Kraków: wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010


Numer ogłoszenia: 371317 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451 , strona internetowa www.uj.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie i dostawę trzech (3) kompletnych impulsowych zasilaczy częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostek RF), modulatorów i klistronów wysokiej mocy, które muszą być dostarczone, jako jeden przedmiot wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym określonym jako Awaryjny Zestaw Naprawczy oraz świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do całości zamówienia impulsowych zasilaczy częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostek RF) dla akceleratora liniowego 2.1 Definicje - na potrzeby tego dokumentu: 2.1.1 przez RF rozumiane jest pojęcie częstotliwość radiowa 2.1.2 przez jednostkę RF rozumiany jest kompletny zestaw generujący wysokiej mocy impulsy częstości radiowej zasilany z ogólnodostępnej sieci prądu przemiennego 2.1.3 przez Awaryjny Zestaw Naprawczy (Emergency Accessories Kit) rozumiany jest zestaw akcesoriów i podzespołów, niezbędny dla podtrzymania ciągłej pracy urządzenia na wypadek awarii i w okresie jej usuwania oraz wykorzystywany do diagnozy usterek 2.2 Podstawowe funkcje jednostek RF. 2.2.1 Zadaniem jednostek RF jest zasilanie sekcji akceleratora liniowego. Przedmiotem zamówienia są jednostki RF wraz z układami zabezpieczeń oraz układami interfejsu umożliwiającymi włączenie do architektury systemów kontroli w Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ . Jednostki RF muszą mieć możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz mieć budowę modularną umożliwiającą łatwą naprawę i serwis. 2.2.2 Wymagania dużej niezawodności, łatwej obsługi, niskiego poziomu generowanych zakłóceń elektromagnetycznych oraz jak najniższej ceny wskazują na konstrukcje jednostek RF bazująca na półprzewodnikowej technologii przełączania. 2.2.3 Podstawowe wymagane parametry 3 sztuk jednostek są podane poniżej: 2.2.3.1 Jednostka RF: Moc: 35 do 37 MW 2.2.3.2 Czas trwania impulsu: 4.5...s 2.2.3.3 Częstotliwość powtarzania: 100Hz 2.2.4 Zestaw ma się składać z następujących podzespołów: 2.2.4.1 Zestaw impulsowego modulatora mocy 2.2.4.2 Klistron impulsowy 2.2.4.3 Ogniskujący magnes solenoidowy 2.2.4.4 Zasilacze prądu stałego solenoidu magnesu 2.2.4.5 Zasilacz prądu stałego pompy jonowej 2.2.4.6 System dystrybucji chłodzenia wewnętrznego 2.2.4.7 Jednostka dystrybucji zasilania wewnętrznego 2.2.4.8 Wewnętrzny zasilacz żarzenia klistronu 2.2.4.9 Lokalny panel kontrolny wraz z interfejsem zdalnego sterowania 2.2.4.10 Układ pomiaru mocy częstotliwości radiowej doprowadzonej oraz odbitej 2.2.4.11 Osłona promieniowania klistronu 2.3 Specyfikacja 2.3.1 Zasilanie: Główne zasilanie jednostek RF musi odbywać się ze standardowej sieci 3-fazowej 400VAC/ 50Hz poprzez pojedynczy 5 żyłowy kabel (L1, L2, L3, N oraz GND). Dodatkowo Jednostki RF musza być zasilane z sieci 1-fazowej 230VAC/50Hz w celu zasilania (co najmniej): wewnętrznych systemów kontroli, zasilacza żarzenia klistronu, zasilacza pompy jonowej klistronu. Połączenia elektryczne powinny być bezpiecznie rozmieszczone wewnątrz obudowy jednostki RF. Wymagany jest łatwy i bezpieczny dostęp do połączeń zasilania jednostki RF. 2.3.2 Wymagania mechaniczne: Wymagane są jak najmniejsze wymiary jednostek RF przy zachowaniu łatwego dostępu w celach naprawy i serwisu. Ponieważ jednostki będą umieszczone jedną stroną przy ścianie tunelu akceleratora liniowego wszystkie części wymagające serwisowania muszą być dostępne poprzez pozostałe boki. Wymagana jest rozwiązanie zapewniające łatwy dostęp do wszystkich podzespołów przewidzianych do serwisowania lub wymiany w miejscu pracy urządzenia. Wymagana jest instalacja kuwety na olej umieszczonej pod transformatorem impulsów wysokiego napięcia o pojemności wynoszącej 105% pojemności zbiornika na olej, tak aby w przypadku wycieku cały olej został zebrany w kuwecie. Wymagane jest aby wszystkie zastosowane śruby i nakrętki były metryczne, łącznie z tymi w obejmach i połączeniach podzespołów elektrycznych. Wszystkie węże i rury wewnętrznego układu wody chłodzącej muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub miedzi. Możliwe jest zastosowanie węży gumowych lub z tworzyw sztucznych jednak tylko po zatwierdzeniu przez UJ. 2.3.3 Chłodzenie: Wymagana jest minimalizacja odprowadzenia ciepła do pomieszczenia (powietrza). Przykładowo, w przypadku zastosowania wewnętrznych zasilaczy chłodzonych powietrzem należy zastosować wewnętrzne wymienniki ciepła powietrze/woda. W takim przypadku musi być dołączony system odprowadzenia skroplin. Tylko miedź i stal nierdzewna może być stosowana w układach chłodzenia. W ograniczonym zakresie mogą być stosowane tworzywa sztuczne lub guma jednak wyłącznie po uzgodnieniu z UJ. To samo dotyczy zastosowania jakichkolwiek materiałów organicznych. 2.4 Wymiary jednostek RF: W związku z rozmiarami tunelu technicznego jednostki RF nie mogą być większe niż: 3200x2500x1800mm /D x W x S/. 2.5 Interfejs sterowania: Układ sterowania jednostki RF musi zawierać interfejs programowania aplikacji (API) zapewniający kompletną kontrolę urządzenia oraz serwer/serwery TANGO (www.tango-controls.org) dla systemów operacyjnych GNU/Linux lub MS Windows XP. Wymagane jest dostarczenia kodów źródłowych dla serwerów TANGO. Muszą one zawierać wszystkie polecenia i atrybuty potrzebne do całkowitego zdalnego sterowania jednostkami RF. Interfejs sterowania i zabezpieczenia dla każdej jednostki RF musi być zapewniony przy użyciu protokołu Ethernet o maksymalnym czasie odpowiedzi 10ms. Każda jednostka RF musi być też wyposażona w lokalny panel sterowania i informacji wyświetlający parametry pracy i status jednostki w każdych warunkach pracy. 2.6 Diagnostyka: Wymaga się aby każda jednostka RF była wyposażona w gniazdo diagnostyczne typu BNC w celu monitorowania impulsów wysokiego napięcia na klistronie oraz prądu impulsów klistrona przy pomocy oscyloskopów lub innych układów cyfrowych i/lub analogowych. Lista wymaganych parametrów diagnostycznych dostępnych przez wyjście analogowe jest podana poniżej, a dostępnych przez interfejs sterowania w punkcie 2.8 poniżej. 2.6.1 Szczytowa moc dostarczonej RF: Szczytowa moc wyjściowa RF z klistronu 2.6.2 Średnia moc dostarczonej RF: Średnia moc wyjściowa RF z klistronu 2.6.3 Napięcie impulsu klistronu: Wysokie napięcie klistronu 2.6.4 Prąd impulsu klistronu: Prąd wysokiego napięcia klistronu 2.6.5 Szerokość impulsu RF: Czas trwania impulsu RF 2.6.6 Częstotliwość impulsów: Częstotliwość impulsów RF wysokiej mocy 2.6.7 Napięcie żarzenia klistronu: Napięcie żarzenia klistronu 2.6.8 Prąd żarzenia klistronu: Prąd żarzenia klistronu 2.6.9 Napięcie zasilania solenoidu: Napięcie na każdym solenoidzie ogniskującym 2.6.10 Prąd zasilania solenoidu: Prąd w każdym solenoidzie ogniskującym 2.6.11 Pompa jonowa OK: Sygnał potwierdzający prawidłowe pracy pompy jonowej 2.7 Awaryjny Zestaw Naprawczy: Z uwagi na fakt, iż jednostki RF zamawiane dla potrzeb budowanego synchrotronu nie są dostępne na rynku w stałej ofercie, ze względu na wymaganie ich ciągłej pracy należy zapewnić możliwość działania urządzenia także w okresie awarii i lub oczekiwania na realizację zamówień zepsutych podzespołów części. W związku z powyższym niezbędne jest dostarczenie Awaryjnego Zestawu Naprawczego według poniższej specyfikacji: 2.7.1 DCPS, 25-400 1 sztuka 2.7.2 Jednostka przełączająca 1 sztuka 2.7.3 Odwilżacz 2 sztuki 2.7.4 Połączenie węża pompy olejowej MD 70R 230V 2 sztuki 2.7.5 Zestaw pompowy 230 VAC z filtrem oleju 1 sztuka 2.7.6 Filtr oleju 6 sztuk 2.7.7 Płyta węzła CI 1 sztuka 2.7.8 Płyta z obwodami pomocniczymi 2 sztuki 2.7.9 Zestaw światłowodowy 1 sztuka 2.7.10 Połączenie wysokiej mocy 4 sztuki 2.7.11 Przepust próżniowy z brązu 8 sztuk 2.7.12 Obwody sterujące 15 sztuk 2.7.13 Klistron Toshiba E37310 1 sztuka Awaryjny Zestaw Naprawczy służyć ma ponadto do diagnozy niektórych usterek układu impulsowego generowania częstotliwości radiowych dużej mocy przy akceleratorze liniowym i tym samym zapewnia możliwość dotrzymania warunków gwarancji, proponowanych przez zamawiającego. 2.8 Wyłączniki zabezpieczające: Dla każdej jednostki RF wymagane jest zapewnienie wewnętrznych wyłączników zabezpieczających, które w pełni zapewnią bezpieczeństwo obsługującego jak i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Jest to szczególnie ważne w przypadku wzmacniacza klistronu. Podczas instalacji jednostek RF w Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ wymagana jest instalacja zewnętrznych połączeń zabezpieczających jako części systemu zabezpieczeń. Zewnętrzne wyłączniki zabezpieczające mają zapewniać całkowite wyłączenie generacji impulsów wysokiego napięcia przez jednostki RF. Przykładowo, może to być zdalnie umieszczony awaryjny przycisk /stop/ lub wyłącznik znajdujący się w detektorze wyładowania w falowodzie. Poniżej przedstawiono minimalny wymagany zestaw wyłączników awaryjnych w jednostce RF, które powinny być dostępne także przez interfejs sterowania: 2.8.1 Sekwencja grzania Klistronu 2.8.2 Żarzenie klistronu 2.8.3 Pompa jonowa klistronu 2.8.4 Chłodzenie wodą 2.8.5 Poziom oleju w zbiorniku 2.8.6 Napięcie impulsowe klistrona 2.8.7 Prąd impulsowy klistrona 2.8.8 Napięcie układu ogniskującego klistrona 2.8.9 Prąd układu ogniskującego klistrona 2.8.10 Układ ochrony osobistej 2.8.11 Chłodzenie okienka RF 2.8.12 Moc odbita klistronu 2.8.13 Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa 2.8.14 Detektory wyładowania w falowodzie 2.8.15 Za wysoka temperatura obudowy klistronu 2.8.16 Chłodzenie obiegu mocy RF 2.8.17 Zewnętrzny wyłącznik zabezpieczający 2.9 Wymagane parametry dla jednostki RF i klistronu pracującego w paśmie S: 2.9.1 Częstotliwość RF: 2998,5 MHz 2.9.2 Maks. szczytowa moc wyjściowa RF: 35 - 37 MW 2.9.3 Maks. średnia moc RF klistronu: 16 -18 kW 2.9.4 Zakres zmian długości trwania płaskiej części impulsu RF: 0 to 4.5 ...s 2.9.5 Zakres zmian szerokości impulsu napięcia (80%): 2.5 to 7 ...s 2.9.6 Zakres zmian częstotliwości impulsów: 0 to 100 Hz 2.9.7 Dopuszczalne zniekształcenia płaskiej części impulsu: ... 0.5 % 2.9.8 Dopuszczalne różnice napięcia pomiędzy impulsami: ... 0.01 % 2.9.9 Dopuszczalna niestabilność częstotliwości impulsów napięcia (jitter): ... 6 ns 2.9.10 Elektryczna sprawność modulatora: >80 % 2.9.11 Sprawność klistronu: >40 % 2.9.12 Typ kołnierza na wyjściu RF: LIL 2.10 Bezpieczeństwo i testy 2.10.1 Bezpieczeństwo elektryczne: Wymagana jest instalacja awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa na obudowie jednostki RF w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Zadaniem wyłącznika jest odcięcie zewnętrznego zasilania 3 i 1 fazowego do wszystkich jednostek RF. 2.10.2 Ochrona przed promieniowaniem: Wymagana jest instalacja osłony zabezpieczającej klistronu w celu redukcji maksymalnej dawki promieniowania do 2 /...Sv/h/ mierzonej 0.5 m od powierzchni osłony. 2.10.3 Testowanie: Wymagane jest sprawdzenie i przetestowanie jednostek RF u dostawcy (FAT). W ofercie musi znajdować się specyfikacja procedur FAT , w której musi zawierać się min. 8 godzinna ciągła praca jednostki przy pełnym obciążeniu bez wyłączeń i awarii. Przy testach i FAT musi być obecny przedstawiciel UJ, który będzie podejmował decyzję o pomyślnym wyniku testów. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o zamiarze prowadzenia testów z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 2.10.4 Instalacja, uruchomienie i testy po dostarczeniu jednostek do UJ (SAT): Wymagane jest sprawdzenie i przetestowanie każdej jednostki RF po dostarczeniu do Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ. Po instalacji jednostek RF przez pracowników UJ dostawca musi brać udział i zapewnić pomoc przy początkowym uruchamianiu i testach (SAT ). W ofercie musi znajdować się specyfikacja procedur SAT, w której musi zawierać się min 8 godzinna ciągła praca jednostki przy pełnym obciążeniu bez wyłączeń i awarii..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.50.00.00-0, 31.71.14.24-1, 38.54.00.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uniwersytet Jagielloński realizuje Projekt pod nazwą /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, na podstawie umowy Nr POIG.02.01.00-12-213/09 z dnia 9 kwietnia 2010 roku zawartej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a UJ. Celem projektu jest zbudowanie źródła promieniowania synchrotronowego o energii 1.5 GeV i związanego z nim centrum badań. Należy zauważyć, iż w Polsce nie było do tej pory budowane analogiczne urządzenie naukowe (synchrotron) o tak zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, w związku z czym w pełni uzasadnione jest skorzystanie z doświadczeń jednostek konstruujących i wykorzystujących takie urządzenia. Dlatego też, w dniu 21 grudnia 2010r. Uniwersytet Jagielloński i MAX-Lab, działające w strukturach Uniwersytetu w Lund, podpisały umowę o współpracy w zakresie budowy Narodowego Centrum Promienia Elektromagnetycznego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania urządzenia i instalacji synchrotronu. Celem tej umowy jest wykorzystanie wyjątkowych szans wynikających z jednakowych celów oraz przystających harmonogramów projektów realizowanych przez MAX-Lab i UJ. Obie Strony przewidują uzyskanie istotnych korzyści z synergii wynikającej z faktu budowy dwóch, praktycznie identycznych synchrotronów o energii 1.5 GeV, w takich kluczowych dziedzinach jak projekt, dokumentacja, zakupy aparatury, możliwość wspólnego wykorzystania zasobów ludzkich itp. Brak tożsamości technologicznej opisanych urządzeń w Polsce i w Szwecji doprowadziłby do braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, który jest urządzeniem nowatorskim i jego właściwe wykonanie może się odbyć tylko w ścisłej współpracy z MAX-Lab, gdyż urządzenie, które powstanie w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie, jest de facto kopią tych, które powstają w jednostce Uniwersytetu Lund. Ewentualne problemy techniczne, które mogą wystąpić przy budowie, przy tożsamości technologicznej będą się powielać i zostaną rozwiązane przez MAX-Lab. Natomiast jakiekolwiek odstępstwo powodować będzie ich multiplifikację i konieczność samodzielnego usunięcia przez UJ, co przy tak wysokim stopniu nowatorstwa może się okazać niemożliwe. Każde odstępstwo może stać się powodem odstąpienia od współpracy przez MAX-Lab, który nie weźmie odpowiedzialności za ewentualne fiasko projektu. Mając na uwadze powyższe uznać należy bezsprzecznie, iż przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze istnieje wyłącznie jeden Wykonawca, tj. Firma ScandiNova System AB z siedzibą w Ulltunaallén 2A, SE-756 51 Uppsala Sweden (SE), wyłoniona w procedurze konkurencyjnej przez MAX-Lab, która może zrealizować zamówienie na wykonanie i dostawę trzech (3) kompletnych impulsowych zasilaczy częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostek RF), modulatorów i klistronów wysokiej mocy, które muszą być dostarczone, jako jeden przedmiot wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym określonym jako Awaryjny Zestaw Naprawczy oraz świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też, należy udzielić zamówienia w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej ręki, jedynemu możliwemu w tym przypadku Wykonawcy, czyli Firmie ScandiNova System AB z siedzibą w Ulltunaallén 2A, SE-756 51 Uppsala Sweden (SE).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ScandiNova System AB, Ulltunaallén 2A, SE-756 51 Uppsala Sweden (SE), Ulltunaallén 2A, Uppsala, kraj/woj. Szwecja.


Kraków: wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010


Numer ogłoszenia: 10679 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 371317 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie i dostawę trzech (3) kompletnych impulsowych zasilaczy częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostek RF), modulatorów i klistronów wysokiej mocy, które muszą być dostarczone, jako jeden przedmiot wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym określonym jako Awaryjny Zestaw Naprawczy oraz świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do całości zamówienia impulsowych zasilaczy częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostek RF) dla akceleratora liniowego 2.1 Definicje - na potrzeby tego dokumentu: 2.1.1 przez RF rozumiane jest pojęcie częstotliwość radiowa 2.1.2 przez jednostkę RF rozumiany jest kompletny zestaw generujący wysokiej mocy impulsy częstości radiowej zasilany z ogólnodostępnej sieci prądu przemiennego 2.1.3 przez Awaryjny Zestaw Naprawczy (Emergency Accessories Kit) rozumiany jest zestaw akcesoriów i podzespołów, niezbędny dla podtrzymania ciągłej pracy urządzenia na wypadek awarii i w okresie jej usuwania oraz wykorzystywany do diagnozy usterek 2.2 Podstawowe funkcje jednostek RF. 2.2.1 Zadaniem jednostek RF jest zasilanie sekcji akceleratora liniowego. Przedmiotem zamówienia są jednostki RF wraz z układami zabezpieczeń oraz układami interfejsu umożliwiającymi włączenie do architektury systemów kontroli w Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ . Jednostki RF muszą mieć możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz mieć budowę modularną umożliwiającą łatwą naprawę i serwis. 2.2.2 Wymagania dużej niezawodności, łatwej obsługi, niskiego poziomu generowanych zakłóceń elektromagnetycznych oraz jak najniższej ceny wskazują na konstrukcje jednostek RF bazująca na półprzewodnikowej technologii przełączania. 2.2.3 Podstawowe wymagane parametry 3 sztuk jednostek są podane poniżej: 2.2.3.1 Jednostka RF: Moc: 35 do 37 MW 2.2.3.2 Czas trwania impulsu: 4.5...s 2.2.3.3 Częstotliwość powtarzania: 100Hz 2.2.4 Zestaw ma się składać z następujących podzespołów: 2.2.4.1 Zestaw impulsowego modulatora mocy 2.2.4.2 Klistron impulsowy 2.2.4.3 Ogniskujący magnes solenoidowy 2.2.4.4 Zasilacze prądu stałego solenoidu magnesu 2.2.4.5 Zasilacz prądu stałego pompy jonowej 2.2.4.6 System dystrybucji chłodzenia wewnętrznego 2.2.4.7 Jednostka dystrybucji zasilania wewnętrznego 2.2.4.8 Wewnętrzny zasilacz żarzenia klistronu 2.2.4.9 Lokalny panel kontrolny wraz z interfejsem zdalnego sterowania 2.2.4.10 Układ pomiaru mocy częstotliwości radiowej doprowadzonej oraz odbitej 2.2.4.11 Osłona promieniowania klistronu 2.3 Specyfikacja 2.3.1 Zasilanie: Główne zasilanie jednostek RF musi odbywać się ze standardowej sieci 3-fazowej 400VAC/ 50Hz poprzez pojedynczy 5 żyłowy kabel (L1, L2, L3, N oraz GND). Dodatkowo Jednostki RF musza być zasilane z sieci 1-fazowej 230VAC/50Hz w celu zasilania (co najmniej): wewnętrznych systemów kontroli, zasilacza żarzenia klistronu, zasilacza pompy jonowej klistronu. Połączenia elektryczne powinny być bezpiecznie rozmieszczone wewnątrz obudowy jednostki RF. Wymagany jest łatwy i bezpieczny dostęp do połączeń zasilania jednostki RF. 2.3.2 Wymagania mechaniczne: Wymagane są jak najmniejsze wymiary jednostek RF przy zachowaniu łatwego dostępu w celach naprawy i serwisu. Ponieważ jednostki będą umieszczone jedną stroną przy ścianie tunelu akceleratora liniowego wszystkie części wymagające serwisowania muszą być dostępne poprzez pozostałe boki. Wymagana jest rozwiązanie zapewniające łatwy dostęp do wszystkich podzespołów przewidzianych do serwisowania lub wymiany w miejscu pracy urządzenia. Wymagana jest instalacja kuwety na olej umieszczonej pod transformatorem impulsów wysokiego napięcia o pojemności wynoszącej 105% pojemności zbiornika na olej, tak aby w przypadku wycieku cały olej został zebrany w kuwecie. Wymagane jest aby wszystkie zastosowane śruby i nakrętki były metryczne, łącznie z tymi w obejmach i połączeniach podzespołów elektrycznych. Wszystkie węże i rury wewnętrznego układu wody chłodzącej muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub miedzi. Możliwe jest zastosowanie węży gumowych lub z tworzyw sztucznych jednak tylko po zatwierdzeniu przez UJ. 2.3.3 Chłodzenie: Wymagana jest minimalizacja odprowadzenia ciepła do pomieszczenia (powietrza). Przykładowo, w przypadku zastosowania wewnętrznych zasilaczy chłodzonych powietrzem należy zastosować wewnętrzne wymienniki ciepła powietrze/woda. W takim przypadku musi być dołączony system odprowadzenia skroplin. Tylko miedź i stal nierdzewna może być stosowana w układach chłodzenia. W ograniczonym zakresie mogą być stosowane tworzywa sztuczne lub guma jednak wyłącznie po uzgodnieniu z UJ. To samo dotyczy zastosowania jakichkolwiek materiałów organicznych. 2.4 Wymiary jednostek RF: W związku z rozmiarami tunelu technicznego jednostki RF nie mogą być większe niż: 3200x2500x1800mm [D x W x S]. 2.5 Interfejs sterowania: Układ sterowania jednostki RF musi zawierać interfejs programowania aplikacji (API) zapewniający kompletną kontrolę urządzenia oraz serwer/serwery TANGO (www.tango-controls.org) dla systemów operacyjnych GNU/Linux lub MS Windows XP. Wymagane jest dostarczenia kodów źródłowych dla serwerów TANGO. Muszą one zawierać wszystkie polecenia i atrybuty potrzebne do całkowitego zdalnego sterowania jednostkami RF. Interfejs sterowania i zabezpieczenia dla każdej jednostki RF musi być zapewniony przy użyciu protokołu Ethernet o maksymalnym czasie odpowiedzi 10ms. Każda jednostka RF musi być też wyposażona w lokalny panel sterowania i informacji wyświetlający parametry pracy i status jednostki w każdych warunkach pracy. 2.6 Diagnostyka: Wymaga się aby każda jednostka RF była wyposażona w gniazdo diagnostyczne typu BNC w celu monitorowania impulsów wysokiego napięcia na klistronie oraz prądu impulsów klistrona przy pomocy oscyloskopów lub innych układów cyfrowych i/lub analogowych. Lista wymaganych parametrów diagnostycznych dostępnych przez wyjście analogowe jest podana poniżej, a dostępnych przez interfejs sterowania w punkcie 2.8 poniżej. 2.6.1 Szczytowa moc dostarczonej RF: Szczytowa moc wyjściowa RF z klistronu 2.6.2 Średnia moc dostarczonej RF: Średnia moc wyjściowa RF z klistronu 2.6.3 Napięcie impulsu klistronu: Wysokie napięcie klistronu 2.6.4 Prąd impulsu klistronu: Prąd wysokiego napięcia klistronu 2.6.5 Szerokość impulsu RF: Czas trwania impulsu RF 2.6.6 Częstotliwość impulsów: Częstotliwość impulsów RF wysokiej mocy 2.6.7 Napięcie żarzenia klistronu: Napięcie żarzenia klistronu 2.6.8 Prąd żarzenia klistronu: Prąd żarzenia klistronu 2.6.9 Napięcie zasilania solenoidu: Napięcie na każdym solenoidzie ogniskującym 2.6.10 Prąd zasilania solenoidu: Prąd w każdym solenoidzie ogniskującym 2.6.11 Pompa jonowa OK: Sygnał potwierdzający prawidłowe pracy pompy jonowej 2.7 Awaryjny Zestaw Naprawczy: Z uwagi na fakt, iż jednostki RF zamawiane dla potrzeb budowanego synchrotronu nie są dostępne na rynku w stałej ofercie, ze względu na wymaganie ich ciągłej pracy należy zapewnić możliwość działania urządzenia także w okresie awarii i lub oczekiwania na realizację zamówień zepsutych podzespołów części. W związku z powyższym niezbędne jest dostarczenie Awaryjnego Zestawu Naprawczego według poniższej specyfikacji: 2.7.1 DCPS, 25-400 1 sztuka 2.7.2 Jednostka przełączająca 1 sztuka 2.7.3 Odwilżacz 2 sztuki 2.7.4 Połączenie węża pompy olejowej MD 70R 230V 2 sztuki 2.7.5 Zestaw pompowy 230 VAC z filtrem oleju 1 sztuka 2.7.6 Filtr oleju 6 sztuk 2.7.7 Płyta węzła CI 1 sztuka 2.7.8 Płyta z obwodami pomocniczymi 2 sztuki 2.7.9 Zestaw światłowodowy 1 sztuka 2.7.10 Połączenie wysokiej mocy 4 sztuki 2.7.11 Przepust próżniowy z brązu 8 sztuk 2.7.12 Obwody sterujące 15 sztuk 2.7.13 Klistron Toshiba E37310 1 sztuka Awaryjny Zestaw Naprawczy służyć ma ponadto do diagnozy niektórych usterek układu impulsowego generowania częstotliwości radiowych dużej mocy przy akceleratorze liniowym i tym samym zapewnia możliwość dotrzymania warunków gwarancji, proponowanych przez zamawiającego. 2.8 Wyłączniki zabezpieczające: Dla każdej jednostki RF wymagane jest zapewnienie wewnętrznych wyłączników zabezpieczających, które w pełni zapewnią bezpieczeństwo obsługującego jak i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Jest to szczególnie ważne w przypadku wzmacniacza klistronu. Podczas instalacji jednostek RF w Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ wymagana jest instalacja zewnętrznych połączeń zabezpieczających jako części systemu zabezpieczeń. Zewnętrzne wyłączniki zabezpieczające mają zapewniać całkowite wyłączenie generacji impulsów wysokiego napięcia przez jednostki RF. Przykładowo, może to być zdalnie umieszczony awaryjny przycisk /stop/ lub wyłącznik znajdujący się w detektorze wyładowania w falowodzie. Poniżej przedstawiono minimalny wymagany zestaw wyłączników awaryjnych w jednostce RF, które powinny być dostępne także przez interfejs sterowania: 2.8.1 Sekwencja grzania Klistronu 2.8.2 Żarzenie klistronu 2.8.3 Pompa jonowa klistronu 2.8.4 Chłodzenie wodą 2.8.5 Poziom oleju w zbiorniku 2.8.6 Napięcie impulsowe klistrona 2.8.7 Prąd impulsowy klistrona 2.8.8 Napięcie układu ogniskującego klistrona 2.8.9 Prąd układu ogniskującego klistrona 2.8.10 Układ ochrony osobistej 2.8.11 Chłodzenie okienka RF 2.8.12 Moc odbita klistronu 2.8.13 Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa 2.8.14 Detektory wyładowania w falowodzie 2.8.15 Za wysoka temperatura obudowy klistronu 2.8.16 Chłodzenie obiegu mocy RF 2.8.17 Zewnętrzny wyłącznik zabezpieczający 2.9 Wymagane parametry dla jednostki RF i klistronu pracującego w paśmie S: 2.9.1 Częstotliwość RF: 2998,5 MHz 2.9.2 Maks. szczytowa moc wyjściowa RF: 35 - 37 MW 2.9.3 Maks. średnia moc RF klistronu: 16 -18 kW 2.9.4 Zakres zmian długości trwania płaskiej części impulsu RF: 0 to 4.5 ...s 2.9.5 Zakres zmian szerokości impulsu napięcia (80%): 2.5 to 7 ...s 2.9.6 Zakres zmian częstotliwości impulsów: 0 to 100 Hz 2.9.7 Dopuszczalne zniekształcenia płaskiej części impulsu: ... 0.5 % 2.9.8 Dopuszczalne różnice napięcia pomiędzy impulsami: ... 0.01 % 2.9.9 Dopuszczalna niestabilność częstotliwości impulsów napięcia (jitter): ... 6 ns 2.9.10 Elektryczna sprawność modulatora: >80 % 2.9.11 Sprawność klistronu: >40 % 2.9.12 Typ kołnierza na wyjściu RF: LIL 2.10 Bezpieczeństwo i testy 2.10.1 Bezpieczeństwo elektryczne: Wymagana jest instalacja awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa na obudowie jednostki RF w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Zadaniem wyłącznika jest odcięcie zewnętrznego zasilania 3 i 1 fazowego do wszystkich jednostek RF. 2.10.2 Ochrona przed promieniowaniem: Wymagana jest instalacja osłony zabezpieczającej klistronu w celu redukcji maksymalnej dawki promieniowania do 2 [...Sv/h] mierzonej 0.5 m od powierzchni osłony. 2.10.3 Testowanie: Wymagane jest sprawdzenie i przetestowanie jednostek RF u dostawcy (FAT). W ofercie musi znajdować się specyfikacja procedur FAT , w której musi zawierać się min. 8 godzinna ciągła praca jednostki przy pełnym obciążeniu bez wyłączeń i awarii. Przy testach i FAT musi być obecny przedstawiciel UJ, który będzie podejmował decyzję o pomyślnym wyniku testów. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o zamiarze prowadzenia testów z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 2.10.4 Instalacja, uruchomienie i testy po dostarczeniu jednostek do UJ (SAT): Wymagane jest sprawdzenie i przetestowanie każdej jednostki RF po dostarczeniu do Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ. Po instalacji jednostek RF przez pracowników UJ dostawca musi brać udział i zapewnić pomoc przy początkowym uruchamianiu i testach (SAT ). W ofercie musi znajdować się specyfikacja procedur SAT, w której musi zawierać się min 8 godzinna ciągła praca jednostki przy pełnym obciążeniu bez wyłączeń i awarii..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.50.00.00-0, 31.71.14.24-1, 38.54.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.02.01.00-12-213/09).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ScandiNova System AB, {Dane ukryte}, Uppsala, kraj/woj. Szwecja.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6321687,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    7735029,72


  • Oferta z najniższą ceną:
    7735029,72
    / Oferta z najwyższą ceną:
    7735029,72


  • Waluta:
    PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    Uniwersytet Jagielloński realizuje Projekt pod nazwą /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, na podstawie umowy Nr POIG.02.01.00-12-213/09 z dnia 9 kwietnia 2010 roku zawartej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a UJ. Celem projektu jest zbudowanie źródła promieniowania synchrotronowego o energii 1.5 GeV i związanego z nim centrum badań. Należy zauważyć, iż w Polsce nie było do tej pory budowane analogiczne urządzenie naukowe (synchrotron) o tak zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, w związku z czym w pełni uzasadnione jest skorzystanie z doświadczeń jednostek konstruujących i wykorzystujących takie urządzenia. Dlatego też, w dniu 21 grudnia 2010r. Uniwersytet Jagielloński i MAX-Lab, działające w strukturach Uniwersytetu w Lund, podpisały umowę o współpracy w zakresie budowy Narodowego Centrum Promienia Elektromagnetycznego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania urządzenia i instalacji synchrotronu. Celem tej umowy jest wykorzystanie wyjątkowych szans wynikających z jednakowych celów oraz przystających harmonogramów projektów realizowanych przez MAX-Lab i UJ. Obie Strony przewidują uzyskanie istotnych korzyści z synergii wynikającej z faktu budowy dwóch, praktycznie identycznych synchrotronów o energii 1.5 GeV, w takich kluczowych dziedzinach jak projekt, dokumentacja, zakupy aparatury, możliwość wspólnego wykorzystania zasobów ludzkich itp. Brak tożsamości technologicznej opisanych urządzeń w Polsce i w Szwecji doprowadziłby do braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, który jest urządzeniem nowatorskim i jego właściwe wykonanie może się odbyć tylko w ścisłej współpracy z MAX-Lab, gdyż urządzenie, które powstanie w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie, jest de facto kopią tych, które powstają w jednostce Uniwersytetu Lund. Ewentualne problemy techniczne, które mogą wystąpić przy budowie, przy tożsamości technologicznej będą się powielać i zostaną rozwiązane przez MAX-Lab. Natomiast jakiekolwiek odstępstwo powodować będzie ich multiplifikację i konieczność samodzielnego usunięcia przez UJ, co przy tak wysokim stopniu nowatorstwa może się okazać niemożliwe. Każde odstępstwo może stać się powodem odstąpienia od współpracy przez MAX-Lab, który nie weźmie odpowiedzialności za ewentualne fiasko projektu. Mając na uwadze powyższe uznać należy bezsprzecznie, iż przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze istnieje wyłącznie jeden Wykonawca, tj. Firma ScandiNova System AB z siedzibą w {Dane ukryte}, SE-756 51 Uppsala Sweden (SE), wyłoniona w procedurze konkurencyjnej przez MAX-Lab, która może zrealizować zamówienie na wykonanie i dostawę trzech (3) kompletnych impulsowych zasilaczy częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostek RF), modulatorów i klistronów wysokiej mocy, które muszą być dostarczone, jako jeden przedmiot wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym określonym jako Awaryjny Zestaw Naprawczy oraz świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też, należy udzielić zamówienia w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej ręki, jedynemu możliwemu w tym przypadku Wykonawcy, czyli Firmie ScandiNova System AB z siedzibą w {Dane ukryte}, SE-756 51 Uppsala Sweden (SE).

Adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: bzp@adm.uj.edu.pl
tel: 124 324 450
fax: 124 324 451
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37131720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uj.edu.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
31711424-1 Klistrony
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząc ScandiNova System AB
Uppsala
2011-01-11 7 735 029,00