствует задачам Технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий», созданной в соответствии с Протоколом президиума Правительственной комиссии по инновациям от 3 марта 2011 года и направлен на научные исследования в рамках развития следующих критических технологий Российской Федерации: «Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии» и «Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств» (утверждены Указом Президента Российской Федерации № 000 от 7.07.2011 г.).

Институт теплофизики СО РАН имеет двадцатипятилетний опыт работ по охлаждению микроэлектроники и является российским и одним из мировых лидеров в этой области. Работы авторов проекта признаны научной общественностью и широко цитируются в отечественной и зарубежной литературе.

В настоящее время авторами прокта разрабатывается несколько вариантов гипертеплопроводных подложек с испарительной системой охлаждения в микропористых структурах и с использованием паровой камеры. Авторами проекта будет использоваться ряд объектов имеющейся у них интеллектуальной собственности. Подана заявка ( приоритет от 2.08.2012) на систему охлаждения светодиодного модуля.

26

2013-1.6-14-516-0132-046

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

8

125 дней с даты заключения государственного контракта

Достижение показателей, предусмотренных Техническим заданием, будет обеспечено комплексом экспериментальных, теоретических и оптимизационных исследований.

Оптимизация будет включать в себя два основных этапа:

1) Предварительное построение расчетной модели изучаемых оптических систем. Проведение экспериментальных исследований и уточнение расчетной модели.

2) Оптимизационные расчеты, проводимые в программном комплексе ZEMAX, включающие в себя оптимизацию количества и расположения светодиодных чипов на подложке, первичной оптики COB, отражающих свойств подложки.

После получения оптимальной конструкции COB будет проведен поиск возможных способов ее реализации в производстве и изготовлены экспериментальные образцы.

На основе новых конструкций COB будут разработаны лампы замещения, в частности система вторичной оптики для них.

Разрабатываемые светоизлучающие элементы для ламп замещения и лампы замещения обеспечат:

1) потери световой энергии в элементах конструкции светодиодного модуля не более 20%;

2) светоотдачу не менее 110 Лм/Вт;

3) коррелированную цветовую температуру 3000-4000 К;

4) диаграмму направленности, реализующую угол 240°;

5) отсутствие множественных теней.

27

2013-1.6-14-516-0132-047

Общество с ограниченной ответственностью "Оптоган. Новые технологии света"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

Поиск, разработка и исследование новых конструкций и материалов, применение которых способно привести к существенному повышению энергоэффективности и снижению стоимости светодиодных ламп замещения полностью соответствует основным направлениям технологического развития (исследований и разработок), поддерживаемых в рамках Технологической платформы (далее – ТП) «Развитие российских светодиодных технологий». Снижение стоимости светодиодных ламп замещения является необходимым условием их массового производства, что наряду с массовым производством светодиодов и других светотехнических устройств на их основе составляет главную цель функционирования и одно из основных направлений исследований ТП. Для достижения этого результата предлагается, в частности, разработать и исследовать:

- новые конструкции и технологии изготовления светодиодных модулей для светодиодных ламп замещения. Разрабатываемые конструкции и технологии изготовления светодиодных модулей для светодиодных ламп замещения должны обеспечить: 1) выход света 0,90; 2) диаграмму направленности, реализующую угол 230°; 3) снижение себестоимости производства светодиодных ламп замещения по сравнению с существующими на сегодня аналогами;

- новые конструкции и технологии изготовления пластмассовых рассеивающих тепло элементов и штампованных алюминиевых радиаторов для светодиодных ламп замещения. Разрабатываемые конструкции и технологии изготовления теплоотводящих модулей для светодиодных ламп замещения должны обеспечить: 1) эффективный отвод тепла, выделяемого при работе светодиодных ламп замещения; 2) снижение веса светодиодных ламп замещения по сравнению с существующими на сегодня аналогами; 3) большую площадь поверхности теплообмена;

- новые конструкции и технологии изготовления источников питания для светодиодных ламп замещения. Разрабатываемые конструкции и технологии изготовления источников питания для светодиодных ламп замещения должны обеспечить: 1) эффективность преобразователя > 80 %; 2) компактный размер – макс. габариты платы < 5 ´ 2,5 см2; 3) снижение пульсаций тока по сравнению с существующими на сегодня аналогами;

- новые конструкции и технологии упрощенной сборки модулей светодиодных ламп замещения с использованием системы зажимов и защелок. Разрабатываемые конструкции и технологии сборки модулей светодиодных ламп замещения с использованием системы зажимов и защелок должны обеспечить:1) надежное соединение всех основных модулей светодиодных ламп замещения; 2) упрощение и повышение экологичности операций соединения; 3) снижение себестоимости производства светодиодных ламп замещения по сравнению с существующими на сегодня аналогами;

- новые конструкции и технологии изготовления тонкостенных металлических корпусов светодиодных ламп замещения. Разрабатываемые конструкции и технологии изготовления тонкостенных металлических корпусов светодиодных ламп замещения должны обеспечить:

1) потребную механическую прочность корпусов светодиодных ламп замещения и эффективное рассеяние тепла, выделяемого при их работе; 2) снижение веса и себестоимости производства светодиодных ламп замещения по сравнению с существующими на сегодня аналогами.

Научно-технический уровень и новизна этих разработок соответствуют требованиям стратегической программы исследований ТП, что подтверждается письмом координатора ТП , приложенного к заявке.

28

2013-1.6-14-516-0132-049

Закрытое акционерное общество "Научно-производственная коммерческая фирма "ЭЛТАН ЛТД"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

Технические требования к разрабатываемым прототипам ламп замещения с удаленными отражательными и отражательно-просветными фотолюминесцентными конвертерами:

1) световой поток светодиодных ламп замещения – не менее 1000 лм;

2) потребляемая мощность – не более 12 Вт;

3) цветовая температура - не выше 2700К;

4) индекс цветопередачи CRI>80.

Требования к разрабатываемым экспериментальным образцам удаленных отражательных и отражательно-просветных фотолюминесцентных конвертеров:

1) конструктивно исполнение удаленных отражательных и отражательно-просветных фотолюминесцентных конвертеров – полусферическое или полуцилиндрическое;

2) расстояние между светодиодными источниками излучения и отражательным и отражательно-просветным фотолюминесцентным конвертером в пределах 1..50 мм;

3) индекс цветопередачи CRI>80.

Требования к разрабатываемым эксперимен-тальным образцам термостабильных люминофоров:

1) фотолюминесцентный материал конвертера:

- разрабатываемые экспериментальные образцы люминофора на основе магний-кремниевых гранатов, активированных ионами (Се+Pr),

- использование смеси люминофоров на основе алюмоиттриевых гранатов YAG:Ce и разрабатываемых экспериментальных образцов алюминат-стронциевых люминофоров (активированных ионами Eu) с красным излучением или оксинитридных;

2) тепловая стабильность свойств при температурах люминофора до 125°C;

3) индекс цветопередачи CRI>80.

Требования к разрабатываемому экспериментальному образцу встроенного источника питания светодиодных ламп замещения:

1) бестрансформаторная схема;

1) эффективность преобразователя >80%;

2) компактный размер – макс. габарит платы <5см.

В НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

- Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

- Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

- Техническая (конструкторская и технологическая) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических и технологических решений в составе:

- Эскизная конструкторская документация на создаваемые экспериментальные образцы и прототипы;

- Программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов и прототипов;

- Описание расчетных математических моделей, используемых для теоретического исследования оптических и тепловых процессов, протекающих в исследуемых элементах светодиодных ламп замещения;

- Проект технического задания на проведение НИОКР.

29

2013-1.6-14-516-0132-050

Открытое акционерное общество "Оптрон"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

8

125 дней с даты заключения государственного контракта

В процессе НИР будут разработаны принципы создания качественно новых полупроводниковых излучателей света и энергосберегающих осветительных приборов для освещения производственных и торговых помещений, ЖКХ и транспорта.

Световой поток от светодиодного источника света - 80..150лм /Вт.

Срок службы - 50.....100 тыс. часов. Рабочий диапазон температур - минус 60.......плюс 85.

Экономия электроэнергии:

при замене ламп накаливания - до 90 %;

при замене компактных люминесцентных ламп – свыше 40%.

Экологическая и пожаробезопасность.

30

2013-1.6-14-516-0132-059

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6

125 дней с даты заключения государственного контракта

В ходе НИР будут разработаны научно-технические основы и технические решения по введению высокодисперсных высоко теплопроводящих керамических частиц (нитрида бора) в состав полимерных композиционных материалов на основе термопластичной матрицы. Будут разработаны различные подходы к модификации вводимых добавок с целью их равномерного распределения в составе полимера, а также методы их введения и гомогенизации, обеспечивающие направленное изменение свойств конечного материала.

Конечным результатом работы будет создание и проведение испытаний образцов композиционных материалов на основе полипропилена, модифицированного наноразмерными частицами нитрида бора, обладающих повышенной теплопроводностью для последующего использования в качестве компонентов светодиодных источников света с повышенной энергоэффективностью и улучшенными экономическими показателями.

31

2013-1.6-14-516-0132-063

Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро "МЭЛЗ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,9962

125 дней с даты заключения государственного контракта

В предлагаемой НИР планируется провести более детальный анализ существующих технических решений проблемы светодиодных ламп замещения повышенной мощности 20-25Вт и 50-75Вт, выявить их достоинства и недостатки и на основании такого анализа предложить альтернативные решения по обеспечению высокого уровня световой отдачи при белом цвете оболочки лампы (80-90 Лм/вт, индекса светопередачи 80 и достижению требуемой кривой силы света обусловленной условиями использования ламп, которые, по мнению авторов проекта, позволят создать изделия, оптимальные по показателю "цена/качество". Эти альтернативные решения будут промакетированы, промоделированы с помощью 3D графики, а также с помощью средств теплового моделирования (что необходимо в связи с повышением мощности СДЛ) будут оптимизированы условия отвода от светодиодов тепла и сброса его в окружающую среду.

32

2013-1.6-14-516-0132-066

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,45

125 дней с даты заключения государственного контракта

ФГУП «ИРЕА» на протяжении многих лет занимается исследованиями и разработками в области создания веществ для российских светодиодных технологий и с 2011 года является присоединившимся участником Технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий». За прошедший период ФГУП «ИРЕА» был эффективно реализован проект, в рамках выполнения государственного контракта по теме: «Разработка состава и методов получения материалов для российских светодиодных технологий». Результаты работ были представлены на выставках и конференциях.

Результаты работы, предлагаемой в данной заявке, будут способствовать дальнейшему инновационному развитию светодиодных технологий и решению задач, обозначенных в Меморандуме Технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий» направленных на создание энергосберегающих систем освещения в целях рационального и эффективного использования энергоресурсов в промышленности.

В ходе выполнения НИР будут получены следующие результаты:

- разработан метод получения экспериментальных образцов люминофора алюмоиттрриевого граната, легированного церием (АИГ:Ce), легированного катионной примесью на уровне 5*10-4 вес.% - 1*10-2 вес.%;

- получены экспериментальные образцы люминофора АИГ:Ce, легированного индивидуально не менее чем пятнадцатью различными катионными примесями на уровне от 5*10-3 вес.% до 10-2 вес.% (в количестве 15 шт. массой не менее 3 г каждого );

- разработаны Программы и методики испытаний экспериментальных образцов люминофора АИГ:Ce, легированного индивидуально не менее чем пятнадцатью различными катионными примесями на уровне от 5*10-3 вес.% до 10-2 вес.%, включающая в себя химический анализ и измерение люминесцентных характеристик;

- получены результаты испытаний образцов, в т. ч. систематизированные в виде сводной таблицы, выявляющие влияние различных примесей на люминесцентные характеристики АИГ:Ce;

- подготовлен проект технического задания на проведение расширенной прикладной НИР по теме: «Систематическое исследование влияния примесей (включая взаимное влияние) на люминесцентные характеристики люминофоров на основе алюмоиттриевого граната, легированного церием, и твердых растворов на его основе».

Дополнительно будут:

- разработаны методы определения содержания примесей в образцах исходного сырья и АИГ:Ce;

- разработан метод измерения относительной интенсивности люминесценции образцов АИГ:Ce;

Разрабатываемая технология должна обеспечить получение новых люминофоров, не имеющих отечественных и мировых аналогов.

предложения по достижению программных индикаторов и показателей, установленных техническим заданием:

- в рецензируемых журналах будет опубликована 1 статья, содержащая результаты исследований;

- в ходе выполнения проекта будут привлечены внебюджетные средства в размере 6 450 000 рублей;

- к выполнению данной НИР планируется привлечь не менее 9 молодых специалистов.

Лот № 3. 2013-1.6-14-516-0126. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области разработки комплексной методики оценки эффективности и безопасности для здоровья человека светодиодных источников света.

33

2013-1.6-14-516-0126-019

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

1. В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

1.Отчет о НИР, содержащий, в том числе:

- аналитический обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР и обоснован выбор направления исследований, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25-ти научно-информационных источников за период 2000 – 2013гг.;

- протокол измерения параметров освещения помещения подготовленного для проведения экспериментов;

- методика комплексной оценки эффективности и безопасности светодиодного освещения.

- результаты исследования показателей функционального состояния органа зрения и организма человека:

состояние аккомодационно-мышечного аппарата органа зрения, состояние сетчатки, психофизиологическое состояние человека;

- протоколы измерения показателей функционального состояния органа зрения и организма человека;

- технико-экономическую оценку рыночного потенциала полученных результатов.

2 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

3 Разработан проект эскизной документации на экспериментальную осветительную установку, подготовлено помещения для проведения исследований.

4 Определены параметры эффективности и безопасности для здоровья человека светодиодных источников света и разработаны рекомендации по внесению изменений в Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН по освещению.

34

2013-1.6-14-516-0126-020

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

1. Цель выполнения НИР

Совершенствование методов стандартизации светодиодных источников света, с учетом факторов оказывающих негативное влияние на психофизиологическое состояние, работоспособность и здоровье человека.

2. Требования к составу научно-технических результатов НИР

2.1 В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

2.1.1 Отчет о НИР, содержащий:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) результаты теоретических и экспериментальных исследований;

г) технико-экономическую оценку результатов НИР;

д) обобщение и выводы по результатам НИР;

е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

2.1.2 Рекомендации для создания установок искусственного освещения, абсолютно безопасных для зрительной системы и общего состояния организма человека, а также способствующих поддержанию оптимального функционального состояния и высокого уровня работоспособности.

2.1.3 Рекомендации по внесению изменений в Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН по освещению.

2.1.4 Методика оценки эффективности и безопасности светодиодных источников света.

3 Требования к составу и содержанию работ

3.1 В ходе выполнения НИР

3.1.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25 научно-информационных источников за период 2007 – 2012 гг.

3.1.2 Должны быть проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96.

3.1.3 Для проверки результатов теоретических исследований должна быть разработана комплексная методика оценки влияния условий светодиодного освещения на состояние органа зрения человека, его общее психофизиологическое состояние и работоспособность.

3.1.4 На разработанной экспериментальной установке должны быть проведены лабораторные исследования, для чего должна быть разработаны условия проведения экспериментов, подготовлены специализированные анкеты и выбраны наиболее чувствительные методики оценки функционального состояния зрительного анализатора, общего психофизиологического состояния и работоспособности человека.

3.1.5 В ходе лабораторных исследований должно быть проверено соответствие разработанных технических решений требованиям ТЗ, в том числе должны быть проведены обследования состояния органа зрения, общего психофизиологического состояния и работоспособности человека в условиях освещения светодиодными источниками света при разных параметрах освещения (интенсивность освещения, коэффициент пульсации, спектральный состав), а именно:

1)  Состояние аккомодационно-мышечного аппарата органа зрения.

2)  Состояние сетчатки и хрусталика

3)  Состояние коры головного мозга

4)  Психофизиологическое состояние человека.

5)  Уровень психической работоспособности человека.

3.1.6 Должен быть проведен статистический анализ полученных данных, в том числе анализ корреляций между экспертными и объективными оценками состояния органа зрения, психофизиологического состояния человека и уровня психической работоспособности.

3.1.7 Должны быть даны рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

4 Технические требования

4.1 Требования по назначению научно-технических результатов

4.1.1 Результаты исследований позволят дать практические рекомендации и обоснованно расширить область использования светодиодов для целей освещения, что, в свою очередь, будет способствовать решению проблем энергосбережения в масштабах России.

4.1.2 Психофизиологическая оценка условий светодиодного освещения позволит получить достоверные данные по их воздействию на орган зрения и организм человека в целом, в том числе на подростков, что может быть отражено в соответствующих СанПиН.

4.1.3 Обоснованные условия освещения будут способствовать в производственных помещениях росту интегральных показателей зрительной работы, росту производительности труда, повышению качества работы, снижению травматизма и сохранению здоровья людей.

4.1.4 Результаты исследований будут использоваться проектными организациями, и иметь социально-значимый эффект.

4.1.5 Комплексная методика оценки условий освещения может быть использована для оценки световой среды, создаваемой высокоэффективными источниками света.

4.2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов НИР

Не предъявляются.

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований

4.3.1 Требования к исследовательским установкам

1 Исследовательская осветительная установка должна создавать уровни освещенности в соответствии со шкалой освещенности в диапазоне до 1000 лк.

2 Исследовательская осветительная установка должна обеспечивать равномерное распределение освещенности.

3 Исследовательская осветительная установка должна позволять проводить сопоставление действия излучения различных по спектру источников света.

4 Исследовательская установка должна позволять проводить натурные эксперименты по экспертной оценке условий освещения.

5 Требования к документации

5.1 В ходе НИР должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:

5.1.1 Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.1.2 Промежуточный и заключительный отчеты о НИР, оформленный в соответствии в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

5.1.3 Техническая документация в составе:

5.1.3.1 Протоколы измерения показателей функционального состояния органа зрения и организма человека.

5.1.3.2 Технические рекомендации по областям применения светодиодных источников света для общего и местного освещения производственных, административных и общественных зданиях различного целевого назначения.

5.1.3.3 Методика комплексной оценки эффективности светодиодного освещения и его влияния на психофизиологическое состояние человека.

5.1.3.4 Рекомендации к внесению изменений в действующие Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и соответствующие СанПиН.

5.2 Оформление технической документации допускается выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-2008.

5.3 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.4 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности

6.1 На первом этапе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

6.2 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

6.3 При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

7. Технико-экономические требования

7.1 Технико-экономические требования к результатам НИР

7.1.1 Разрабатываемая методика комплексной оценки эффективности светодиодного освещения и его влияния на психофизиологическое состояние человека должна обеспечить возможность определения уровней эффективности и безопасности светодиодных источников света.

7.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

Наименование

ед. изм.

год

2013

Индикаторы

И1.3.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации

единиц

-

И1.3.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

1

И1.3.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

-

И1.3.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

-

Показатели

Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году)

млн.

руб.

2,5

(два миллиона пятьсот тысяч)

Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок

человек

9 молодых специалистов из 11 человек привлечённых к выполнению проекта

8 Перечень, сроки выполнения и финансирование по этапам

8.1 Количество и наименование этапов

Этап 1. Выбор направления исследований. Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач.

Этап 2. Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач. Обобщение и оценка результатов исследований.

8.2 Содержание работ, перечень документов, cроки выполнения и финансирование по этапам

Содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

9 Предполагаемое использование результатов НИР

9.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на уточнение и дополнение действующих Свода правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и соответствующих СанПиН.

10 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

10.1 Работы должны выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

10.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

35

2013-1.6-14-516-0126-021

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

150 дней с даты заключения государственного контракта

Качество работ обеспечивается:

- получением новых знаний в области психофизиологической и гигиенической оценки эффективности светодиодного освещения;

- выбором оптимальных методик исследования, наиболее адекватных поставленным задачам, и разработкой комплексной (многокритериальной) методики оценки эффективности освещения светодиодными источниками света;

- получением достоверных данных об эффективности светодиодного освещения;

- разработкой практических рекомендаций по применению светодиодных источников света и нормированию осветительных установок с ними;

- междисциплинарным характером исследований;

- отражением результатов научных исследований в научных статьях в рейтинговых российских и зарубежных журналах, заявках на патенты;

- выполнением программных индикаторов и показателей.

36

2013-1.6-14-516-0126-022

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"(национальный исследовательский университет)

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,736

125 дней с даты заключения государственного контракта

Должны быть получены новые научные результаты исследований:

- создана экспериментальная установка, позволяющая моделировать различные параметры световой среды при помощи светодиодных источников света;

- на разработанной экспериментальной установке будут проведены лабораторные исследования, для чего будут разработаны условия проведения экспериментов и выбраны наиболее чувствительные методики к оценке функционального состояния зрительного анализатора( острота зрения, контрастная чувствительность, быстрота различения объекта, пропускная способность зрительного анализатора);

- оценка способности глаза к восприятию яркостей воздействующих световых раздражителей, а именно: cостояние аккомодационно-мышечного аппарата органа зрения; состояние сетчатки и хрусталика;

- на основе результатов комплексных исследований будет проведен корреляционный анализ между экспертной и объективной оценками состояния органа зрения и организма человека в целом;

-разработка концепции рационального использования инновационных технологий освещения при проектировании комфортной и безопасной среды обитания для человека;

- установлены пути повышения эффективности осветительных установок без ущерба для качества искусственного освещения.

37

2013-1.6-14-516-0126-023

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика (национальный исследовательский университет)"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

150 дней с даты заключения государственного контракта

В процессе выполнения НИР будет создана следующая научно-техническая продукция, соответствующая мировому уровню:

1. Разработаны математическая модель, методы и их программная реализация для формирования экспертной оценки неразрушающих изменений на изображениях глазного дна.

2. Разработаны и реализованы программные модули выделения и анализа областей интереса на изображениях глазного дна.

3. Разработаны и реализованы программные модули оценивания морфологических параметров областей интереса.

4 Проведены исследования точности оцениваемых параметров и устойчивости к шумам и искажениям, возникающим при регистрации цифровых изображений глазного дна.

5. Проведён факторный анализ разработанной системы признаков и сопоставление с существующими традиционными методами оценки эффективности и безопасности для здоровья человека светодиодных источников света.

6. Подготовлено заключение о возможности унификации излучения эффективной мощности светового потока для расширения спектра применяемости светодиодных источников света.

38

2013-1.6-14-516-0126-039

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,3

125 дней с даты заключения государственного контракта

Будет разработан новый метод диагностики повреждений структур глаза, вызываемых светодиодным излучением, на основе биоимиджинга с использованием красителей флуоресцеинового и индоцианинового ряда. С использованием нового метода будут получены статистически достоверные данные о влияния светодиодного излучения на здоровье человека и выработаны технические требования к элементной базе светодиодной техники нового поколения.

39

2013-1.6-14-516-0126-051

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр здоровья детей" Российской академии медицинских наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

9,2

150 дней с даты заключения государственного контракта

Комплексная методика оценки эффективности и безопасности для здоровья человека должна содержать перечень и диапазон светотехнических параметров и светодиодных источников, световых приборов и осветительных светодиодных установок общего и местного освещения, влияющих на психофизиологическое состояние работающих, их зрительную и умственную работоспособность, а также оказывающих воздействие на состояние глазных сред и кардиоваскулярной системы.

Под эффективностью светодиодных осветительных установок понимаются не только экономические, но и социальные факторы, например, более продолжительная поддержка ведущих функций организма человека в процессе образовательной деятельности.

При этом с учетом стремительного развития светодиодной техники следует избегать ограничений по энергетическим параметрам (таким, например, как потребляемая мощность или конструкции световых приборов).

40

2013-1.6-14-516-0126-054

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

10

150 дней с даты заключения государственного контракта

Методика оценки безопасности для здоровья человека светодиодных источников света

Предложения по изменению СНиП и СанПиН.

41

2013-1.6-14-516-0126-057

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,7

125 дней с даты заключения государственного контракта

В результате проведения НИР в полном соответствии с Техническим заданием будут проведены исследования фотобиологической безопасности светодиодных источников света для здоровья человека. По результатам работы будут сформированы предложения по стандартизации исследованных параметров светодиодных источников света. Это должно послужить развитию методов стандартизации безопасного применения и факторов оказывающих негативное влияние на здоровье человека, светодиодных источников света.

42

2013-1.6-14-516-0126-064

Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро "МЭЛЗ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

В предлагаемой НИР ожидаемым результатом являются совершенствование методов стандартизации светодиодных источников света различной температуры, а также методика (согласно классификатору наименований результатов) оценки эффективности (в том числе и энергоэффективности) светодиодных источников света различной цветовой температуры на базе качественных фотометрических показателей с учетом влияния на физиологическое состояние человека. Подобные исследования позволят получить достоверные данные по воздействию излучения светодиодных источников света на орган зрения и организм человека, в том числе на детей и подростков, что может быть отражено в соответствующих СанПиН; будут способствовать в производственных помещениях росту интегральных показателей зрительной работы, росту производительности труда, повышению качества работы, снижению травматизма и сохранению здоровья людей.

Результаты подобных исследований могут использоваться проектными организациями и иметь социально-значимый эффект.

Лот № 4. 2013-1.6-14-516-0062. Проведение проблемно-ориентированных исследований и разработка технических решений для получения топлива с повышенными экологическими и эксплуатационными показателями.

43

2013-1.6-14-516-0062-024

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,5

125 дней с даты заключения государственного контракта

В результате выполнения проекта будут разработаны интеллектуальные компьютерные системы, способные оптимизировать схему распределения сырья между установками на действующем предприятии с тем, чтобы обеспечить оптимизацию сырьевых ресурсов для выпуска экологически чистого моторного топлива с учетом углеводородного состава сырья и потенциала катализатора. Такие системы позволят моделировать различные варианты структуры гибкой химико-технологической системы и прогнозировать ресурсоэффективные режимы эксплуатации применяемых катализаторов с учетом предъявляемых требований к качеству производимой продукции. Это, в конечном итоге, позволит ответить на вопрос: каким образом модернизировать поточную схему современного российского НПЗ (какие технологии внедрить) для того, чтобы обеспечить выпуск моторных топлив с повышенными экологическими и эксплуатационными показателями с учетом специфики перерабатываемого на данном предприятии сырья.

44

2013-1.6-14-516-0062-025

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Сибирского отделения Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,2

125 дней с даты заключения государственного контракта

Будут разработаны научные основы процесса получения низкозастывающих среднедистиллятных топлив с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, основанного на использовании двух катализаторов: катализатора глубокой гидроочистки и катализатора гидроизомеризации, обеспечивающие получение гидроочищенных дизельных топлив, соответствующих 5 классу Технического регламента, содержащих не более 10 ppm остаточной серы, имеющие температуру помутнения не выше -34оС, температуру фильтруемости не выше -44оС и цетановое число не менее 51.

В результате выполнения НИР будут достигнуты значения индикаторов и показателей Программы, превышающие требования, содержащиеся в конкурсной документации:

Наименование

ед. изм.

2013 год

Индикаторы

И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации

единиц

1

И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

2

И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

4

И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований

единиц

-

Показатели

Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 50 % от общей стоимости работ в году)

млн.

руб.

6,2

Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок

человек

12

45

2013-1.6-14-516-0062-026

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,5

160 дней с даты заключения государственного контракта

Полученное котельное топливо будет обладать повышенными экологическими и эксплуатационными показателями.

46

2013-1.6-14-516-0062-027

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

В процессе выполнения работы будут разработаны:

технология гидроизомеризации бензолсодержащей фракции в колонне реакционно-ректификационного типа. Суть технологии заключается в том, чтобы направлять бензолсодержащую фракцию на гидроизомеризацию совместно с сырьем установки изомеризации (прямогонной легкой нафтой). В результате получаются высокооктановые компоненты бензина, не содержащие бензола.

В отличие от процессов гидрирования октановое число бензолсодержащей фракции при гидроизомеризации увеличивается, так как основным продуктом является метилциклопентан, октановое число смешения которого выше чем у бензола.

Инновационность и научная новизна заключаются в совмещении нескольких типов каталитических систем и систем разделения в одном аппарате, что позволяет значительно снизить капитальные затраты.

Технология позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты, т. к. не имеет внешних рециклов и полезно использует энергию реакции гидрирования бензола.

Данная технология может быть встроена в любую схему нефтеперерабатывающих заводов, как в России, так и за рубежом, и не приведет к ее усложнению.

В настоящее время по проекту имеется следующая патентная защита:

Патент РФ № 000 «Способ приготовления катализатора и способ изомеризации парафиновых углеводородов С4-С7». Дата приоритета от 01.01.2001г.

Новые методы удаления серы при нефтепереработке, например, экстракционные процессы, а также комбинирование методов гидроочистки с нетрадиционными методами.

Тяжелые фракции дизельного топлива (атмосферный газойль) предварительно направляются на экстракцию для удаления трудно гидрируемых дибензотиофенов, а затем после смешения с фракцией 200-320оС подвергаются гидрогенолизу при умеренных давлениях.

Подана заявка на полезную модель:

«Установка для получения дизельных топлив» заявка № 000 от 04.10.12

Разработанные технологии обеспечат получение моторных топлив, соответствующих экологическому классу K5 по нормам технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011. 

47

2013-1.6-14-516-0062-028

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,176

130 дней с даты заключения государственного контракта

Исследования будут направлены на решение фундаментальной проблемы создания эффективного СВЧ метода конверсии угольного топлива непосредственно в объёме самого угля в водород и другие летучие компоненты. Будет исследован и применен механизм внутриугольной сепарации газов и органических летучих, что эквивалентного известному макро-процессу мембранной фильтрации газов для выделения Н2. Но предлагаемый нами процесс осуществляется непосредственно в теле угольной матрицы. Целью данной работы будет обеспечение высоких концентраций выхода водорода (до 95%) с минимальной концентрацией других газов и отработка режимов дожигания коксового остатка после выделения водорода в режиме медленной гетерогенной реакции (скорость фронта не более 1 мм в 10 мин).

Будет подробно исследована выявленная нами ранее базовая роль процессов возникновения новых сверхузких (1-3 мкм) трещин под действием огромных тепловых и гидродинамических СВЧ нагрузок.

48

2013-1.6-14-516-0062-029

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

1) Будут разработаны технологии и катализаторы переработки прямогонных нефтяных фракций, а также смесей прямогонных фракций с легкими газойлями каталитического крекинга (ЛГКК) и коксования (ЛГК) для получения среднедистиллятных топлив 4 и 5 классов для холодного и арктического климата по требованиям Технического регламента. Требования к этим топливам: содержание серы 50 и 10 ppm для 4 и 5 класса, соответственно; цетановое число 47, не менее; предельная температура фильтруемости: для холодного климата -21оС, не выше; для арктического климата -38, не выше.

2) При использовании разработанных технологий и катализаторов на российских нефтеперерабатывающих предприятиях можно расширить ассортимент выпускаемых нефтепродуктов. В частности, возможна организация производства дизельных топлив 4 и 5 классов для холодного и арктического климата по требованиям Технического регламента. При этом планируется использовать имеющееся технологическое оборудование установок гидроочистки, т. е. не возникнет необходимость крупных капитальных вложений.

3) В результате выполнения государственного контракта будут разработаны:

- новые катализаторы гидроочистки и гидроизомеризации для производства среднедистиллятных топлив с улучшенными экологическими и низкотемпературными свойствами;

- основы новой технологии их производства, адаптированной к условиям отечественных катализаторных производств;

- основы новой технологии производства среднедистиллятных топлив с улучшенными экологическими и низкотемпературными свойствами.

49

2013-1.6-14-516-0062-030

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,5

130 дней с даты заключения государственного контракта

1. Наномодифицированная антидетонационная присадка должна обеспечивать повшение окатнового числа(ОЧ) эталонной топливной смеси(ЭТС) (ОЧ=70) не менее чем на 8 единиц.

2. Содержание метилтретбутилового эфира(МТБЭ) в ЭТС не должно превышать 7% об.

3. Содержание монометиланилина (ММА) в ЭТС не должно превышать 1% об.

4. Смесевая антидетонационная присадка должна содержать в своем составе многослойные углеродные нанотрубки.

5. Разрабатываемая технология получения наномодифицированной смесевой антидетонационной присадки должна обеспечивать себестоимость присадки не более 100 руб/кг.

50

2013-1.6-14-516-0062-031

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,5

130 дней с даты заключения государственного контракта

Отчет о патентных исследованиях, промежуточный и заключительный отчеты о НИР, проект технического задания на проведение прикладных ОКР (ОТР) по теме.

51

2013-1.6-14-516-0062-032

Открытое акционерное общество "Северо-Западный геоинформационный центр"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,3

135 дней с даты заключения государственного контракта

Технические характеристики создаваемой научно-технической продукции, профессиональная репутация и уровень компетентности участника конкурса, квалификация коллектива исполнителей, опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота, научно-технический задел представлены в соответствующих формах заявки

52

2013-1.6-14-516-0062-033

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4

167 дней с даты заключения государственного контракта

За счет использования разрабатываемого комплекса каталитических присадок и устройств для магнитогидро-динамического воздействия на моторное топливо будет достигнуто снижение эксплуатационного расхода дизельного топлива транспортными средствами и стационарными установками не менее, чем на 9-11 % и снижение выбросов в атмосферу нормируемых вредных веществ их дизельными двигателями на 25-35 % и более от исходного уровня.

53

2013-1.6-14-516-0062-034

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,5

125 дней с даты заключения государственного контракта

В ходе выполнения НИР будут разработаны методы предварительной активации сырья и получения катализаторов окислительного обессеривания и гидроизодепарафинизации, которые должны обеспечивать в дальнейшем создание промышленных катализаторов получения среднедистиллятного топлива.

Разрабатываемые методы проведения процессов получения моторного топлива должны быть пригодны для их дальнейшего освоения в промышленном масштабе.

Результаты НИР могут быть востребованы для создания/модернизации технологических линий производства катализаторов и промышленных установок, по выпуску дизельных зимних и арктических топлив с улучшенными экологическими и низкотемпературными свойствами

54

2013-1.6-14-516-0062-035

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7,35

125 дней с даты заключения государственного контракта

Разработаны в лабораторных условиях опытные образцы синтетического реактивного топлива, отвечающего техническим требованиям ЦИАМ. Использование технологии производства авиабиотоплива с широким применением гидрогенизационных процессов позволит получить экологически безопасное топливо, практически не содержащее серы, а введение в гидрогенизат антиокислительной и противоизносной присадок достичь высоких показателей по термоокислительной стабильности, противоизносным свойствам и совместимости с конструкционными и уплотнительными материалами. Примененная лабораторная технология сможет служить основой для разработки промышленной технологии получения альтернативного реактивного топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными показателями.

55

2013-1.6-14-516-0062-040

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5

125 дней с даты заключения государственного контракта

Повышение экологических и низкотемпературных свойств катализаторов для среднедистиллятного топлива.

Повышение экологических и низкотемпературных свойств катализаторов для моторного топлива.

Повышение экологических и низкотемпературных свойств катализаторов для дизельного и мазутного.

56

2013-1.6-14-516-0062-041

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков и Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,8

125 дней с даты заключения государственного контракта

В целях решения задачи по разработке нового экологически безопасного, энергоэффективного зимнего топлива на основе биодизеля будут созданы трансгенные варианты рапса, отличающиеся оптимизированным составом жирных кислот. Наличие источника масла с повышенным содержанием моно - и полиненасыщенных жирных кислот позволит повысить температуру воспламенения и детонационную стойкость, снизить температуру застывания среднедистиллятного топлива. Кроме того, использование нового типа сырья обеспечит повышение выхода каталитической переэтерификации и энергоэффективность сжигания биодизеля в двигателях внутреннего сгорания.

57

2013-1.6-14-516-0062-042

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,9

125 дней с даты заключения государственного контракта

Разрабатываются новые технологии процессов конверсии природного газа в метанол и последующей конверсии метанола в высокооктановые экологически чистые моторные топлива для создания эффективных энергоустановок. По новой безрециркуляционной по сырью технологии производится высокочистый метанол (содержание органических примесей в следовых количествах) и суперчистый бензин автомобильный класса Евро-3, Евро-4 с октановым числом 92-95 соответствующее ГОСТ Р 51866-2002 и содержанием серы не более 10 мг/кг. Синтез-газ из природного газа (в частности низконапорного) получается пароуглекислотной конверсией метана при увеличении степени использования сырья на 10-15%. Метанол из синтез-газа производится по новой без-рециркуляционной технологии при высоком качестве производимой продукции (метанол-сырец содержит 95-99 % метанола, остальное вода, органические побочные продукты присутствует в следовых количествах). Общее снижение себестоимости производимого метанола будет на 20%. Полученный метанол конвертируется на цеолитных катализаторах в углеводороды моторных топлив с ИОЧ 92-95. Содержание бензола в них менее 0.6 % масс., ароматических углеводородов не более 35 % об., содержание серы менее 10 мг/кг. Себестоимость производимого моторного топлива будет не выше себестоимости моторных топлив производимых из нефти.

58

2013-1.6-14-516-0062-048

Открытое акционерное общество "Электрогорский институт нефтепереработки"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6

125 дней с даты заключения государственного контракта

В результате выполнения НИР будут разработаны основы процесса получения высококачественного зимнего дизельного топлива с улучшенными экологическими характеристиками при гидродепарафинизации прямогонной дизельной фракции. Предполагается получение топлива в соответствии с требованиями Технического регламента регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (класс 4 и 5) с выходом не менее 80% на сырье. Полученные данные должны быть использованы при проведении прикладной НИР по теме «Гидродепарафинизация дизельных фракций с целью получения высококачественных зимних дизельных топлив с улучшенными экологическими характеристиками»

59

2013-1.6-14-516-0062-052

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

НП» предлагает отечественный процесс гидроизомеризации дизельных дистиллятов с целью улучшения их низкотемпературных и эксплуатационных характеристик. Разработка такого процесса позволит решить проблему дефицита низкозастывающих дизельных топлив на территории России и создать научно-технический задел для разработки отечественного катализатора гидроизомеризации.

Разрабатываемый бифункциональный цеолитсодержащий катализатор будет обладать высокой активностью и селективностью в реакциях изомеризации н-парафиновых углеводородов.

В сравнении с каталитической депарафинизацией использование катализатора гидроизомеризации позволит уменьшить газо - и бензинообразование, достигнуть выхода целевого продукта свыше 92% масс. на исходное сырьё и сохранить его высокий цетановый индекс.

Получаемые в разрабатываемом процессе экспериментальные образцы дизельного топлива должно соответствовать требованиям 4 или 5 класса Технического регламента.

В процессе выполнения НИР предполагается получение результатов интеллектуальной собственности и публикация результатов работы в ведущих научно-технических изданиях.

60

2013-1.6-14-516-0062-053

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр лесопромышленного комплекса"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

4,3

125 дней с даты заключения государственного контракта

- Отчет о НИР;

- Отчет о патентном исследовании;

- Программа и методика исследовательских испытаний экспериментальных образцов высокооктанового бензина;

- Проект технического задания на проведение прикладной НИОКР по теме: «Создание технологии и экспериментального образца оборудования получения принципиально новых сверхчистых моторных топлив методом каталитического синтеза из газов гидропиролиза древесины»

- Проект лабораторного технологического регламента получения высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами из газов гидропиролиза низкотоварной древесины;

Протокол исследования процессов гидропиролиза древесины

- Протокол исследования процессов синтеза метанола;

- Протокол исследования процессов синтеза бензина

- Акт изготовления экспериментальных образцов катализаторов конверсии метанола в высокооктановый бензин;

- Акт изготовления бензина автомобильного класса ЕВРО-3 и ЕВРО-4 с октановым числом 92-95, высшего качества марок Премиум Евро-95 и Супер Евро-98;

- Рекомендации по использованию результатов проведенных НИР;

-Технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов

61

2013-1.6-14-516-0062-060

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

Планируемые работы по содержанию и результатам: соответствуют мировому уровню, соответствуют и превышают требования заказчика.

Краткое изложение целей НИР:

- Создание научно-технического задела для разработки новых промышленных технологий и оборудования с целью получения экологически чистого моторного топлива с повышенными эксплуатационными показателями.

- Разработка катализатора гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа.

- Разработка катализатора гидродепарафинизациии и гидроизомеризации дизельных топлив на основе композиций, содержащих мезопористые алюмосиликаты, обладающего повышенной устойчивостью к сероорганическим соединениям.

Планируемые результаты НИР:

1 Экспериментальные образцы катализаторов для процессов получения среднедистиллятного топлива с улучшенными экологическими и низкотемпературными свойствами, в том числе:

1.1 катализатора гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа;

1.2 модификаторов (не менее 2-х) для катализатора гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа;

1.3 катализатора гидродепарафинизации-гидродеароматизации дизельных фракций.

2 Экспериментальные образцы среднедистиллятных топлив с заданными экологическими и низкотемпературными свойствами, в том числе:

2.1 целевого продукта процесса гидроочистки – дизельного топлива с остаточным содержанием серы не более 30 ppm;

2.2 целевого продукта – зимнего дизельного топлива с содержанием полиароматических углеводородов менее 11 % и серы не более 30 ррм.

3 Методики получения образцов катализаторов, обеспечивающих получение продукции требуемого качества, в том числе:

3.1 методика получения образцов катализаторов гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа;

3.2 методика получения образцов катализаторов гидродепарафинизации-гидродеароматизации дизельных фракций.

4 Методики получения среднедистиллятного топлива с улучшенными экологическими и низкотемпературными свойствами, в том числе:

4.1 лабораторная методика получения среднедистиллятного дизельного топлива на модифицированном катализаторе гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа;

4.2 лабораторная методика получения зимнего дизельного топлива.

5 Проект технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка технологии получения дизельного топлива, в том числе и зимнего, по стандартам Евро 4, Евро 5 и выше».

Значения основных характеристик, которые могут быть достигнуты в результате выполнения проекта:

- экологически безопасное ведение процесса;

- ресурсо - и энергосбережение;

- получению товарного дизельного топлива в соответствии с требованиями Евро 4, Евро 5 и выше;

- улучшение экологической ситуации, связанной со сжиганием топлив для ДВС (за счет снижения содержания в топливе серы)

- для разрабатываемого катализатора гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа, устанавливаются следующие контролируемые химические, физико-химические и нормативные требования к их анализу:

1)  Соотношение FeO/(MoO3 + FeO) не менее 0,25

2)  Соотношение γ-Al2O3/( MoO3 + FeO) не более 90/10

3)  Соотношение FeO/MoO3 % массовых не менее 40/60

4)  Действующее электрическое поле иона молибдена в тетраэдре [Mo2+O • {AlO4}] не более 3 ангстремов

- для разрабатываемых модификаторов для катализатора гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа устанавливаются следующие контролируемые физико-химические и нормативные требования к их анализу:

1)  Содержание металла не менее 5 % массовых

2)  Содержание фенила не более 32 % массовых

- для разрабатываемых модификаторов для катализатора гидроочистки полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа устанавливаются следующие контролируемые физико-химические и нормативные требования к их анализу:

1)  Содержание основного вещества (металлфенилсилоксана) не менее 70 % мас.

- для получаемого при гидроочистке на модифицированных катализаторах полиэдрического типа наноструктурированного активными оксидами железа среднедистиллятного дизельного топлива устанавливаются следующие контролируемые физико-химические характеристики и нормативные требования к их анализу:

1)  Содержание серы – не более 30 ppm;

2)  Температура застывания – не выше -25 оС

Температура фильтруемости – не выше -21 оС.

62

2013-1.6-14-516-0062-061

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,4

125 дней с даты заключения государственного контракта

Проект направлен на разработку научно-технических основ получения принципиально новых низкопроцентных никелевых (от 4 до 6 % масс.) и биметаллических никель-палладиевых (Ni-Pd) нанокатализаторов, модифицированных гетерополисоеди-нениями вольфрама ГПС(W) структуры Кеггина, либо смешанными ГПС(W, Мо), на Al2O3-носителях различной пористой структуры для основных стадий гидрооблагора-живания углеводородного сырья (гидродеароматизации, гидростабилизации, гидроароматизации, гидрокрекинга и гидроизомеризации н-парафинов) при получении экологически чистых моторных топлив с повышенными экологическими (выполнение стандартов Евро-4, Евро-5 на бензины и дизельное топливо) и эксплуатационными показателями (высокие значения октанового числа бензинов за счёт гидроизомеризации, либо ароматизации н-парафинов в пределах нормы, добавки КСД, высокие значения цетанового числа для дизельного топлива за счёт необходимого содержания н-парафинов, при том, что количество ароматических углеводородов, включая полициклические, в нём на новых катализаторах под давлением 0,1-2,0 МПа может быть снижено до 11-5(1)%, как в случае получения арктического дизельного топлива).

В ходе выполнения проекта:

- Наряду с разработкой научных основ малоэнергетичной технологии получения эффективных и экономичных Ni-(Ni-Pd-) нанокатализаторов широкого использования, будет приготовлен ряд подобных катализаторов на Al2O3 с низким содержанием активных металлов (Ni – от 4 до 6 % масс., Pd – до 0,03 % масс.), модифицированных ГПС различного состава (<12%масс.) и структуры;

- Для получения оптимальных катализаторов указанных стадий будут разработаны и использованы носители на основе оксидов алюминия, а также металл-оксидные структуры с регулируемой пористостью, в том числе, приготовленные путем окисления металлического алюминия в водяном паре повышенных параметров на опытной установке ОИВТ РАН;

- С целью установления влияния состава и структуры катализаторов на их каталитические свойства будут проведены исследования структурных свойств носителей и катализаторов;

- Будут проведены испытания разрабатываемых катализаторов с оценкой их активности в модельных реакциях каталитического гидрооблагораживания: гидродеароматизации, гидростабилиза-ции, гидроароматизации и гидроизомеризации н-парафинов, а также испытания оптимальных катализаторов на реальном сырье;

- Будут разработаны рекомендации по оптимальным условиям приготовления и применения предлагаемых катализаторов в стадиях гидрооблагораживания с целью сокращения числа вторичных стадий и получения моторных топлив (бензинов и дизельного топлива) с повышенными экологическими и эксплуатацион-ными характеристиками, определяемыми нормативным содержанием ненасыщенных углеводородов и кислородо-содержащих соединений, изопарафинов и н-парафинов, достижением высокой воспламеняемости бензинов, низкой температуры застывания дизельного топлива.

63

2013-1.6-14-516-0062-062

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

130 дней с даты заключения государственного контракта

Институт Атомной энергии им. (ныне НИЦ «Курчатовский институт) в начале восьмидесятых годов прошлого века был инициатором развёртывания в стране исследований Водородной энергетики, которая по мере развития, переросла в Водородную Экономику (ВЭ), поскольку водород не только энергоноситель, но и химическое вещество – участник многих технологических процессов. Этот дуализм водорода и создаёт основу для Водородной Экономики. С точки зрения повышенных экологических приоритетов, водород идеален, когда получен из воды, так как при превращении в энергию образует воду. Таким образом, водород, полученный из воды, даже не нарушает круговорот воды в природе. Более того, обеспечивает возможность циклирования в энергетических комплексах. С точки зрения повышенных эксплуатационных свойств, имеет смысл отметить, что теплотворная способность водорода в три раза выше того же для природного газа, а также передача водорода на расстояния в девять раз дешевле передачи энергии на расстояния с помощью электроэнергии. Кроме того, транспорт водорода по трубопроводам не выводит земли сельскохозяйственного назначения из оборота, в отличие от сетей электропередач.

Однако, главной проблемой ВЭ было и остаётся до сих пор получение водорода из воды. Как известно, водород, в настоящее время, получается из метана его химической конверсией. Соответственно, при этом образуется диоксид углерода, что неблагоприятно сказывается на экологии. Нами было определено, что самые современные методы получения водорода из метана по экономической эффективности уравниваются с методами получения водорода из воды электролизом последней, при удельном расходе электроэнергии при электролизе - 4,0 кВт·ч на нм3Н2.

Мы, несколько десятков лет, разрабатываем способ получения водорода электролизом воды с удельным расходом 3,1 кВт·ч на нм3Н2.

Целью настоящей работы мы считаем:

- необходимио обобщить имеющийся опыт,

- экспериментально верифицировать математические модели,

- подготовить отчёт по НИР в соответствии с ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство»;

- подготовка ТЗ и программы работ на ОКР.

64

2013-1.6-14-516-0062-067

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. Российской академии наук

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

5,5

125 дней с даты заключения государственного контракта

Разрабатываемые методы приготовления катализаторов для получения среднедистиллятных топлив из газойлей каталитического крекинга (дизельных зимних и арктических топлив с улучшенными экологическими свойствами и высокоплотных реактивных топлив) должны обеспечивать синтез экспериментальных образцов катализаторов для переработки сырья с различным содержанием серы и ароматических соединений в зимнее топливо с пониженными температурой застывания и предельной температурой фильтруемости – не выше минус 21оС; в арктическое топливо с температурой застывания не менее минус 60°С, в реактивные топлива с плотностью не менее 0,83 кг/л и содержанием ароматических соединений менее 5 %.

Разрабатываемые катализаторы должны обеспечивать получение среднедистиллятного топлива по экологическим требованиям не ниже класса 5 Технического регламента.

Лот № 5. 2013-1.6-14-516-0128. Проведение проблемно-ориентированных исследований и разработка технических решений, обеспечивающих повышение производительности алюминиевых электролизеров.

65

2013-1.6-14-516-0128-036

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

7

125 дней с даты заключения государственного контракта

1. Полученные в ходе выполнения НИР результаты должны предназначаться для получения необходимых данных для проектирования электролизера с новой конструкцией анодных блоков.

2. При выполнении работ должно обеспечиваться единство измерений свойств материалов за счет использования сертифицированных средств измерений и аттестованных методик измерения и калибровки, с использованием сертифицированных стандартных образцов.

3. Разрабатываемые технические решения должны обеспечить:

а)увеличение выхода по току при получении алюминия более 0,5%,

б) снижение расхода электроэнергии более чем на 500 кВт*ч/т Al.

66

2013-1.6-14-516-0128-055

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

6,5

140 дней с даты заключения государственного контракта

Комплекс технических решений, обеспечивающих повышение энергоэффективности и производительности действующих и перспективных алюминиевых электролизеров.

67

2013-1.6-14-516-0128-065

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

3

125 дней с даты заключения государственного контракта

В рамках проекта будут выполнены исследования в области использования покрытий подины электролизера диборидом титана, систем управления концентрацией глинозема в электролитных расплавах, разработки рецептуры наномодифицированного чугуна для заливки ниппелей предварительно обожженных анодов и для производства токоподводящих штырей, разработки оптимальных параметров работы систем сухой газоочистки для стабилизации состава фторированного глинозема и исключения избыточного накопления вредных примесей.

Данные технические решения позволят повысить удельную производительность электролизеров за счет уменьшения потерь электрического тока, снижения расходных норм по фтористым солям и глинозему, снижения загрязнения электролита и металла вредными примесями, сокращения образования твердых фтор - и углеродсодержащих отходов, снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Уменьшение потерь электрического тока достигается за счет уменьшения количества анодных эффектов вследствие поддержания оптимальной концентрации глинозема и оптимального криолитового модуля электролита, уменьшения МГД-нестабильности и волнения металла, сокращения разности потенциалов в узле «ниппель - тело анода» за счет обеспечения более плотного контакта наномодифицированного чугуна и графитовой части анода, предотвращения образования «коржей» на подине электролизеров и избыточных настылей на боковой футеровке.

Подписи:

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии: ________________

Члены Конкурсной комиссии: ________________

________________

________________

Заказчик

Директор Департамента развития

приоритетных направлений науки и технологий ________________