logo logo logo

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 руководителя

Студенты ИТМО невыпускных курсов магистратуры и аспирантуры.

Роль участника

Студенты 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 ДенисовнаРазработка высокоэффективных рецептур ингибиторов коррозии, изучение механизма их действия
Василевская Анна ЭдуардовнаРазработка твердого ингибитора АСПО для контейнерной защиты скважинного оборудования
Жданов Виктор АндреевичРазработка 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.
Подать заявку на проект

Этапы конкурса

1
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

2
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

3
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

4
Утверждение победителей конкурса

По результатам оценки конкурсной комиссии будут объявлены победители.

Срок: 05.06-10.06.2026

Успешные проекты

Ответы на вопросы

К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты под руководством преподавателей, исследователей и научных сотрудников Университета ИТМО. Также к конкурсу допускаются междисциплинарные команды.

На конкурс принимаются проекты, связанные с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в различных областях: ИТ, биотехнологии, инженерия, материалы и другие. Основной акцент делается на инновационные решения и внедрение в реальном секторе.

Проект должен включать полную техническую документацию, план тестирования и анализ потенциальных рисков. Все документы должны соответствовать установленным ГОСТ стандартам и форматам конкурса.

Проекты оцениваются независимой экспертной комиссией по ряду критериев, включая инновационность, практическую значимость и готовность к внедрению. Оценка также включает анализ документации и тестирования продукта.

Конкурс включает несколько этапов: приём заявок, экспертная оценка, публичная защита проекта и его утверждение, работа над проектом, финальная защита.

Участники получают возможность развить свой проект от идеи до готового продукта, получая доступ к лабораториям, экспертизе и поддержке ИТМО. Также конкурс помогает наладить командную работу и улучшить навыки управления проектом.

Конкурс проходит ежегодно, сроки подачи заявок и проведения финальных этапов анонсируются на официальном сайте ИТМО. Участники должны следить за обновлениями и своевременно подавать заявки в установленные сроки.

Победители конкурса получают денежные гранты, поддержку в коммерциализации своих проектов, а также возможность продолжить исследование в лабораториях ИТМО. Также предусмотрены призы от партнеров конкурса и возможность участия в международных проектах.

Участники могут подать только один проект или быть частью только одного проекта.

Да, организаторы конкурса предоставляют возможность получения консультации по подготовке заявок. Участники могут задать вопросы через официальный сайт или принять участие в семинарах, проводимых ИТМО.

Наличие готового прототипа не обязательно, но приветствуется. На этапе подачи заявки важно продемонстрировать четкую концепцию проекта и план его реализации, включая этапы разработки прототипа и тестирования.