Сведения об образовательной организации

热能工程系

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系主任-经济学副博士,副教授Trubitsyn Konstantin Viktorovich
热能工程系成立于1956年。

现如今热能工程系包括:系主任办公室,4个教研室,位于萨马拉海关的《海关事务》基础教研室,热能工程系信息计算中心和4个教学科研中心:

  • 系主任办公室(系主任Trubitsyn Konstantin Viktorovich);
  • 《工业热能工程》教研室(教研室主任Shchelokov Anatoly Ivanovich,科学技术博 士,教授);
  • 《热电站》教研室(教研室主任Kudinov Anatoly Alexandrovich,科学技术博士,教授);
  • 《热能工程和社会技术综合工程的控制与系统分析》(教研室主任Livshits Mikhail Yurievich,科学技术博士,教授);
  • 《热力学与流体力学理论基础》教研室(教研室主任Kudinov Vasily Alexandrovich,科数学物理博士,教授);
  • 《海关事务》基础教研室位于俄罗斯联邦海关总署-伏尔加沿岸海关-萨马拉海关(教研室主任Bataev Vyacheslav Viktorovich,萨马拉海关处处长,海关上校);
  • 信息计算中心(主任Kudinova Margarita Dmitrievna);
  • 《海关事务》科学技术教育咨询中心(主任Trubitsyn Konstantin Viktorovich);
  • 节能和鉴定中心(主任Shchelokov Anatoly Ivanovich);
  • 萨马拉州地方能源效率教学科研中心(主任Derevyanov Maxim Yurievich);
  • 《电脑建模和能源审计》工程中心(主任Kudinov Vasily Alexandrovich)。

热能工程系共有近100名教职工,其中有6名教授,40名副教授,7名讲师,12名助教,近20名工程师、技术员和实验员。
2016-2017学年热能工程系的学生有:478名本科生,300名专家,36名硕士生,20名研究生和博士生。

热能工程系有以下几个主要高等教育教学培养计划:

学士制
13.03.01-《热能和热工技术》
培养方向:

  • 《热电站》;
  • 《热电站和核电站的水喝燃料工艺学》;
  • 《工业热能工程》;
  • 《热工艺动力学》;
  • 《电力供应企业》;
  • 《工艺流程和生产自动化》(在热能学中)。

学士制
13.03.03-《能源机械制造》
培养方向《燃气涡轮和蒸汽涡轮设备与发动机》。

专家制
38.05.02-《海关事务》。

硕士制
13.04.01-《热能和热工技术》。

研究生和博士制:

  • 01.04.14 -《热物理和理论热工技术》;
  • 05.13.01-《(工业)信息的系统分析、控制与调整》;
  • 05.13.06 -《工艺流程和生产自动化与控制》;
  • 05.13.18 -《数学建模,计算方法和综合工程》;
  • 05.14.04 -《工业动力学》;
  • 05.14.14 -《热电站及其动力系统与机组》。

热能工程系的毕业生凭借自己的知识和技能就业于大型工业企业和组织:火箭与航天中心《进步股份公司》,《Kuznetsov公共股份公司》,《Arkonik SMZ股份公司》,《萨马拉地区电网股份公司》,《伏尔加中游地区天然气有限责任公司》,《T-Plus公共股份公司》萨马拉分公司,《俄罗斯石油公共股份公司》(萨马拉石油天然气股份公司),《RN-Yugansk石油天然气有限责任公司》,《萨马拉天然气采集和运输有限责任公司》,《现代供暖工艺有限责任公司》等。
热能工程系与以下其他学校有合作协议:萨拉托夫国立技术大学,乌里扬诺夫斯克国立技术大学,喀山国立动力工程大学,乌拉尔联邦大学,伊万诺夫国立动力工程大学,莫斯科公里工程学院(技术型大学),国力控制大学,俄罗斯海关学院,圣彼得堡信息工艺、动力学和光学国家研究型大学,萨拉托夫以N.G. 车尔尼雪夫斯克命名的国立大学等。

能源工程系的国外合作伙伴有:汉诺威莱布尼兹大学(德国,汉诺威),帕多瓦大学(意大利,帕多瓦),哈萨克国立农业大学(哈萨克斯坦,阿拉木图),拉脱维亚大学(拉脱维亚,里加),帕维亚大学(意大利,帕维亚)。

热能工程系主要科研方向有:

  • 开发、研究和建立新的产热和天然气气使用技术,拟定技术文献,以及在使用的第一阶段进行科学支持;
  • 鉴定生产动力工程设备和燃料消耗技术;
  • 鉴定天然气使用和天然气消耗设备的潜在危险;
  • 研究表面冷凝热回收装置的热交换与质量交换;
  • 开发高效率燃烧装置,以便在产热装置中可以燃烧液体燃料;
  • 利用二次能源改善热电站锅炉装置的工作;
  • 完善热电站补给水的控制工艺;
  • 结合技术、行政、社会经济和组织结构,对不同物理性质和范围的复杂系统的建模和最优化;
  • 对能源过程和系统进行计算机建模,以高可靠性模拟发电厂的热和液压运行模式,确定其重建的最佳方向,设计新的复杂能源系统(主要城市的供热网络,供水系统,油气管道系统和热电厂循环系统等);
  • 根据对工艺过程的计算机建模,进行定性和有效的能源审计。

 

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