атах. Это требует проведения комплексных теоретических и экспериментальных исследований, в том числе исследования металла лабораторных плавок с моделированием различных режимов обработки, в первую очередь натяжения полосы. По результатам таких исследований будут разработаны рекомендации на выпуск опытно-промышленных партий проката применительно к конкретным агрегатам непрерывного действия в публичном акционерном обществе "ММК", публичном акционерном обществе "Северсталь" и др., а затем освоены промышленные технологии производства таких сталей. Помимо снижения затрат на производство таких сталей, использование более экономичных систем легирования обеспечит повышение качества поверхности (снижение дефекта "непроцинковка", который уменьшается при снижении содержания в стали легирующих элементов) .В результате проведения таких работ будет обеспечено повышение уровняи стабильности свойств холоднокатаного и горячеоцинкованного прокатаиз высокопрочных сталей различных типов и классов прочности при снижении затрат на производство, а также показателей пластичности и штампуемости прокатаиз низкоуглеродистыхи сверхнизкоуглеродистых сталей для лицевых деталей кузова автомобиля
4.
5000 тонн в год
II. Использование в железнодорожном машиностроении и для верхнего строения пути, производства грузовых и пассажирских вагонов, в том числе для высокоскоростного движения, локомотивов и другой железнодорожной техники
5.
акционерное общество "ОЭМК" -918440 тонн в год
публичное акционерное общество "HПK "OBK" - 21870 тонн в год
акционерное общество "HПK" "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 272042 тонны в год
6.
открытое акционерное общество "MMK-МЕТИЗ" - 800 тонн в год
акционерное общество "HПK "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 4000 тонн в год
7.
акционерное общество "HПK "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 272042 тонны в год
8.
акционерное общество "BM3" - 12000 тоннв год
акционерное общество "HПK "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 625086 тонн в год
9.
скрепления -100000 тонн в год
III. Использование разработок производства импортозамещающих металлических материалов для изделий медицинской промышленности
10.
11.
156 тонн в год
12.
5 тонн в год
IV. Использование в приборостроении, аэрокосмической, лазерной технике и водородной энергетике
Тема | Ожидаемый результат |
Разработка сталей для изготовления накопителей с массовой долей хранения водорода больше, чем у жидкого водорода | по результатам исследования на основе гидридных фаз планируется получить стали для водородной энергетики, топливных элементов |
Исследования магнитно-мягких аморфных сплавов на основе железа для электротехнических изделий (сердечников трансформаторов, импульсных источников питания, электродвигателей, систем магнитной записи, авиакосмической техники) в условиях комплексных экстремальных внешних воздействий: низкие температуры и большие деформации | по результатам исследования планируется получить малые потери на перемагничивание, малые коэрцитивные силы, высокие значения намагниченности насыщения и магнитной проницаемости с одновременными высокой прочностью и пластичностью в процессе экстремальных воздействий |
Разработка новых композитных материалов с комбинированием аморфнойи кристаллической структур с формированием градиентных структурпо сечению | по результатам исследования на основе комбинированияFe, Co и Ti планируется получить новый импульс в создании "интеллектуальных" материалов, функционирующих с заданной реакцией на изменение внешних условий. Полученные в проекте результаты могут быть использованы для разработкии совершенствования технологии лазерного отжига с целью создания планарных механизмов, создания исполнительных механизмов в микроэлектромеханических системах |
Создание новых износостойких и коррозионно-стойких плакированных сталейс высокой прочностью (не менее 450 Н/см2) и сплошностью (0 класс по результатам УЗК) соединения слоев для изготовления устройств, оборудования, эксплуатируемого в агрессивных средах и экстремальных условияхс увеличенным в 1, 5 - 2 раза ресурсом эксплуатации, при снижении металлоемкости и затрат на производство на 20 - 30 процентов | исследование основывается на базе физико-химических принципов управления процессами производства. Применение материалов планируется в энергетике, химической, нефтехимической и машиностроительной отраслях |
Разработка конструкционных материалов для теплообменного оборудования | получение сталей с комплексом коррозионно-механических свойств, обеспечивающих повышение в 1, 5 - 2 раза срока службы реакторных установок |
Разработка экспериментальных составов сплавов с сочетанием повышенных магнитных и механических свойств | получение сталей для модернизации турбовентиляторных высокооборотных авиационных двигателей |
Разработка оптимальных систем легирования и технологии производства листового проката для труб и резервуаров | получение сталей, работающих в условиях контакта водорода с повышенным на 30 - 50 процентов эксплуатационным ресурсом |
Получение сталей, работающих в условиях контакта водорода с повышеннымна 30 - 50 процентов эксплуатационным ресурсом | обеспечение нулевых выбросов парниковых газов, а также экономическая, экологическая, энергетическая оценка этого процесса. В перспективе позволит отказатьсяот аглодоменного передела |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года
Целевые индикаторы реализации Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года
Базовый вариант, 2030 год | |||||
объем производства, тыс. тонн | объем экспорта, тыс. тонн | объемпотребления, тыс. тонн | доляимпортаво внутреннем потреблении, процентов | доля продукциис добавленной стоимостью, процентов | |
Готовый прокат | 82600 | 29500 | 58000 | 8, 4 | - |
Трубы | 14300 | 2000 | 12600 | 2, 4 | - |
Алюминий первичный* | 4901, 1 | 3118, 9 | 1804, 8 | 1, 2 | 75 |
Никель | 249, 1 | 186, 3 | 63, 3 | 0, 85 | - |
Медь | 1230, 6 | 913, 5 | 317, 1 | - | - |
Цинк* | 410 | 124, 4 | 285, 6 | - | - |
Свинец | 235 | 100 | 135 | - | - |
Нержавеющая сталь** | 535 | 121 | 616 | 32, 63 | - |
Трубы из нержавеющей стали | 125 | 3 | 127 | 3, 94 | - |
_______________________
* С учетом сплавов.
** Прокат.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года
Динамика значений интегральных индикаторов развития российской металлургической промышленности*
Наименование интегрального индикатора | Единица измерения | Значение интегральных индикаторов | |||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
Базовый сценарий | |||||||||||
Темп роста валовой добавленной стоимостик предыдущему году | процентов | 99, 8 | 95, 3 | 104, 3 | 102, 2 | 104 | 103, 6 | 103, 1 | 103, 5 | 103, 8 | 104, 3 |
Динамика инвестицийв основной капиталк предыдущему году | процентов | 120 | 95, 6 | 111, 6 | 109, 4 | 111, 3 | 110, 9 | 110, 3 | 110, 8 | 111, 1 | 111, 6 |
Прирост численности занятых в отраслик предыдущему году | процентов | 99, 6 | 102, 6 | 109, 5 | 107, 4 | 109, 2 | 108, 9 | 108, 3 | 108, 7 | 109, 0 | 109, 5 |
Темп роста реальной заработной платы к предыдущему году | процентов | 103, 7 | 104 | 103, 5 | 103 | 102, 8 | 102, 6 | 102, 6 | 102, 6 | 102, 6 | 102, 6 |
Темп роста производительности трудак предыдущему году | процентов | 125, 2 | 101, 4 | 106, 5 | 104, 2 | 105, 3 | 105 | 104, 6 | 105, 0 | 105, 1 | 105, 4 |
Темп роста экспорта товаров и услуг в натуральном выражениик предыдущему году | процентов | 107, 7 | 96, 6 | 94, 1 | 100, 3 | 100, 7 | 103, 1 | 97, 7 | 100, 5 | 101, 8 | 109, 8 |
Консервативный сценарий | |||||||||||
Темп роста валовой добавленной стоимостик предыдущему году | процентов | 99, 8 | 95, 3 | 97, 5 | 101, 8 | 101, 6 | 101, 7 | 101, 5 | 101, 5 | 101, 5 | 101, 6 |
Динамика инвестицийв основной капиталк предыдущему году | процентов | 120 | 95, 6 | 103, 4 | 107, 9 | 107, 7 | 107, 8 | 107, 6 | 107, 6 | 107, 6 | 107, 6 |
Прирост численности занятых в отраслик предыдущему году | процентов | 99, 6 | 102, 6 | 97, 5 | 101, 8 | 101, 6 | 101, 7 | 101, 5 | 101, 5 | 101, 5 | 101, 6 |
Темп роста реальной заработной платы к предыдущему году | процентов | 103, 7 | 104 | 102, 4 | 100, 9 | 100, 7 | 102, 4 | 102, 4 | 102, 4 | 102, 3 | 102, 2 |
Темп роста производительности труда к предыдущему году | процентов | 125, 2 | 101, 4 | 100, 3 | 103, 8 | 102, 8 | 101, 9 | 101, 8 | 101, 8 | 101, 8 | 101, 8 |
Темп роста экспорта товаров и услуг в натуральном выражениик предыдущему году | процентов | 107, 7 | 96, 6 | 100, 5 | 103, 9 | 103, 6 | 103, 7 | 103, 6 | 103, 6 | 103, 6 | 103, 5 |
_________________________________
* Интегральные индикаторы рассчитаны для группы 24 "Производство металлургическое" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) , за исключением кодов 24.41 (производство драгоценных металлов) , 24.46 (производство ядерного топлива) и 24.5 (литье металлов) , не являющихся предметом Стратегии. За базовые значения взяты показатели 2020 года.
_____________