Приложение

к протоколу от 01.01.01 г. № 77 заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации  № 000-1.6-2.6-ИР1 по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий 1.6 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 01.01.01 г. № 000, с изменениями в редакции от 6 апреля 2011 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. 2011-2.6-526-013. Разработка экологически чистых силовых трансформаторов 110 кВ с воздушно-барьерной изоляцией.

1

2011-2.6-526-013-005

федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени "

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

108

820 дней с даты заключения государственного контракта

В результате осуществления данного проекта будет разработан (впервые в мировой практике) сухой трансформатор на напряжение 110 кВ, позволяющий обеспечить экологическую чистоту изделия, пожаробезопасность и существенно снизить (по сравнению с масляными трансформаторами) эксплуатационные расходы. В конструкции будут применены материалы отечественного производства.

Реализация проекта обеспечит:

- широкое использование экологических и пожаробезопасных силовых трансформаторов.

- создание методов расчета сухих силовых трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией на класс напряжения 110 кВ. (в настоящее время такой методики нет ни в нашей стране, ни за рубежом).

- разработку метода координации изоляции (выбор испытательных напряжений) трансформаторов с применением современных средств глубокого ограничения перенапряжений.

Продукция с регламентируемыми характеристиками производится впервые.

В результате работы предусмотрено создание патента на сухой трансформатор с воздушно-барьерной изоляцией на 110 кВ.

Лот № 2. 2011-2.6-526-026. Разработка технологии производства терморасширяемого полимерного рукава для восстановления (футеровки) трубопроводных систем различного назначения.

2

2011-2.6-526-026-007

Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

90

615 дней с даты заключения государственного контракта

Предложения на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по данному лоту были подготовлены   на основе имеющегося задела по данному вопросу.

Авторам проекта принадлежит патент № 000 на «Способ по созданию терморасширяемой трубы», использующий способность сложно-модифицированных полиолефинов, после цикла термомеханической деформации (растяжение, сжатие, скручивание) возвращаться к первоначальным размерам и формам.

В ходе выполнения проекта будут созданы и реализованы:

- технология по бестраншейному восстановлению трубопроводов с использованием высоконаполненных радиационно-сшиваемых полимерных композиций.

- установка по модификации полимерных заготовок из высоконаполненных композиций из полиолефинов.

- установка по производству терморасширяемой трубы из высоконаполненных радиационно-сшиваемых полимерных композиций.

В качестве приоритетного направления предлагается организовать производство трех видов рукавов, в соответствии с основными потребляемыми размерами трубопроводов в системе холодного и горячего водоснабжения ЖКХ: ТРР-89, ТРР-109, ТРР-160, которые будут использоваться при прокладке и реконструкции подземных инженерных коммуникаций бестраншейными методами.

Реализация проекта позволит разработать новые высокоэффективные методы ремонта трубопроводов в ЖКХ на базе высокотехнологичного производства ТРР, существенно понизить его стоимость по сравнению с имеющимися на рынке аналогами за счет применения терморасширяемых труб из сложно-модифицированных наполненных композиций на основе полиолефинов в полном соответствии с требованиями технического задания по качеству и с превышением количественных характеристик создаваемой научно-технической продукции (см. пункт «Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта» формы 3)

Лот № 3. 2011-2.6-526-027. Разработка конструкции и технологии изготовления опытно-промышленного образца литий-ионного аккумулятора с электродами из нанокомпозитных структур.

3

2011-2.6-526-027-001

Учреждение Российской академии наук Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

80

810 дней с даты заключения государственного контракта

В результате ОКР будут разработаны: 

- Опытный образец литий-ионного аккумулятора, состоящий из корпуса (гибкого или жесткого); крышки (при использовании жесткого корпуса); герметизирующего узла, положительного электрода из модифицированной (допированной) литий-марганцевой шпинели, либо из литированного фосфата железа, либо из материала на основе высшего оксида ванадия; отрицательного электрода из композита кремния с углеродом, либо композита кремния с полипирролом; сепаратора, пропитанного апротонным электролитом, либо твердого полимерного электролита.

- Комплект конструкторской и технологической  документации на литий-ионные аккумуляторы, соответствующий ГОСТам ЕСКД и ЕСТД, и включающий конструкторскую документацию, предназначенную для изготовления и испытания опытного образца литий-ионного аккумулятора и опытного образца батареи литий-ионных аккумуляторов с литерой «О1»,  и технологические регламенты на сборку литий-ионных аккумуляторов и батарей литий-ионных аккумуляторов.

- Разрабатываемые аккумуляторы будут отличаться

а) с повышенной на 30−50% энергоемкостью по сравнению с существующими аналогами;

б) с повышенной пожаро - и взрывобезопасностью;

в) с улучшенной технологичностью (за счет применения высокопроизводительных тонкопленочных технологий);

г) с улучшенными экологическими показателями (за счет отказа от использования соединений кобальта).

На основании проведенных исследований будет подана как минимум две заявки на патент РФ, опубликованы 5 статей, защищено 2 диссертации.

В коллективе исполнителей имеются кадры высшей квалификации, что определяет потенциальную успешность проведения работы. Организация-исполнитель,  ИХТТМ СО РАН входит в отраслевые рейтинги, а исполнители обладают высокими индексами цитирования. Работа будет проводиться при содействии и в тесном сотрудничестве с ФГУП «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», - заводом, являющимся специализированным, высокопроизводительным предприятием по выпуску изделий электронной техники.

Коллектив исполнителей из ИХТТМ СО РАН участвовал ранее в работах, проводимых в предметной области лота в рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий, в том числе по заказам Минобрнауки России, Роснауки, Рособразования.

В настоящее время ИХТТМ СО РАН является соисполнителем проектов, поддержанных Государственной корпроацией «Роснано»: «Аккумуляторные батареи. Производство литий-ионных аккумуляторных батарей для экологически чистого транспорта» (совместный проект с компаниями "Thunder Sky" (Китай), ОАО "Лиотех", , с финансированием более 13 млрд. руб.) и "Литий-ионные аккумуляторы: создание производства катодного материала" (совместный проект с компаниями "Лиотех", ЗАО "ТВЭЛ-Лизинг" и с финансированием 1.57 млрд. руб.)

Полученные ранее результаты интеллектуальной деятельности, в том числе патенты РФ, способствуют снятию рисков  невыполнения работы. Имеющаяся материально-техническая база достаточна для выполнения работы.

4

2011-2.6-526-027-002

Открытое акционерное общество "Сафоновский завод гидрометеорологических приборов"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

115

615 дней с даты заключения государственного контракта

Емкость при номинальном режиме: 400 мАч;

Номинальный ток разряда: 40 мА;

Конечное напряжение заряда: не выше 4,2 В;

Ресурс: не менее 700 циклов;

Диапазон температур работоспособности: От −30 до +50 оС

5

2011-2.6-526-027-004

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт стартерных аккумуляторов"

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

80

615 дней с даты заключения государственного контракта

Технологическая документация на разрабатываемую продукцию

Опытно-промышленная технология изготовления опытных образцов литий-ионных аккумуляторов с электродами на основе нанокомпозитных структур

Опытные образцы литий-ионных аккумуляторов с электродами на основе нанокомпозитных структур

Емкость при номинальном режиме разряда и заряда (мАч) – не менее 400

Номинальное среднее напряжение разряда (В): при использовании литий-марганцевой шпинели – 3,3 ± 0,3

при использовании литированного фосфата железа – 3,0 ± 0,3

при использовании оксида ванадия – 2,8 ± 0,6

Номинальный ток разряда (мА) – 40

Конечное напряжение заряда (В) – не выше 4,2

Ресурс (количество циклов заряда-разряда) – не менее 700

Диапазон температур работоспособности – от -30 до +50°С

6

2011-2.6-526-027-006

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

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

94,5

615 дней с даты заключения государственного контракта

В результате выполнения настоящей ОКР будут созданы опытные образцы литий-ионных аккумуляторов и батарей с электродами на основе нанокомпозитных структур и опытно-промышленная технология изготовления опытных образцов литий-ионных аккумуляторов и батарей с электродами на основе нанокомпозитных структур (положительного электрода из модифицированной (допированной) литий-марганцевой шпинели, либо из литированного фосфата железа, либо из материала на основе высшего оксида ванадия; отрицательного электрода из композита кремния с углеродом, либо композита кремния с полипирролом; сепаратора, пропитанного апротонным электролитом, либо твердого полимерного электролита) со следующими характеристиками:

номинальное напряжение, В

3,0; 3,3; 2,8

12,0; 12,9; 11,2

номинальная емкость, А·ч

0,4

ток разряда, А

0,04

удельная энергия, Вт·ч/кг

120 - 150

диапазон рабочих температур, °С

- 40…+ 60

количество циклов «заряд-разряд»

не менее 1000

Применение планируемых к разработке литий-ионных аккумуляторов и батарей в системах электропитания позволит:

    увеличить время функционирования и эффективность устройств широкой номенклатуры, включающей приборы медицинской техники, вычислительные устройства, мини-компьютеры, цифровую записывающую технику и др. увеличить сроки активного существования различных космических систем; повысить сроки функционирования средств управления и связи; исключить применение драгоценных металлов и сократить использование дефицитных материалов в качестве электроактивных и конструкционных компонентов ХИТ. повышения срока активного существования ракетной и космической техники до 10 и более лет; функционирования военно-полевых средств связи и технической разведки оружия направленной энергии без сопутствующих демаскирующих признаков (теплового и звукового излучения в течение суток); обеспечения функционирования приборного оснащения и средств жизнеобеспечения экипировки бойца в установленное время автономных действий.

Применение наноструктурных композитов в качестве углеродных компонентов электродов представляется эффективным и предложены технологические основы создания тонкопленочных отрицательных электродов на основе термовакуумного соиспарения фуллерен-металл. Достигнутые характеристики в ячейках с щелочным электролитом показывают емкость 0,9 – 1,8 А·ч/г, в ячейках с органическим электролитом – более 800 мА·ч/г.

Дальнейшее повышение удельных и мощностных характеристик можно ожидать при переходе на использование металлического литиевого анода при условии решения проблем безопасности, связанных с вопросами дендритообразовании металлического литиевого анода, что позволит перейти к его практическому использованию. Удельные характеристики при этом можно будет поднять в 2-3 раза по сравнению с литий-ионными системами.

Разрабатываемая технология производства литий-ионных аккумуляторов и батарей нового поколения на основе перспективных электрохимических систем может быть серийно освоена на предприятиях военно-промышленного комплекса: Аккумулятоная Компания «Ригель» (г. Санкт Петербург), -ХИТ» (г. Новочеркасск), -элемент» (г. Саратов) путем автоматизированной серийной сборки вышеуказанных аккумуляторов и батарей на их основе.

Лот № 4. 2011-2.6-526-028. Разработка типоразмерного ряда теплогенерирующих модулей на основе каталитического сжигания твердого топлива, включая отходы углеобогащения.

7

2011-2.6-526-028-003

Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Сибирского отделения РАН

Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника

167

615 дней с даты заключения государственного контракта

Будут разработаны и созданы каталитические теплофикационные установки (КТУ) для сжигания твердых топлив, включая отходы углеобогащения.

Создаваемые в рамках проекта КТУ суммарной мощностью 3,0 и 6,0 Гкал/ч (соответственно КТУ-3,0 и КТУ-6,0) будут иметь модульную структуру на базе каталитических теплофикационных модулей (КТМ) с единичной мощностью 0,5; 1,25 и 2,0 Гкал/ч.

Использование КТУ обеспечит:

    снижение не менее чем на 30 % удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии по сравнению с действующими теплофикационными установками аналогичной мощности за счет уменьшения температуры сжигания с 1200 до 700-750оС, повышения полноты сгорания топлив; снижение себестоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии не менее чем на 35 % по сравнению с действующими теплофикационными установками аналогичной мощности за счет снижения удельного расхода топлива и использования более дешевого сырья (отходов углеобогащения);

уменьшение габаритов и материалоемкости теплогенерирующего оборудования в 3-5 раз по сравнению с традиционными теплофикационными установками.



Подписи:

Председатель Конкурсной комиссии:  ___________ 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:  ____________ 

Члены Конкурсной комиссии  ______________ 

  ____________ 

  ____________ 

Секретарь Конкурсной комиссии  ____________ 

Заказчик:

Заместитель Министра образования

и науки Российской Федерации  ______________