Кафедра котельных установок и экологии мэи

Обновлено: 16.05.2024

Московский энергетический институт (МЭИ). Кафедра энергетики высокотемпературной технологии (ЭВТ)

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
ЭНЕРГЕТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Кафедра
газопечной
теплотехники
ГПТ
1943 - 1946 гг.
Кафедра огневой
промышленной
теплотехники
ОПТ
1946 - 1982 гг.
С 1982
Энергетики
высокотемпературной
технологии
ЭВТ
Семененко Николай Александрович
(1904-1977)
Заведующий кафедрой ГПТ с 1943 г. по 1946
г. и кафедрой ОПТ с 1946 г. по 1975 г.,
доктор технических наук, профессор.
Крупный ученый в области
промышленной теплоэнергетики
История кафедры газопечной теплотехники (ГПТ) началась с лета 1943 года, когда кафедра располагалась в
здании котельной на территории МЭИ.
В учебной и научно-исследовательской работе кафедра ориентировалась на энергетическую модернизацию печного хозяйства предприятий металлургической, машиностроительной и других отраслей тяжелой
промышленности. Первый дипломный проект студен- та
А.А. Полякова на тему «Газогенераторная станция с
производства
искусственного
топлива»
был
генераторами кипящего
слоя дляжидкого
получения
газа для
защищен в 1946 году.
Кафедра в то время
сотрудничает с промышленными предприятиями и набирает опыт для создания
принципиально
новых технологических
установок
(прямоточно-рекуперативный
сталеплавильный
агрегат,
высокопроизводительные агрега- ты
с кипящим слоем и др.).
В 1948 году на кафедре
защищается
первая
кандидатская
диссертация (Л.Н. Сидельковский).
Учитывая важность работ кафедры в 1955 году, строятся два этажа действующего здания кафедры на средства Министерства черной металлургии СССР.
С 1955 года на кафедре начинается обучение по
специальности «Промышленная теплоэнергетика». В
феврале 1957 года при кафедре создана научно-исследовательская лаборатория, в 1959 году проблемная лаборатория промышленной энергетики по энерготехнологическому теплоиспользованию решает ряд задач на
предприятиях Министерства химической промышленности при создании циклонных и др. энерготехнологических агрегатов, после чего кафедра получает широкую известность в стране и за рубежом. В начале 70-х
годов ученые кафедры активно участвуют в разработке и
внедрении стекловаренных агрегатов. С 1960 по 1982 гг.
кафедра становится инициатором и организатором 12
всесоюзных конференций.
В конце 60-х годов реализуются разработки кафедры по
циклонным установкам обезвреживания сточных вод
(А.П. Шурыгин, М.Н. Бернадинер и др.).
На кафедре проводятся работы по созданию эффективных теплотехнологических принципов (прямоточно-вихревая плавильная камера – ПВПК и др.), разработке химической регенерации отходящих газов,
созданию эффективных схем стальных рекуператоров. На
Ключников Анатолий Дмитриевич
(1924-2018)
Заведующий кафедрой ОПТ с 1975 г. по 1982
г.
и кафедрой ЭВТ с 1982 г. по 1991 г.,
доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники
РСФСР. Видный ученый в области интенсивного
энергосбережения в теплотехнологии.
Ветеран Великой отечественной войны.
Декан факультета промышленной
теплоэнергетики (ПТЭФ) с 1966 г. по 1989 г.
Морозов Игорь Петрович
Заведующий кафедрой ЭВТ с 1991 г. по 2004
гг. кандидат технических наук, доцент
Область научных интересов: разработка
высокотемпературного
теплотехнологического оборудования нового
поколения в цветной металлургии
работы по плавке шлакоситаллов, плавленого цементного клинкера и черновой меди, на основании результатов которых проектируются и усовершенствуются
промышленные установки. На основании научных результатов защищается значительное количество кандидатских диссертаций и две докторские диссертации
(1971 – Сидельковский Л.Н., 1973 – Ключников А.Д.).
В период с 1971 по 1973 год достраивается здание
кафедры до четырех этажей, строительство производится на средства Министерства цветной металлургии
СССР.
В 80-х годах реализуются разработки кафедры на
ряде заводов:
- установка термохимической регенерации теплоты
отходящих газов (И.И. Перелетов);
- высокотемпературный стальной рекуператор (Р.З.
Хмельницкий, Ю.А. Корытин);
- электрогарнисажная безогнеупорная установка и
установки для сушки стекловолокна (Ю.В. Троянкин,
В.М. Смирнов, Б.А. Соколов и др.);
- ПВПК для варки фритты (А.Д. Ключников, И.П. Морозов, А.С. Ковалев, А.И. Гусинский).
В 1991 году на основе теории интенсивного энергосбережения проводятся энергетические анализы
промышленных комплексов Магнитогорского метал-
С 1977 года на кафедре разрабатываются безотходные энерго- ресурсосберегающие экологические технологии при анализе больших теплотехнологических
систем и комплексов. В 1982 году на кафедре открывается новая специальность «Энергетика теплотехнологии», которая в последующем была открыта еще в 10
вузах России и СНГ. На кафедре начинают проводиться
работы в соответствии с Госпланами страны по направлению концепции интенсивного энергосбережения для
предприятий энергоёмких отраслей и по созданию высокоэффективного энерго- и материалосберегающего и
экологически совершенного оборудования для безотходных и традиционных теплотехнологических систем и комплексов. В 1983, 1987 и в 1991 годах проводятся всесоюзные научно-практические конференции по
проблемам энергетики теплотехнологии и интенсивному энергосбережению.
лургического комбината и Московского металлургического завода «Серп и молот», системы производства
цементного клинкера и меди. В 1992 году в связи с
перестройкой высшего образования разрабатывают- ся
новые учебные планы для подготовки бакалавров,
инженеров и магистров (И.П. Морозов, Т.А. Степанова, Б.А. Соколов). Кафедра сотрудничает с ГАЗПРОМом
для улучшения подготовки специалистов газовой промышленности организуется филиал кафедры в исследовательском институте Промгаз.
В 90-х годах на кафедре создается собственная лаборатория вычислительной техники для внедрения информационных технологий в учебный процесс.
В 2000 году кафедра принимает большое участие в
разработке государственных стандартов высшего образования по направлению «Теплоэнергетика». На кафедре создается методическая комиссия учебно-методического объединения (УМО) по специальности
«Энергетика теплотехнологии», которая руководит методической работой в ведущих вузах страны.
В 2002 году на кафедре под руководством Ключникова А.Д. утверждается научно-педагогическая школа в
области интенсивного энергосбережения в теплотехнологии, объединяющая работников кафедры и специалистов внешних организаций (А.А. Беляев - Институт
горючих ископаемых, Л.Д. Криворуцкий – ПРОМГАЗ и
Степанова Татьяна Александровна
Заведующая кафедрой ЭВТ с 2004 г.
кандидат технических наук, доцент
Область научных интересов:
энергосбережение в черной металлургии и
машиностроении, обезвреживание отходов
различных
фазовых состояний.
Директор института проблем энергетической
эффективности (ИПЭЭф) с 2011 по 2013 гг.
Первый
проректор сНИУ
МЭИкоммерческих
с 2013 по 2018
Кафедра
сотрудничает
рядом
органигг.
заций, в связи с этим по инициативе
зав. лабораторией
В.А. Тумановского лабораторная база кафедры значительно расширяется в следующих областях:
- малая энергетика (устанавливаются микротурбины
Capstone, котлы Protherm, Ariston и др.);
- переработка различных отходов (модернизируются
установка вращающегося кипящего слоя, циклонный
реактор и туннельная печь);
- испытания и сертификация газогорелочного котельного и теплообменного оборудования, (создается
стенд для испытания газогорелочных устройств).
Начиная с 2003 года на кафедре под руководством
Степановой Т.А. проводятся работы по комплексной
переработке твердых бытовых отходов при получении
грантов от Минобрнауки РФ.
С 2005 года на кафедре проводятся испытания малых
котельных агрегатов для сертификации на российском
рынке.
В 2008 году на кафедре была открыта дополнительная специальность«Энергообеспечение предприятий». По
научному направлению «Основы теории интенсив- ного
энергосбережения» защищается ряд кандидат- ских и
две докторских диссертации (2007 – Картавцев
С.В., 2009 – Попов С.К.).
В связи с новым законодательством по энергосбережению в 2009 году многие сотрудники кафедры становятся экспертами в области энергосбережения и
энергоэффективности и проводят ряд работ по энергетическому обследованию и разработке программ
энергосбережения промышленных предприятий, теплоснабжающих, газораспределительных и др. организаций, а также разрабатывают технико-экономические обоснования по внедрению энергосберегающих
проектов.
К 2020 году на кафедре подготовлено свыше 2500
дипломированных специалистов (инженеры, бакалавры магистры), подготовлено 72 кандидата и 4 доктора
технических наук. Разработано более 80 программ
учебных курсов и издано более 200 единиц учебной и
научной литературы.

Информация о кафедре
История кафедры началась с й г. на базе двух профилирующих кафедр — огневой промышленной теплотехники и промышленной теплоэнергетики в МЭИ был создан факультет
История кафедры началась с основания летом 1943 г. кафедры газопечной теплотехники (ГПТ) на
Теплоэнергетическом факультете МЭИ. В 1946 г. изменилось название кафедры — она стала называться
кафедрой огневой промышленной теплотехники (ОПТ).
В 1953 г. на базе двух профилирующих кафедр — огневой промышленной теплотехники и
промышленной теплоэнергетики в МЭИ был создан факультет промышленной теплоэнергетики (ПТЭФ).
В 1982 г. по инициативе заведующего кафедрой А.Д. Ключникова на кафедре ОПТ, переименованной
далее в кафедру энергетики высокотемпературной технологии (ЭВТ), была открыта новая
специальность «Энергетика теплотехнологии».
В марте 2004 г. эстафетную палочку заведования кафедрой приняла к.т.н., профессор Степанова Т.А., по
инициативе которой на кафедре была открыта новая специализация «Энергообеспечение предприятий.
Высокотемпературные процессы и установки».
В 1982 г. по инициативе заведующего кафедрой А.Д

Направления подготовки
Учебная деятельность кафедры связана с подготовкой бакалавров по направлению 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника», обучающихся по двум профилям:
1.Энергетика теплотехнологии.
2.Энергообеспечение предприятий.
Подготовка магистров проводится по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,
обучающихся по профилям:
1.Энергетика теплотехнологии.
2.Энергообеспечение предприятий. Высокотемпературные процессы и установки
Комплекс знаний и умений энергетиков теплотехнологии базируется на научных дисциплинах, в
частности отражающих:
•Поиск и разработку новых источников энергии для теплотехнологии.
• Теорию, методы и следствия интенсивного энергосбережения.
• Предпосылки и методы теплотехнической оптимизации энергосберегающей теплотехнологии.
• Энергосберегающую технику нового поколения.
• Теоретические основы безотходных теплотехнологических установок и малоотходных систем.
• Физическое и математическое моделирование.
• Экологические проблемы теплотехнологии, направления и методы их решения.
• Экономика, бизнес и менеджмент в энергетике теплотехнологии.
• Энергоаудит и маркетинг в энергетике теплотехнологии.

ДИСЦИПЛИНЫ БАКАЛАВРИАТА ПО ПРОФИЛЯМ
Энергетика теплотехнологии:
▪ Физическая химия
▪ Основы водоподготовки
▪ Котельные установки и парогенераторы
▪ Нагнетатели и тепловые двигатели
▪ Производственное обучение на ТЭЦ
▪ Тепломассообменное оборудование предприятий
▪ Источники и системы теплоснабжения
▪ Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии
▪ Источники энергии теплотехнологии
▪ Основы теплотехнологии энергоемких производств
▪ Основы теории горения
▪ Проектирование и эксплуатация теплотехнологических объектов ВТУ
▪ Конструктивные схемы теплотехнологических установок
▪ Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки
▪ Теплотехнология переработки топлив
▪ Охрана окружающей среды в теплотехнологических системах
▪ Компьютерные технологии в расчетах теплотехнологических процессов

Энергообеспечение предприятий
▪ Физическая химия
▪ Основы водоподготовки
▪ Котельные установки и парогенераторы
▪ Нагнетатели и тепловые двигатели
▪ Производственное обучение на ТЭЦ
▪ Тепломассообменное оборудование предприятий
▪ Источники и системы теплоснабжения
▪ Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии
▪ Источники энергии теплотехнологии
▪ Основы трансформации тепла и процессов охлаждения
▪ Основы теории горения
▪ Электроснабжение предприятий и электрооборудование
▪ Конструктивные схемы теплотехнологических установок
▪ Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки
▪ Теплотехнология переработки топлив
▪ Охрана окружающей среды в теплотехнологических системах
▪ Компьютерные технологии в расчетах теплотехнологических
процессов

Оснащенность кафедры
На кафедре ЭВТ создан испытательный полигон по определению показателей
энергоэффективности теплотехнического оборудования, который включает в
себя:
1.Стенд для сертификационных испытаний и газогорелочных устройств и газоиспользующего
оборудования тепловой мощностью 1 МВт.
2.Реактор вращающегося кипящего слоя, предназначенный для огневого обезвреживания широкого
спектра твердых и пастообразных отходов.
3.Циклонный реактор для огневого обезвреживания токсичных сточных вод и отходов, содержащих
органические и минеральные вещества.
4.Камерная нагревательная печь газового отопления для исследования процессов нагрева и
термообработки изделий и заготовок из металла, керамики и других материалов.
5.Прямоточная печь с изменяемыми характеристиками излучающего факела и геометрии рабочей
камеры для исследования процессов теплообмена и испытания технических средств специальных
измерений.
6.Реактор прямоточно-вихревого типа с кипящей ванной расплава.
7.Электрогенератор мощностью 30 кВт с газотурбинным приводом фирмы «Capstone».

Где работают наши выпускники?
Профессиональная деятельность специалистов, выпускаемых кафедрой, осуществляется в следующих
направлениях:
• энергоаудит и прогноз резерва интенсивного энергосбережения в теплотехнологических производственноотраслевых комплексах;
• разработка перспективных моделей энергосберегающих и экологически безопасных теплотехнологических
систем производственных предприятий;
• разработка и создание техники нового поколения (промышленные печи, котлы, высокотемпературные
реакторы, включая установки для уничтожения и утилизации промышленных отходов);
• разработка и реализация мероприятий глубокой энергетической и технической модернизации действующих
теплотехнологических систем;
• эксплуатация и обслуживание инженерных систем промышленных предприятий.
Выпускники кафедры ЭВТ успешно работают в научно-исследовательских, проектных, конструкторских и
наладочных и генерирующих предприятиях, а также в системе управления энергосбережением и экологией.

Кафедра котельных установок и экологии мэи

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена

Основная программа ВНОТ-2021 насчитывала более 100 деловых сессий и мастер-классов. За 4 дня участие в мероприятии приняли более 2500 человек. Организатор мероприятия - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс.
Показать полностью. Возглавила оргкомитет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, которая в ходе дискуссий акцентировала внимание на актуальности совершенствования системы управления профессиональными рисками и снижения травматизма.

Большой интерес участников вызвала сессия "Развитие в области охраны труда в энергетике", модератором которой выступила заведующая нашей кафедры ИЭиОТ Ольга Евгеньевна Кондратьева. В процессе живой и интересной дискуссии спикеры сессии обсудили изменения законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда и поделились передовыми практиками повышения культуры безопасности в электроэнергетических компаниях.

Ещё одним ключевым событием ВНОТ-2021 стала пленарная сессия "Новый порядок обучения охране труда: системное обучение и контроль", на которой Ольга Евгеньевна представила доклад "Программы обучения по охране труда. Возможности для обучения различных категорий работников". В своем докладе Ольга Евгеньевна отметила, что проект нового порядка обучения по охране труда содержит достаточно широкие возможности для работодателя в области подготовки работников и отражает основной тренд изменений в трудовом законодательстве - гармонизацию всех процедур системы управления охраной труда с результатами оценки профессиональных рисков.

Нравится Показать список оценивших


Мария Ковальчук Поздравляю Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена

Наша команда представила тренд «Интеграция программы well-being и цифровизации охраны труда в России».
Студенты предложили создать электронную карту работника, в которой выставляются баллы по показателям в трех категориях:
охрана труда;
здоровый образ жизни;
программа well-being.
Работники, занимающие лидирующие позиции в рейтинге после получения итогового балла поощряются или премируются работодателем.

Эксперты, оценивающие предложенные студентами тренды, подчеркнули сложность расчетов нашей команды и хорошее знакомство с современными проблемами в области охраны труда.

Нравится Показать список оценивших Сначала старые


Мария Ковальчук Нравится Показать список оценивших

Яна Горбунова


Яна Горбунова Нравится Показать список оценивших

Polina Pavlova

Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена

Вчера для студентов 2 курса прошла заключительная лекция в рамках проведения профилирующей практики. Мы постарались сделать знакомство с кафедрой комфортным, подробно отвечая на вопросы обучающихся в дистанционном формате. Рассказали о самом важном и волнующем для студентов:
об основных направлениях обучения и учебных программах;
в каких компаниях работают выпускники кафедры;
о внеучебной деятельности, в том числе о движении Green Generation.

Показать полностью.
Также студенты познакомились с историей кафедры и с преподавателями, что, как мы надеемся, сформировало полное представление о нашем коллективе и перспективах обучения по программе " Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике"

Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Green Generation

И самое время познакомить вас с рестораном, ужин в котором мы дарим — это средиземноморский гастро-бар на Покровке FARRO. Мы знаем, что среди вас много поклонников этого места с потрясающе вкусной едой, приятной атмосферой и необычным интерьером.

Нравится Показать список оценивших

Егор Семаков

Скажите - Вы даете вознаграждение за найденного клиента? Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Green Generation

Буквально вчера (18 ноября) специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора второй раз в течение месяца выявили в Иртыше ниже по течению от Омска нефтяные пятна. Общая протяженность загрязнения составила около 600 метров.
Показать полностью.

Информация о пятне нефтепродуктов поступила в управление из ГУ МЧС России по Омской области. Учитывая скорость течения реки, осмотр был продолжен в посёлке Береговой. По результатам осмотра акватории реки ниже посёлка Береговой были выявлены нефтяные пятна на протяжении 600 метров шириной от 0,15 до 0,4 метров вдоль правого берега реки Иртыш.

Ещё 12 ноября было выявлено два факта загрязнения реки Иртыш. Тогда севернее Омска в реке было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов от 4,4 до 52 раз.

Эксперты в ходе осмотра берега не смогли точно установить источник загрязнения реки. Ведомство направило информацию в Омское линейное управление МВД России, транспортную прокуратуру Омской области и Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Но некоторые эксперты источником загрязнения считают водные суда, сбросившие в реку по завершении навигации грязную воду.

Также для предотвращения распространения нефтепродуктов и их последующего сбора в Росприроднадзоре отметили, что представители профессионального аварийно-спасательного формирования "Днепр" обработали загрязненную акваторию сорбентом и выставили боновые заграждения.

Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Green Generation

Знакомьтесь, это американский робопес по кличке Спот, который недавно приступил к работе на территории Чернобыльской АЭС. Ученые из Бристоля привезли робота-пса производства Boston Dynamics. Он занимается измерением уровня радиации, а также вместе с беспилотными летательными аппаратами ищет ранее не обнаруженные зараженные участки. Собранные данные помогут обновить карты радиационного фона во всей зоне отчуждения.
Показать полностью.

Робот-пес достаточно сильный, он способен нести на себе различные аппаратные модули, прыгать, взбираться по лестницам и холмам, открывать двери. Весит 25 кг, ходит со скоростью 5 км/ч и имеет 360° угол обзора. Может перемещаться полностью автономно в течение 3 часов и самостоятельно вставать в случае падения.

Робособака уже прогулялась по территории 4 блока ЧАЭС и провела радиометрические работы в пунктах временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес», «Подлесный» и «Буряковка». В процессе использовались гамма-спектрометры и нейтронные датчики.

На сегодняшний день ученые по всему миру активно тестируют возможности роботов и их применение в атомной промышленности. Для безопасной работы персонала в помощь и на замену им приходят автономные дроны и дистанционные манипуляторы. Благодаря комплексу различных технологий результаты работы являются наиболее точными. Кроме того, робота-пса можно применять для работ в опасных, труднодоступных местах, для проведения виртуального обследования пациентов и для домашнего хозяйства.

Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Green Generation

В живописной долине реки Ангары располагается Иркутск. Один из главных геотегов русской авиакатастрофы. Почему это так и что произошло, мы расскажем вам в этот раз.

Маршрут Екатеринбург—Иркутск—Владивосток авиалайнера Ту-154М по рейсу ДД-352 закончился крушением при заходе на посадку в аэропорту в 2001 году. Погибли все находившиеся на его борту 145 человек — 136 пассажиров и 9 членов экипажа.
Показать полностью.

Причины крушения самолёта
Факт, что Ту-154М падал на поле "с поступательной скоростью, равной нулю", не вызывает сомнения ни у официальных, ни у независимых экспертов. Ввести машину в режим "парашютирования" (не пикировал, то есть не летел носом в землю, а падал вниз плашмя, вращаясь при этом вокруг своей оси — GG) может только пилот. И 13 декабря 2001 года было опубликовано заключение государственной комиссии по расследованию катастрофы рейса ДД-352, в котором утверждалось, что в происшествии виноваты пилоты. Впрочем, некоторые считают, что в подобных ситуациях не меньше пилотов виноваты авиакомпании, в которых они работают. Ведь такой самолёт вывести из штопора сможет не всякий пилот, даже с десятками тысяч часов полёта. Неимение опыта управления самолётом в нештатной, критической ситуации сыграло решающую роль в крушении. Поэтому управлению самолетом, так же как и вождению автомобилем в экстремальных условиях, нужно учиться специально, но это дорогая подготовка, на которую российские авиакомпании экономят деньги.

Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Встречаем последний месяц осени
Хоть на улице и холодно, но пусть у вас на душе будет тепло и солнечно Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Green Generation

Перед тем, как избавляться от ненужных вещей, стоит тщательно перебрать гардероб. Это поможет вам освободить пространство, найти вещи, которым можно подарить вторую жизнь. Тогда вы точно будете уверен, нужна ли вам очередная покупка.
Показать полностью.

Нравится Показать список оценивших

Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ

.
Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ запись закреплена
Green Generation

Сегодня мы вернёмся в Кемеровскую область и продолжим рассматривать катастрофы в шахтах.
На этот раз речь пойдёт о шахте "Ульяновская".

Показать полностью.
19 марта 2007 года в 14:19 по местному времени прогремел взрыв метана в шахте. В результате погибло 110 человек, в том числе 10 руководителей различного уровня, один подданный Великобритании.

Как в "ультрасовременной" на тот момент времени шахте произошёл взрыв? Из многообразия причин, официальных и не очень, мы выбрали самые интересные.

Вскоре после трагедии глава Ростехнадзора Константин Пуликовский заявил, что английская система защиты была шунтирована, то есть путём несанкционированного вмешательства показатели датчиков были занижены, и якобы все это знали.
Сам взрыв, как считает комиссия, произошёл из-за искры, возникшей при повреждении комбайнового кабеля. По словам Тулеева (на тот момент губернатора Кемеровской области) причиной взрыва могло стать курение в шахте. Но рабочие «Ульяновской» отвергали как первую версию (изоляция на куске кабеля, который демонстрировала комиссия, не была оплавлена), так и вторую (только полный идиот будет курить в лаве, когда там находится всё руководство шахты). По их собственной версии о возможности взрыва знала вся шахта.

Опираясь на хронику событий для более точного понимания причины взрыва, становится понятно, что из отработанного пространства несколько месяцев шёл угарный газ. Каждую смену его замеряли — об этом знали все, даже простые рабочие. Наличие газа свидетельствовало о том, что в выработанном пространстве тлел уголь. Открытого огня не было из-за недостатка кислорода. В такой ситуации от начальства требовалось дать указ об остановке добычи угля и начать эвакуировать людей из шахты, а также вызвать службы для того, чтобы затопить место, откуда шёл газ. Но когда рухнула кровля и пошёл метан, в пролом попала вентиляционная струя воздуха. Произошёл врыв, и следом по цепочке — ещё 4.

Спустя два месяца взрывается шахта «Юбилейная». Речь опять идет о человеческом факторе и вине владельцев шахты. Причем в качестве владельцев кемеровские власти называют исключительно Георгия Лаврика (на тот момент генерального директора «Южкузбассугля» и шахт "Ульяновская", "Юбилейная") с его 40 процентами акций, а не «Евраз» с 50%. Губернатор Тулеев прямо угрожает отзывом лицензии у всех угольных предприятий «Южкузбассугля» и говорит о необходимости смены собственника. Рядом с Тулеевым стоит член совета директоров «Евраза» Александр Абрамов и заявляет, что он готов купить акции, принадлежащие Лаврику. Топ-менеджер соглашается.

Институт тепловой и атомной энергетики МЭИ

Содержание

Кафедры

Институт тепловой и атомной энергетики состоит из девяти специальных кафедр:

  • Тепловых электрических станций (ТЭС).
  • Теоретических основ теплотехники (ТОТ).
  • Котельных установок и экологии энергетики (КУиЭЭ).
  • Технологии воды и топлива (ТВТ).
  • Автоматизированных систем управления тепловыми процессами (АСУТП).
  • Атомных электростанций (АЭC).
  • Низких температур (НТ). .
  • Общей физики и ядерного синтеза (ОФиЯС).

Выдающиеся учёные

История ТТФ - ТЭФ/ЭФФ - ИТТФ - ИТАЭ

Московский Энергетический институт в первые несколько лет своего существования не имел факультетов, и фактически представлял собой самоорганизующуюся структуру ряда научных групп. В 1931 году МЭИ выпустил первых инженеров-теплотехников, и все кафедры, работающие над темами теплотехники, теплофизики, вопросами создания и эксплуатации энегетических установок и электростанций были объединены в Теплотехнический факультет.(ТТФ). Специализацией факультета стала подготовка инженеров для бурно развивающейся энергетики и проведение научно-исследовательских работ по изучению различных тепловых процессов.

Активное развитие энергетики требовало специалистов в новых инженерных специальностях, факультет непрерывно расширялся. В 1943 году после возвращения МЭИ из эвакуации на базе теплотехнического факультета и некоторых кафедр общетехнического профиля был организован энергомашиностроительный факультет (ЭнМФ).

Теплотехнический факультет продолжал развиваться, специализируясь в сфере проектирования, строительства и эксплуатации теплоэнергетических установок. В 1946 году факультет был переименован в теплоэнергетический (ТЭФ). В 1953 году от ТЭФа отделился факультет промышленной теплоэнергетики (ПТЭФ). В 1950-годы была построена и ТЭЦ МЭИ, которая стала научно-учебной лабораторией, благодаря которой студенты могли на практике осваивать ряд курсов и учебных программ. В 1976 году на базе ТЭФ был образован Энергофизический факультет (ЭФФ).

В 2000 году в ходе реорганизации МЭИ в технический университет произошло обратное слияние ТЭФ и ЭФФ, на совместной базе которых появился Институт теплоэнергетики и технической физики (ИТТФ). В 2008 году ИТТФ был переименован в Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ).

Кафедра Инженерной теплофизики МЭИ

Содержание

Научная деятельность

В научной деятельности кафедры ИТФ МЭИ развиваются теоретические исследования, экспериментальные методы исследований физических процессов и численное моделирование. Основными темами и направлениями работы являются:

  • Теплообмен и гидродинамика в фазовых переходах жидкость — пар
  • Структура турбулентности
  • Процессы тепло- и массопереноса при интенсивных воздействиях
  • Методы теплофизических измерений и теплообмен при течении жидких металлов в магнитном поле
  • Численное моделирование сложных процессов тепломассообмена

Научные школы и проекты кафедры ИТФ поддерживаются грантами РФФИ. Научная школа профессора В. В. Ягова [1] с темой исследования «Интенсивные процессы переноса импульса и энергии в парожидкостных системах» получила в 2008 году грант Президента РФ [2] В 2008 году научная школа В.В. Ягова с темой исследования «Интенсивные процессы переноса импульса и энергии в парожидкостных системах» выиграла конкурс ведущих научных школ РФ. [3] В 2010 году научная школа профессора В. В. Ягова с темой работы «Закономерности гидродинамики и теплообмена парожидкостных потоков в обогреваемых каналах различного диаметра в широком диапазоне изменения относительных энтальпий потока» также стала победителем конкурса ведущих научных школ. [4]

Учебная деятельность

Кафедра ИТФ МЭИ готовит бакалавров и магистров по профилю «Теплофизика» в рамках направления «Ядерная энергетика и теплофизика». В перечень дисциплин, изучаемых студентами кафедры входят: термодинамика, тепломассообмен, механика жидкости и газа, теория теплофизических свойств веществ, методы теплофизических экспериментов, математическое и численное моделирование, физика твердого тела, физика плазмы и магнитная гидродинамика, физика ионизирующих излучений.

История кафедры

1950-1970



В.А.Кириллин показывает президенту АН СССР М.В.Келдышу лабораторию кафедры ИТФ МЭИ

Разработка теоретической базы теплофизики и экспериментальное изучение теплофизических свойств веществ было одним из приоритетных направлений научной деятельности МЭИ фактически сразу после создания института. В этой области работало несколько научных коллективов и видных учёных, в частности С. Б. Шихов, И. И. Новиков и другие. Профессор М. П. Вукалович, а также его ученики В. А. Кириллин и А. Е. Шейндлин были удостоены за свои исследования Сталинской премии. В 1950-е годы возникла необходимость организации всей работы в рамках одного структурного подразделения института. В 1954 году В. А. Кириллин и А. Е. Шейндлин создали кафедру Инженерной теплофизики, вошедшую в состав Теплоэнергетического факультета (ТЭФ). На новую кафедру были приглашены также Д. Л. Тимрот, создавший новые экспериментальные методы исследований, и Э. Э. Шпильрайн, возглавивший направление изучения теплофизических свойств веществ для космической отрасли и атомной промышленности.

Первоначально вся кафедра ютилась в одном небольшом помещении под большим актовым залом в главном корпусе МЭИ, затем получила несколько помещений в корпусе Е (так называемой "Бастилии"). После постройки ТЭЦ МЭИ в распоряжение кафедры было передан корпус Т, который изначально предполагалось использовать как золоотстойник, но который оказался свободным в связи с тем, что ТЭЦ работала на природном газе, а не на твёрдом топливе. После незначительной реконструкции в корпусе Т были размещены лаборатории ИТФ.

В конце 1960-х - начале 1970-х был проведён большой цикл исследований теплофизических свойств нормального и пара-водорода, в результате которых были созданы уравнения состояния и детальные термодинамические таблицы и диаграммы для жидкого и газообразного водорода в интервале температур от тройной точки до 3000 К при давлениях до 500 бар. Кафедра ИТФ также начала исследования низкотемпературной плазмы.

1970-1990

На кафедре ИТФ были развиты такие направления научной деятельности, как:
• исследования в области физической гидродинамики и тепломассообмена;
• прецизионные экспериментальные исследования теплофизических свойств жидкостей и газов;
• исследования различных теплофизических свойств щелочных металлов и их паров.

В 1972-1978 годы было надстроено два этажа корпуса Т, в которых разместились аудитории и лаборатории кафедр ИТФ, АЭС и ТЭС. В 1976 году ведущие кафедры ТЭФ - кафедра ИТФ и кафедра атомных электростанций - были выделены в отдельный Энергофизический факультет (ЭФФ)

В 1987 году сотрудничество кафедры ИТФ и Института высоких температур РАН послужило основой для создания Учебно-научного центра (УНЦ МЭИ - ОИВТ РАН). УНЦ обеспечивает целевую подготовку специалистов, часть занятий проводится в научных лабораториях Института высоких температур. Кафедра ИТФ, со своей стороны, обеспечивает соответствующую теоретическую академическую подготовку студентов и аспирантов. Обучение в УНЦ проводится по индивидуальным учебным планам в рамках специализаций "Теплофизика перспективных энергетических установок", "Техническая физика термоядерных реакторов и плазменных установок".

1990-настоящее время

В 1994 году кафедра ИТФ стала инициатором проведения Российской национальной конференции по тепломассообмену (РНКТ). При участии РАН и Национального комитета РАН по тепло- и массообмену состоялось уже пять конференций.

В конце 1990-х годов на кафедре ИТФ был создан ряд лабораторных практикумов для дистанционного образования [5] . На протяжении ряда лет эксперименты на оборудовании кафедры проводили студенты и аспиранты различных российских вузов.

В 2000 году с присвоением МЭИ статуса государственного университета факультет ЭФФ был реорганизован в Институт теплоэнергетики и технической физики (ИТТФ), и кафедра ИТФ вошла в состав ИТТФ. В 2008 году ИТТФ был реорганизован в Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ).

И ОХРАНЫ ТРУДА

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению "Электроэнергетика и электротехника" по профилю "Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике", а также подготовку аспирантов по направлению «Техносферная безопасность» по специальностям «Охрана труда (энергетика, электротехника)» и «Экология (в энергетике)»
Кафедра также осуществляет обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по следующим программам «Охрана труда», «Экологическая безопасность», «Электробезопасность»

ТЭЦ «МЭИ» (Московский энергетический институт)

А ещё у Национального исследовательского университета «МЭИ» есть даже своя собственная электростанция. Я как об этом узнал, тут же туда напросился, так она у меня стала 132 по счету в моей коллекции. Решение о строительстве станции было принято в 1944 году, а заработала она в 1950 году. Конструктивные её особенности позволяют параллельно проводить учебные занятия, различного рода научные эксперименты и испытания энергетического оборудования. В мире есть всего ещё одна аналогичная станция (в Германии), которая изначально проектировалась и строилась в качестве учебно-экспериментальной. Как же круто, что у студентов есть возможность изучать всё не по картинкам, а на практике.

Ротор паровой турбины П4/35 КТЗ. Он установлен перед главным корпусом МЭИ в честь 95-летия плана ГОЭЛРО в 2015 году. А так паровая турбина на местной ТЭЦ отработала 53 года, вот теперь ей и известность, и почёт, и уважение.

Строительство учебно-экспериментальной ТЭЦ в МЭИ было довоенной инициативой выдающихся отечественных ученых, создателей отечественной теплоэнергетики Щегляева А.В., Вукаловича М.П., Стыриковича М.А., Керцели Л.И., и воплощалось в 1943-1950 годах при непосредственном участии директора МЭИ Голубцовой В.А. ТЭЦ МЭИ была введена в эксплуатацию 25 ноября 1950 года на основании постановления Совета Министров СССР № 5800 от 27 декабря 1949 года. Первоначально она работала на трофейном оборудовании: два барабанных котла фирм «Le Mont» и «Babcock&Wilcox» вырабатывали пар для двух турбин фирм «Siemens-Schuckertwerke» и «Escher Wyss & Cie».

В 1956 году началась автоматизация управления ТЭЦ. В 60-е годы была смонтирована котельная установка, имитирующая работу АЭС. В турбинном цехе в 1963 году вместо турбины Эшер-Висс установлена турбина П-4-35/5, а в 1973 году на месте турбины Сименс-Шуккерт смонтирована турбина типа П-6-35/5. В 1975 году вводится в эксплуатацию новый паровой котел БМ-35РФ Белгородского котельного завода паропроизводительностью 50 т/ч. Установка более мощных агрегатов в турбинном и котельном цехах потребовала реконструкции и электрической части станции. В 1973 г. смонтированы два новых силовых трансформатора на 6300 кВ А каждый вместо двух трансформаторов на 3200 и 4000 кВА. В 2007-2008 годах ТЭЦ МЭИ вышла из-под управления "Мосэнерго" и полностью перешла под управление МЭИ (ТУ).

Рогалев Николай Дмитриевич

Рогалев Николай Дмитриевич - ректор МЭИ.

Биография

Николай родился 17 февраля 1962 года в пос. Уруссу, Татарская АССР.

В 1985 году получил образование в Московском энергетическом институте (МЭИ), теплоэнергетический факультет, специальность «Тепловые электрические станции».

В 1988 году завершил аспирантуру МЭИ, кафедра «Котельные установки и экология энергетики», кандидат технических наук.

С 1989 по 1994 год работал старшим научным сотрудником кафедры «Котельные установки и экология энергетики» Московского энергетического института.

В 1994 году и по 2000 год работал главным специалистом отдела коммерческого сопровождения НИОКР Московского энергетического института;

С 2000 года по 2001 год занимал должность профессора кафедры «Экономика промышленности и организации предприятий» Московского энергетического института;

В 2001 году назначен профессором-заведующим кафедрой «Экономика промышленности и организации предприятий» Московского энергетического института;

С 2004 года по 2007 год работает генеральным директором Российско-китайского технопарка «Дружба», по совместительству.

С 1991 года по 2007 год работал генеральным директором Научного парка МЭИ;

В 2003 году и по 2007 год трудился проректором по инновационной деятельности Московского энергетического института (ТУ);

С 2007 по 2008 год работал советником генерального директора института ООО «НИИгазэкономика» ОАО «Газпром»;

В 2008 году и по 2009 год работал заместителем генерального директора по инновационному развитию ООО «Газоэнергетическая компания (ГЭК)» ОАО «Газпром»;

С 2009 по 2010 год работал заместителем генерального директора по инновационному развитию ООО «Газпром энергохолдинг» (преобразована из ООО «Газоэнергетическая компания») ОАО «Газпром»;

В 2010 году и по 2012 год работал научным руководителем, первым заместителем генерального директора холдинга «Эскотек»;

С 2012 по 2013 год трудился заместителем управляющего по научной и инновационной деятельности фонда «Энергия без границ» ИНТЕР РАО ЕЭС;

Национальный исследовательский университет МЭИ, институт проблем энергетической эффективности, кафедра энергетики высокотемпературных технологий

Я мэи, и к концу обучения я реально сдвинул горы, универ ТОП, движущух много, есть отдельные кафедры, которые держат высокую планку, а есть кафедры, где постоянно отменяют и переносят пары (или пары ведут студенты-отличники, привет Зубков). Правда есть балльно-рейтинговая система, которая не даст «не учится» весь семестр, а потом на экзе вытянуть счастливый билет

Знаток города 4 уровня

29 января 2020

Мой родной ВУЗ, прекрасный был институт ( сейчас не знаю), прекрасняе преподаватели и отличные одногруппники, высокий уровень и глубина знаний, все мы зарядились в нем до предела и до сих пор полны энергии 👍😊

Знаток города 23 уровня

13 сентября 2020

Новые отреставрированные корпуса, удобный студенческий городок и естественно преподаватели все с богатым опытом и правильными знаниями

Читайте также: