распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2024 г. N 2141-р
1. Дополнить позицией 2(4) следующего содержания:
Технология производства металлопорошковых композиций сплавов на основе никеля, железа, алюминия, кобальта и меди методом газовой атомизации расплавов |
порошки сплавов на основе никеля, железа, алюминия, кобальта и меди |
металлопорошковые композиции характеризуются высокой сферичностью (содержание частиц сферической формы - не менее 55 процентов, содержание частиц округлой формы - не более 45 процентов), насыпной плотностью (не менее 45 процентов теоретической плотности сплава). Размер частиц в зависимости от технологии использования: 10 - 45 мкм, 10 - 50 мкм, 10 - 63 мкм, 40 - 80 мкм, 40 - 150 мкм |
потенциал развития заявленной технологии крайне высок, что подтверждается активным развитием отрасли аддитивных технологий в Российской Федерации и в мире, а также Стратегией развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1913-р. Основными потребителями продукции (металлических порошков) являются предприятия авиационной и атомной отрасли, использующие в своих технологических цепочках аддитивное оборудование. Планируемая к выпуску продукция конкурентоспособна по отношению к существующим зарубежным аналогам, соответствует нормам государственных стандартов Российской Федерации, обладает конкурентными преимуществами за счет своих потребительских свойств. Технологическая цепочка предполагает использование 100 процентов сырья (металл, инертный газ) и материалов (огнеупорные материалы) российского производства. Технология предполагает минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Индукционный нагрев и дальнейшее распыление расплава металла в среде инертных газов исключает горение продуктов с дальнейшим выделением вредных веществ. Технология подразумевает использование высокоэффективных фильтров, что минимизирует попадание металлических порошков в атмосферу. Низкое содержание вредных примесей в конечном продукте гарантирует минимальное влияние на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла порошка. Внедрение данной технологии положительно скажется на российских производителях аддитивных технологий и предприятиях металлургической, авиационной и атомной отрасли |
2. Дополнить позицией 15(1) следующего содержания:
3. Дополнить позицией 41(4) следующего содержания:
. Технология крупносерийного производства печатных плат, применяемых в электронных блоках управления для автомобильной, специализированной и сельскохозяйственной техники и беспилотной техники, со сквозным контролем и прослеживаемостью сырья и производимых технологических операций на всех этапах производства промышленной продукции |
электронная система рулевого управления; тахографы; электронные системы управления силовыми установками; электронные системы управления приводом; электронные системы управления движением колесных транспортных средств, тракторов и другой подвижной техники; электронные системы управления кузовной электроникой; электронные системы управления механизмов и навесного оборудования колесных транспортных средств, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники; электронные блоки управления тяговыми батареями транспортных средств, тракторов, средств индивидуальной мобильности и другой подвижной техники; электронные системы управления |
максимальные габариты мультиплицированной печатной платы (без учета технологических полей) - 350 x 500 мм; максимальное количество слоев печатной платы - до 24; класс точности - от 3 до 6; соответствие IPC-600 - до Class 3; толщина медной фольги на внутренних слоях - от 18 до 105 мкм; финишное покрытие - иммерсионное золото, бессвинцовое лужение; минимально допустимые значения ширины проводников/зазора между проводниками - 0,1 мм/0,1 мм; минимальный финишный диаметр металлизированного переходного отверстия - 0,25 мм; максимальное соотношение толщины печатной платы к минимальному финишному диаметру металлизированного переходного отверстия - не менее 10. Производство должно быть рассчитано на выпуск продукции с указанными характеристиками в количестве не менее 300000 годных экземпляров в год с выходом годных не менее 90 процентов общего объема затраченных материалов. Для тахографов, приборов и аппаратуры для физического или химического анализа прочих, не включенных в другие группировки, комплектующих (запасных частей) летательных аппаратов, не имеющих самостоятельных группировок, средств транспортных и оборудования прочего, не включенного в другие группировки: навигационный приемник обеспечивает прием и обработку сигналов, следующих посредством глобальной навигационной спутниковой системы ГНСС - ГЛОНАСС, GPS; навигационный приемник обеспечивает определение навигационных параметров в системах координат - ПЗ-90, WGS-84; погрешность определения навигационных параметров (при доверительной вероятности 0,95): плановых координат - не более 15 м; высоты - не более 15 м; вектора скорости - не более 0,1 м/с. Коммуникационный модуль (модем) GSM/UMTS. Диапазоны работы: GSM 900 (P-GSM, E-GSM) и GSM 1800 с обеспечением процедуры передачи управления при переходе из одного диапазона в другой; |
необязательно, так как данная технология в полном объеме позволяет осуществить внедрение в серийное производство |
внедряемая технология создает задел для производства указанных электронных блоков управления для автомобильной, специализированной и сельскохозяйственной техники, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", и беспилотной техники, что повышает уровень технологической независимости и национальной безопасности, увеличивает долю радиоэлектронной продукции, производимой на территории Российской Федерации, закрывает потребности рынка в российской радиоэлектронной продукции. Безвредность производства печатных плат для окружающей среды - это применение технологии вторичной обработки отходов и обработки сточных вод. Технология вторичной переработки отходов и обработки сточных вод зависит от того, какие химические стоки подлежат обработке. Каждая группа химических стоков самотеком направляется в свой накопительный блок, а затем насосами в соответствующие реакторные емкости. Особенности охраны окружающей среды при производстве печатных плат заключаются в том, что основную опасность для окружающей среды представляют содержащиеся в жидких отходах химических и гальванических процессов ионы металлов (в первую очередь ионы меди), поэтому при проектировании схем водоснабжения и канализации максимально используется вода внутри предприятия. Для этого предусмотрены устройства оборотных систем использования отработанной воды, а также повторного использования очищенных сточных вод |
|||||
электромеханической трансмиссией транспортных средств, тракторов, средств индивидуальной мобильности и другой подвижной техники; приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки; комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок; средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
UMTS 900 и UMTS 2000 с обеспечением процедуры передачи управления при переходе из одного диапазона в другой. Для электронных систем управления силовыми установками: нормы токсичности Евро-6; нормы диагностики EOBD. Ключевые функции и особенности программного обеспечения для контроллера системы управления двигателем (КСУД): определение циклового наполнения по датчику абсолютного давления; управление впрыском и зажиганием 4-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания; управление электроприводом дроссельной заслонки; управление клапаном продувки адсорбера; управление геометрией впускного коллектора; управление впускными и выпускными клапанами VVT (variable valve timing, изменение фаз газораспределения); управление нагревателями лямбда-зондов, система иммобилизации по CAN (controller area network (стандарт промышленной информационной сети) интерфейсу; управление генератором по интерфейсу LIN, цифровая обработка канала детонации, система безопасности (уровни 1, 2, 3), алгоритмы управления рабочим процессом двигателя внутреннего сгорания на базе модели крутящего момента, алгоритмы работы с автоматической коробкой переключения передач, автоматической механической трансмиссией, ESP (electronic stability program, система стабилизации автомобиля на дороге) алгоритмы функций круиз-контроля, ограничителя скорости и подсказчика переключения передач, возможность проведения калибровочных работ в серийном контроллере (CCP, INCA), информационный обмен, автомобильный CAN, калибровочный CAN, диагностика CANISO15765. Для электронных систем рулевого управления: электронных систем управления приводом; электронных систем управления движением колесных транспортных средств, тракторов и другой подвижной техники; электронных систем управления кузовной электроникой; электронных систем управления механизмов и навесного оборудования колесных транспортных средств, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники; электронных блоков управления тяговыми батареями транспортных средств, тракторов, средств индивидуальной мобильности и другой подвижной техники; электронных систем управления электромеханической трансмиссией транспортных средств, тракторов, средств индивидуальной мобильности и другой подвижной техники: получение, обработка и передача данных через интерфейсы CAN- и LIN-шин; управление электрооборудованием автомобиля; защита транспортного средства от несанкционированного доступа; реализация конфигурационных параметров; реализация диагностических функций разного уровня: для водителя, владельца транспортного средства и обслуживающего персонала; предоставление точки доступа для диагностических приборов архитектуры электрооборудования; обеспечение шлюза специфических данных, передаваемых по шине CAN; управление входами (выходами): цифровыми входами переключателей и статусных сигналов; функция оповещения о препятствиях предназначена для предупреждения водителя о приближении к препятствию при движении автомобиля; диапазон определения препятствий - до 2 м; информация о текущем расстоянии от автомобиля до ближайшего препятствия сообщается водителю посредством подачи звукового сигнала соответствующей частоты посредством отдельного звукоизлучателя или с помощью динамиков мультимедийной системы или комбинации приборов. Также возможно использование дисплея мультимедийной системы или комбинации приборов для вывода графической информации о расположении препятствий рядом с автомобилем. Функция мониторинга слепых зон работает только в движении и предназначена для предупреждения водителя о наличии других транспортных средств в слепых зонах позади автомобиля. Система информирует водителя с помощью светодиодных индикаторов в боковых зеркалах. Диапазон определения препятствий - до 3 м |
4. Дополнить позициями 58(20) - 58(27) следующего содержания:
5. Дополнить позициями 62(9) - 62(12) следующего содержания:
6. Дополнить позицией 63(2) следующего содержания:
7. Дополнить позициями 64(1) - 64(4) следующего содержания:
8. Дополнить позицией 135(1) следующего содержания:
Технология изготовления роликовых радиально-упорных подшипников со специальным профилем контакта, который обеспечивает оптимальное распределение напряжений по линии контакта роликов с дорожкой качения, используемых для производства ступиц грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов |
роликовые радиально-упорные подшипники со специальным профилем контакта для применения в ступичных узлах грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов |
технические характеристики роликовых (конических) радиально-упорных подшипников: наружный диаметр, мм - 90 D 200; класс точности - 6X по ГОСТ 520-2011 "Подшипники качения. Общие технические условия"; динамическая грузоподъемность - 187кН C 402кН; статическая грузоподъемность - 245кН C0 570кН; профиль контакта - специальный; специальные требования к материалам для изготовления подшипников, превышающие требования ГОСТ 520-2011 "Подшипники качения. Общие технические условия". Технические характеристики подшипникового узла на основе роликовых радиально-упорных подшипников, применяемых в ступичных узлах грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, - ресурс не менее 500 тыс. км пробега |
технология имеет потенциал развития за счет улучшения свойств продукции с учетом требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе с помощью применения передовых цифровых, интеллектуальных, роботизированных производственных систем и механизмов. Роликовый радиально-упорный подшипник на основе технологии имеет специальный профиль контакта, который обеспечивает оптимальное распределение напряжений по линии контакта роликов с дорожкой качения, что повышает ресурс и срок службы. Подшипниковый узел на основе роликовых радиально-упорных подшипников не требует обслуживания, смазан и уплотнен на весь срок службы и может быть легко разобран и переработан по его окончании. Данные свойства продукции положительно влияют на экологичность, ресурсоэффективность и энергоэффективность |
9. Дополнить позицией 217(2) следующего содержания:
10. Дополнить позициями 225(1) и 225(2) следующего содержания:
11. Дополнить позицией 230(2) следующего содержания:
12. Дополнить позициями 256(2) и 256(3) следующего содержания:
13. Дополнить позицией 264(3) следующего содержания:
14. Дополнить позицией 270(1) следующего содержания:
15. Дополнить позицией 276(1) следующего содержания:
16. Дополнить позициями 285(1) - 285(3) следующего содержания:
технические характеристики карбамида по ГОСТ 2081-2010 "Карбамид. Технические условия". Требования к технологии: исходным сырьем являются аммиак и диоксид углерода; синтез карбамида производится с применением наилучших доступных технологий; готовая продукция производится в башне приллирования или на установке грануляции в кипящем слое. Гранулированный (приллированный) и кристаллический карбамид (мочевина) получается из аммиака и диоксида углерода и представляет собой бесцветные кристаллы, не имеющие запаха; формула - H2N - CO - NH2; относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 2003 г.) - 60,06. Карбамид предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и прочего, в сельском хозяйстве, в том числе в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, в качестве минерального азотного удобрения, а также в животноводстве в качестве кормовой добавки. Технология производства карбамида исключает возможность образования и накопления примесей токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия, ртути и радионуклидов природного и техногенного происхождения, поэтому для карбамида регламентация их не требуется. В зависимости от назначения карбамид выпускают двух марок (А и Б): А - для промышленности; Б - для растениеводства, животноводства и розничной продажи. Свойства карбамида (мочевины): внешний вид - гранулы или кристаллы белого цвета или слегка окрашенные; массовая доля азота в пересчете на сухое вещество - не менее 46,3 процента; массовая доля биурета - не более 0,6 процента; массовая доля воды (гигроскопической) - не более 0,3 процента; массовая доля воды (общей) - не более 0,5 процента; массовая доля формальдегида - не более 0,2 процента; рассыпчатость - 100 процентов; гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм - не менее 94 процентов; массовая доля гранул размером от 2 до 4 мм - не менее 70 процентов; массовая доля гранул размером менее 1 мм - не более 3 процентов; остаток на сите 6 мм - отсутствие; статическая прочность гранул - не менее - 3,5 Кгс/гран |
необязательно, так как с уходом с российского рынка иностранных лицензиаров, введением ограничений на предоставление технологий, а также освобождением больших мощностей аммиака (более 1 млн. тонн) - целесообразно принять российскую технологию производства карбамида, на основе которой будут развиваться существующие предприятия - производители карбамида в Российской Федерации, конкурентоспособные на мировом рынке |
технология имеет возможность дальнейшего развития с увеличением мощности и эффективности с учетом появления нового энергоэффективного оборудования, оптимизации отдельных стадий процесса. Общей особенностью стриппинг-процессов является первоначальное разделение и рецикл непрореагировавших NH3 и CO2 с низкими затратами энергии. Технологический процесс синтеза карбамида обеспечивает восстановление тепла за счет использования вторичных тепловых ресурсов, что позволяет значительно уменьшить общий расход пара и конденсата на предварительный подогрев аммиака, на дистилляцию раствора карбамида, на получение пара среднего и низкого давления, на нагрев раствора карбамида, на нагрев раствора карбамида в стриппере, на получение пара низкого давления, использование пара на стадии выпарки для создания вакуума, на нагрев технологического конденсата в отделении очистки сточных вод. Технологический процесс синтеза карбамида подразумевает вертикальную модель реактора, позволяющую оптимизировать режим работы реактора и значительно снизить площадь застройки установки. Кроме того, данная технология позволяет использовать "грязную" (с высоким содержанием водорода) фракцию диоксида углерода при синтезе карбамида. Технологический процесс синтеза карбамида подразумевает очистку отработанного воздуха, содержащего аммиак и пыль карбамида в системе скруббинга (очистное устройство инжекционного типа), где воздух промывается и очищается в системе обеспыливания перед выбросом в атмосферу. Технология грануляции карбамида в кипящем слое обладает преимуществом - повышенной прочностью продукта, увеличивает его конкурентоспособность при экспорте |
|||||||
внешний вид - гранулы или кристаллы белого цвета или слегка окрашенные; массовая доля азота в пересчете на сухое вещество - не менее 46,2 процента; массовая доля биурета - не более 1,4 процента; массовая доля воды (гигроскопической) - не более 0,3 процента; массовая доля воды (общей) - не более 0,5 процента; рассыпчатость - 100 процентов. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером: от 1 до 4 мм - не менее 94 процентов; от 2 до 4 мм - не менее 70 процентов; менее 1 мм - не более 3 процентов; остаток на сите 6 мм - отсутствие; статическая прочность гранул - не менее 1,4 МПа или в пересчете на 1 гранулу - не менее 7 Н |
технология отвечает всем современным требованиям экологичности в части газовых выбросов, жидких стоков и твердых отходов. Технология обладает высокой энергоэффективностью и ресурсосбережением за счет применения приемов рекуперации энергетических потоков внутри схемы и возврата непрореагировавшего сырья обратно в процесс. Потенциалом развития является строительство высокоэффективных агрегатов карбамида в России и дружественных странах |
||||||||
Технология производства карбамида URECON Stripping 3000 или эквивалента со стриппинг-процессами |
технические характеристики карбамида по ГОСТ 2081-2010 "Карбамид. Технические условия". Требования к технологии: исходным сырьем являются аммиак и диоксид углерода; синтез карбамида производится с применением наилучших доступных технологий; получение товарных форм в башне приллирования или грануляцией в псевдоожиженном слое. Карбамид (мочевина) CO(NO2)2 - это амид угольной кислоты. Представляет собой бесцветные кристаллы, не имеющие запаха. Технический продукт выглядит как белые или желтые кристаллы. В чистой мочевине содержится около 46,2 процента азота. Технология производства карбамида исключает возможность образования и накопления примесей токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия, ртути и радионуклидов природного и техногенного происхождения, поэтому для карбамида регламентация их не требуется. В зависимости от назначения карбамид выпускают двух марок (А и Б): А - для промышленности; Б - для растениеводства, животноводства и розничной продажи. Карбамид предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и прочего, в качестве подкормки для дрожжей при производстве этилового спирта и дистиллятов из пищевого сырья, в сельском хозяйстве, в том числе в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, в качестве минерального азотного удобрения, а также в животноводстве в качестве кормовой добавки. Свойства мочевины (карбамида): молекулярный вес - 60,06; удельный вес при 20 градусах Цельсия кал/г*град - 1,335 г/см3; насыпной вес - 0,52 - 0,64 г/см3 (в зависимости от влажности); температура плавления - 132,4 градуса Цельсия; удельная теплоемкость при 20 градусах Цельсия - 0,321 кал/г*град; теплота образования CO(NH2)2 (тв) из элементов - 79,8 ккал/г*мол; теплота плавления - 57,8 кал/г |
данной технологией предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на более полное использование энергоресурсов, в том числе вторичных, обеспечивающих конкурентоспособность продукции, улучшение экономических и экологических параметров производства: использование технологии производства с низкими затратами энергии за счет возврата непрореагировавших компонентов без снижения давления синтеза; теплота реакции образования карбамата аммония в конденсаторе используется для получения насыщенного пара. Насыщенный пар в дальнейшем используется в производстве. Повторное использование тепла отходящих газов дистилляции в рекуперативных теплообменниках снизит энергозатраты. Для снижения паропотребления предусмотрены узлы регулирования расхода пара, подаваемого в соответствующее оборудование. Технология производства карбамида URECONTM Stripping 3000 или эквивалента со стриппинг-процессами имеет возможность дальнейшего развития с увеличением мощности и эффективности с учетом появления нового энергоэффективного оборудования, оптимизации отдельных стадий процесса |
17. Дополнить позицией 295(1) следующего содержания:
18. Дополнить позициями 325(3) - 325(5) следующего содержания:
Технология получения блок-сополимеров бутадиен-1,3 и стирола (стирол-бутадиен-стирола) анионной полимеризацией в присутствии литий-алкильных катализаторов |
термоэластопласт бутадиен-стирольный (стирол-бутадиен-стирол) |
мощность одной технологической линии - не менее 25 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирола в год; технические характеристики стирол-бутадиен-стирола варьируются ввиду обеспечения технологией возможности производства широкого марочного ассортимента; уровень стоков и выбросов в атмосферу - в соответствии с законодательством Российской Федерации |
необязательно, так как технология в полном объеме позволяет создать производство промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне. С учетом отраслевой специфики разработчиками и владельцами результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых предполагается к получению в составе технологии, являются российские и международные лицензиары. Эти компании-лицензиары вместе с результатами интеллектуальной деятельности для внедрения технологии также предоставляют инициатору инвестиционного проекта гарантии на достижение целевых показателей (выход продуктов, качество продукции, расход энергоресурсов) при отсутствии несогласованных изменений технологии |
предлагаемая технология предполагает улучшенное аппаратурное оформление процесса полимеризации - специальную конструкцию реакторов полимеризации для лучшей теплопередачи, самоочистки и обеспечения минимального образования гель-фракций. Товарный продукт, планируемый к производству по предлагаемой технологии, характеризуется низким уровнем остаточного мономера, геля и золы относительно аналогичного продукта иных производителей, что обеспечивает для оборудования большую длительность межремонтного периода и снижение ресурсов, необходимых для чистки. Все углеводородные выбросы максимально конденсируются и возвращаются в процесс. Неконденсируемые углеводородные выбросы перерабатываются в рекуперативном термическом окислителе. Это оборудование окисляет летучие органические соединения и превращает их в безвредный углекислый газ. Показатели потребления сырья и энергетических ресурсов при производстве термоэластопластов по предлагаемой технологии ниже или сопоставимы со значениями наилучших доступных технологий согласно информационно-техническому справочнику "Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых" (ИТС 32-2022). Уровень стоков и выбросов в атмосферу обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стандартная практика подразумевает оказание лицензиаром технической поддержки на этапе эксплуатации производства, что предполагает доступ ко всем технологическим улучшениям, доступным для технологии, и позволяет сохранять конкурентоспособность на уровне лучших доступных технологий продолжительное время. Потенциал развития технологии заключается в оптимизации конструкции системы очистки, обеспечивающей снижение примесей в мономерах (растворителе), использовании в процессе полимеризации специальных катализаторов для получения блоков высокой чистоты и модификаторов для контроля структуры, повышении скорости реакции и характеристик продукта, оптимизации конструкции стриппера для повышения энергоэффективности |
|||||
Технология получения блок-сополимеров бутадиен-1,3 и стирола (стирол-бутадиен-стирола) анионной полимеризацией в присутствии литий-алкильных катализаторов и (или) последующим гидрированием стирол-бутадиен-стирол-прекурсора для получения стирол-этилен-бутилен-стирола |
термоэластопласт бутадиен-стирольный (стирол-бутадиен-стирол и (или) стирол-этилен-бутилен-стирол) |
мощность одной технологической линии - не менее 25 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирола, не менее 15 тыс. тонн стирол-этилен-бутилен-стирола в год; технические характеристики стирол-бутадиен-стирола и стирол-этилен-бутилен-стирола варьируются ввиду обеспечения технологией возможности производства широкого марочного ассортимента; уровень стоков и выбросов в атмосферу - в соответствии с законодательством Российской Федерации |
необязательно, так как технология в полном объеме позволяет создать производство промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне. С учетом отраслевой специфики разработчиками и владельцами результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых предполагается к получению в составе технологии, являются российские и международные лицензиары. Эти компании-лицензиары вместе с результатами интеллектуальной деятельности для внедрения технологии также предоставляют инициатору инвестиционного проекта гарантии на достижение целевых показателей (выход продуктов, качество продукции, расход энергоресурсов) при отсутствии несогласованных изменений технологии |
предлагаемая технология предполагает улучшенное аппаратурное оформление процесса полимеризации - специальную конструкцию реакторов полимеризации для лучшей теплопередачи, самоочистки и обеспечения минимального образования гель-фракций. Товарный продукт, планируемый к производству по предлагаемой технологии, характеризуется низким уровнем остаточного мономера, геля и золы относительно аналогичного продукта иных производителей, что обеспечивает для оборудования большую длительность межремонтного периода и снижение ресурсов, необходимых для чистки. Все углеводородные выбросы максимально конденсируются и возвращаются в процесс. Неконденсируемые углеводородные выбросы перерабатываются в рекуперативном термическом окислителе. Это оборудование окисляет летучие органические соединения и превращает их в безвредный углекислый газ. Показатели потребления сырья и энергетических ресурсов при производстве термоэластопластов по предлагаемой технологии ниже или сопоставимы со значениями наилучших доступных технологий согласно информационно-техническому справочнику "Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых" (ИТС 32-2022). Уровень стоков и выбросов в атмосферу обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стандартная практика подразумевает оказание лицензиаром технической поддержки на этапе эксплуатации производства, что предполагает доступ ко всем технологическим улучшениям, доступным для технологии, и позволяет сохранять конкурентоспособность на уровне лучших доступных технологий продолжительное время. Потенциал развития технологии заключается в оптимизации конструкции системы очистки, обеспечивающей снижение примесей в мономерах (растворителе), использовании в процессе полимеризации специальных катализаторов для получения блоков высокой чистоты и модификаторов для контроля структуры, повышении скорости реакции и характеристик продукта, оптимизации конструкции реактора гидрирования для оптимального контакта и эффективности, использовании в процессе гидрирования селективных катализаторов с высокой конверсией более 99 процентов, оптимизации конструкции стриппера для повышения энергоэффективности |
|||||
Технология получения гомополимеров бутадиен-1,3 и (или) блок-сополимеров бутадиен-1,3 и стирола (стирол-бутадиен-стирола) анионной полимеризацией в присутствии литий-алкильных катализаторов и (или) последующим гидрированием стирол-бутадиен-стирол-прекурсора для получения стирол-этилен-бутилен-стирола |
термоэластопласт бутадиен-стирольный (стирол-бутадиен-стирол и (или) стирол-этилен-бутилен-стирол) и (или) полибутадиен |
мощность одной технологической линии - не менее 25 тыс. тонн полибутадиена и (или) стирол-бутадиен-стирола в год, не менее 15 тыс. тонн стирол-этилен-бутилен-стирола в год; технические характеристики полибутадиена, стирол-бутадиен-стирола и стирол-этилен-бутилен-стирола варьируются ввиду обеспечения технологией возможности производства широкого марочного ассортимента; уровень стоков и выбросов в атмосферу - в соответствии с законодательством Российской Федерации |
необязательно, так как технология в полном объеме позволяет создать производство промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне. С учетом отраслевой специфики разработчиками и владельцами результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых предполагается к получению в составе технологии, являются российские и международные лицензиары. Эти компании-лицензиары вместе с результатами интеллектуальной деятельности для внедрения технологии также предоставляют инициатору инвестиционного проекта гарантии на достижение целевых показателей (выход продуктов, качество продукции, расход энергоресурсов) при отсутствии несогласованных изменений технологии |
предлагаемая технология предполагает улучшенное аппаратурное оформление процесса полимеризации - специальную конструкцию реакторов полимеризации для лучшей теплопередачи, самоочистки и обеспечения минимального образования гель-фракций. Товарный продукт, планируемый к производству по предлагаемой технологии, характеризуется низким уровнем остаточного мономера, геля и золы относительно аналогичного продукта иных производителей, что обеспечивает для оборудования большую длительность межремонтного периода и снижение ресурсов, необходимых для чистки. Все углеводородные выбросы максимально конденсируются и возвращаются в процесс. Неконденсируемые углеводородные выбросы перерабатываются в рекуперативном термическом окислителе. Это оборудование окисляет летучие органические соединения и превращает их в безвредный углекислый газ. Показатели потребления сырья и энергетических ресурсов при производстве термоэластопластов по предлагаемой технологии ниже или сопоставимы со значениями наилучших доступных технологий согласно информационно-техническому справочнику "Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых" (ИТС 32-2022). Уровень стоков и выбросов в атмосферу обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стандартная практика подразумевает оказание лицензиаром технической поддержки на этапе эксплуатации производства, что предполагает доступ ко всем технологическим улучшениям, доступным для технологии, и позволяет сохранять конкурентоспособность на уровне лучших доступных технологий продолжительное время. Потенциал развития технологии заключается в оптимизации конструкции системы очистки, обеспечивающей снижение примесей в мономерах (растворителе), использовании в процессе полимеризации специальных катализаторов для получения блоков высокой чистоты и модификаторов для контроля структуры, повышении скорости реакции и характеристик продукта, оптимизации конструкции реактора гидрирования для оптимального контакта и эффективности, использовании в процессе гидрирования селективных катализаторов с высокой конверсией более 99 процентов, оптимизации конструкции стриппера для повышения энергоэффективности |
19. Дополнить позициями 354(7) - 354(13) следующего содержания:
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей