О конкурсе
ПО НИОКТР — это ежегодный конкурс для студентов ИТМО, направленный на поддержку и развитие научно-ориентированных прикладных проектов. Конкурс открывает перед студентами возможность для профессионального роста, дальнейшего развития исследовательских разработок.
Участие
Роль руководителяСтуденты ИТМО невыпускных курсов магистратуры и аспирантуры.
Роль участникаСтуденты ИТМО любого курса и направления подготовки.
Поддержка
Студентам предоставляются ресурсы для разработки проектов, консультации с опытными преподавателями и доступ к научной базе. Победители также получают поддержку в дальнейшем продвижении своих разработок.
2 500 000 ₽/год
В случае успешной защиты проекта и его одобрения комиссией, команда получает финансирование на реализацию проекта в размере 2,5 млн рублей в год на протяжении 2 лет, пока идёт конкурс.
Результаты
После получения финансирования участники конкурса имеют возможность развить проект от идеи до массового производства. Университет ИТМО предоставляет помощь с документацией и тестированием, а также с поиском проблем в эксплуатации прототипов.
Список проектов, рекомендованных к публичной защите.
Защиты проектов ПО НИОКТР ГПН состоятся 23 июня 2026 года в 11:00 по адресу: Кронверкский пр., д. 49, лит. А, ауд. 1312 «Телеграммная». Шаблон презентации доступен по ссылке.
| Руководитель | Проект |
|---|---|
| Аведова Алина Денисовна | Разработка высокоэффективных рецептур ингибиторов коррозии, изучение механизма их действия |
| Василевская Анна Эдуардовна | Разработка твердого ингибитора АСПО для контейнерной защиты скважинного оборудования |
| Жданов Виктор Андреевич | Разработка автоматического модульного титратора |
Темы от ГПН
| № | Тема |
|---|---|
| 1 | Разработка реагента для инициации пролонгированной экзотермической реакции в нефтепроводах для обеспечения температуры перекачивания водонефтяной эмульсии с температурой на 10 °C выше ТНКП. |
| 2 | Разработка твердой формы реагентов комплексного действия (ингибитор АСПО + ингибитор солеотложения, ингибитор АСПО + ингибитор коррозии) с целью использования в скважинных контейнерах для защиты внутрискважинного оборудования. |
| 3 | Разработка автоматического модульного титратора. |
| 4 | Оценка влияния концентрации осложняющих факторов на эффективность ингибитора коррозии. |
| 5 | Коррозия нефтепромыслового оборудования и методы ее предотвращения с помощью нового класса ингибиторов коррозии. |
| 6 | Разработка высокоэффективных рецептур ингибиторов коррозии, изучение механизма их действия. |
| 7 | Разработка матрицы применимости рекомендованных и применяемых блокирующих составов с учетом геологических характеристик пласта и условий эксплуатации скважин. |
| 8 | Разработка реагента для инициации пролонгированной экзотермической реакции в нефтепроводах для обеспечения температуры перекачивания водонефтяной эмульсии с температурой на 10 °C выше ТНКП. |
| 9 | Разработка твердой формы реагентов комплексного действия (ингибитор АСПО + ингибитор солеотложения, ингибитор АСПО + ингибитор коррозии) с целью использования в скважинных контейнерах для защиты внутрискважинного оборудования. |
| 10 | Разработка системы предиктивной диагностики насосного оборудования на основе анализа временных рядов вибрации, давления и температуры. |
| 11 | Разработка системы оценки остаточного ресурса трубопроводов с учетом коррозии, нагрузок и условий эксплуатации. |
| 12 | Создание системы обнаружения утечек в трубопроводах на основе анализа сенсорных данных. |
| 13 | Разработка модели теплообмена в технологических установках с учетом физических ограничений. |
| 14 | Создание решений по защите IoT-устройств в промышленной среде. |
| 15 | Разработка роботизированных систем для автоматической инспекции трубопроводов с использованием компьютерного зрения и датчиков неразрушающего контроля. |
| 16 | Создание автономных роботов для диагностики состояния оборудования на промышленных объектах в условиях ограниченного доступа. |
| 17 | Разработка беспилотных летательных аппаратов для мониторинга инфраструктуры и обнаружения утечек в реальном времени. |
| 18 | Создание роботов для проведения аварийно-восстановительных работ в опасных зонах. |
| 19 | Разработка систем компьютерного зрения для распознавания объектов и дефектов на промышленных объектах. |
| 20 | Разработка системы роевого взаимодействия БАС для синхронной инспекции трубопроводов и энергетических объектов без централизованного управления. |
| 21 | Создание гибридных робототехнических систем, объединяющих наземные, воздушные и подводные платформы. |
| 22 | Разработка новых композитных материалов с повышенной устойчивостью к коррозии и механическим нагрузкам для нефтегазового оборудования. |
| 23 | Разработка наноматериалов для повышения прочности и износостойкости элементов оборудования. |
| 24 | Создание антикоррозионных покрытий нового поколения для защиты трубопроводов и резервуаров. |
| 25 | Создание материалов для робототехнических систем с улучшенными механическими и эксплуатационными характеристиками. |
| 26 | Разработка технологий 3D-печати запасных частей для оперативного ремонта оборудования на удаленных объектах. |
| 27 | Создание систем контроля качества изделий, полученных методом 3D-печати. |
| 28 | Разработка технологий керамической 3D-печати для создания термостойких компонентов. |
| 29 | Создание микросетей с возможностью автономной работы и интеграции возобновляемых источников энергии. |
| 30 | Разработка систем накопления энергии для обеспечения стабильности энергоснабжения. |
| 31 | Создание гибридных энергосистем, объединяющих традиционные и возобновляемые источники энергии. |
| 32 | Создание синтетических микроорганизмов для воздействия на пласт. |
| 33 | Разработка технологий переработки отходов с использованием микроорганизмов. |
| 34 | Изучение биологических процессов коррозии и методов их предотвращения. |
| 35 | Применение квантовой химии для разработки новых материалов. |
| 36 | Разработка прототипа системы симуляции квантового распределения ключей для условного канала связи с учётом шумов. |
| 37 | Разработка алгоритма распределения целевых точек для роя БАС на основе мультиагентного обучения. |
| 38 | Сравнение стратегий компенсации потери связи в рое дронов при симуляции инспекции трубопровода. |
| 39 | Сравнение эффективности классического ПИД-регулятора и нейросетевого контроллера для стабилизации беспилотного летательного аппарата при порывах ветра. |
| 40 | Разработка методики выбора оптимальной ориентации детали при 3D-печати металлом для минимизации поддержек и термических деформаций. |
| 41 | Разработка и тестирование прототипа самовосстанавливающегося полимерного покрытия на основе микрокапсул с олигомером. |
| 42 | Разработка системы предиктивного обнаружения утечек на основе анализа акустического спектра. |
| 43 | Реализация алгоритма распределения зон инспекции между несколькими роботами. |
| 44 | Разработка архитектуры автономной микросети на базе ВИЭ + накопители + газопоршневые установки с интеллектуальной балансировкой. |
| 45 | Разработка гибридных керамических композитов с эффектом памяти формы для герметизации оборудования под давлением. |
| 46 | Исследование возможностей квантовых магнитометров для диагностики коррозии и напряжений в трубопроводах без вскрытия изоляции. |
Этапы конкурса
Приём заявок
Руководители проектов формируют команды и подают заявки на участие в конкурсе, загружая необходимые документы через личный кабинет согласно рекомендациям.
Срок: 12.05–27.05.2025
Экспертная оценка
Экспертная комиссия тщательно анализирует поданные заявки, предоставляет участникам конструктивную обратную связь и определяет список команд, которые продолжат борьбу за победу в очном этапе защиты проектов.
Срок: 27.05–31.05.2025
Публичная защита проекта и его утверждение
Команды, успешно прошедшие первый этап отбора, получают возможность представить свои проекты на публичной защите в очном формате. Победители смогут претендовать на финансирование в размере до 2,5 миллионов рублей в год для воплощения своих идей в жизнь.
Срок: 04.06-05.06.2026
Утверждение победителей конкурса
По результатам оценки конкурсной комиссии будут объявлены победители.
Срок: 05.06-10.06.2026