Мгту спорткомплекс: Стиль жизни Бауманца

Содержание

Объекты спорта — ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

1 Главный учебный корпус Учебно-научное 28147,1 Российская Федерация, 455000, Челябинская  область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38 Спортзал- 576,8
  • гимнастический ковер;
  • минитрамп;
  • альпстена;
  • 2 лонжи;
2 Дворец спорта Спортивно-оздоровительное 3528,4 пр. Ленина, д. 38, к. 2
  • 2 баскетбольные площадки;
  • 2 волейбольные площадки;
  • беговая дорожка;
  • зал тяжелой атлетики;
3 Учебно-спортивный комплекс Спортивно-оздоровительное 2112,8 пр. Ленина, д.95
  • баскетбольная площадка;
  • волейбольная площадка;
  • минифутбольный зал;
  • тренажерный зал;
  • аэробный зал;
  • зал бокса;
4 Корпус № 15 учебно-научного центра Спортивно-оздоровительное 1115,9 ул. Ленинградская, д. 79 Бассейн – 376,4
Спортзал – 263,3
  • бассейн;
  • турецкая баня;
  • 2 сауны;
  • бильярдный стол;
  • теннисный стол;
  • каминная комната;
  • волейбольная площадка;
  • баскетбольная площадка;
  • тренажерный зал;
5 Санаторий-профилакторий Лечебно-оздоровительное г. Магнитогорск, пр. Карла-Маркса 45/2
  • зал лечебной физкультуры;
6 УОЦ «Юность» Лечебно-санитарное 54000,0 Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, с. Кусимовского рудника, учебно-оздоровительный центр «Юность», МГТУ Баскетбольная площадка – 600,0
  • 2 баскетбольные площадки;
  • волейбольная площадка;
  • гимнастический комплекс;
  • зал настольного тенниса
7 Стадион Спортивно-оздоровительное 14537,1 пр. Карла Маркса, д. 50, к. 1
  • футбольное поле;
  • беговые дорожки;
  • баскетбольная площадка;
  • перекладина;
8 Футбольное поле, беговая дорожка стадиона Спортивно-оздоровительное 6277,4 ул. Грязнова, д. 36
  • футбольное поле;
  • беговые дорожки;
  • перекладина;
9 Спортпавильон Спортивно-оздоровительное 2267,5 пр. Ленина, д. 94, к. № 1
  • баскетбольная площадка;
  • волейбольная площадка;
  • беговая дорожка;
  • зал для занятий боевыми искусствами;
10 Учебный корпус Учебно-научное 12859,6 пр. Ленина, д. 26 Спортзал — 327,4
Тренажерный зал — 380,4
  • минифутбольный зал;
  • волейбольная площадка;
  • баскетбольная площадка;
  • тренажерный зал;
11 Спортивный корпус Спортивно-оздоровительное 2252,6 ул. Урицкого, д. 11
  • минифутбольный зал;
  • волейбольная площадка;
  • баскетбольная площадка;
12 Спортивный зал Спортивно-оздоровительное ул. Вокзальная, д. 88 Спортзал- 171,8
  • футбольное поле;
  • беговые дорожки;
  • баскетбольная площадка;
  • перекладина;
13 Стадион Спортивно-оздоровительное 21805,65 ул. Ленина, д.95
  • футбольное поле;
  • беговые дорожки;
  • баскетбольная площадка;
  • перекладина;

Инфраструктура МГТУ — это… Что такое Инфраструктура МГТУ?

В инфраструктуру МГТУ им. Н. Э. Баумана входят:

Учебные корпуса

Основная статья: Главный учебный корпус МГТУ

Основная статья: Учебно-лабораторный корпус МГТУ

Подвал кафедры Э1 «Ракетные двигатели»
  • Главный учебный корпус (первая очередь построена и открыта в 1830 г; в советское время был пристроен помпезный дворец, выходящий на набережную р. Яуза). В ГУК находятся лаборатории и кафедры, на которых обучаются студенты преимущественно 3 и выше курсов, а также младших курсов, но в меньшем объёме; также в ГУК занимаются обучающиеся на подготовительных курсах. В корпусе находятся деканаты факультетов ИУ, РЛ и БМТ, РК. Также в корпусе размещены основные административные помещения, приёмная комиссия, ректорат, малый зал Дворца Культуры, и многие кафедры.
  • Корпуса факультетов СМ и Э. Часть южного крыла последнего корпуса была снесена в связи с строительством подземного туннеля Лефортовского участка третьего транспортного кольца.
  • Корпус НУК МТ и факультета ИБМ (расположен между главным учебным корпусом и поликлиникой № 160, на схеме не показан)
  • Учебно-лабораторный корпус, строился около тридцати лет, открыт в 2004 году. Строительство было форсировано и завершено в связи со сносом части корпуса Э. В корпусе проходят занятия всех студентов 1 и 2 курсов всех основных факультетов, а также занятия студентов старших курсов некоторых специальностей (напр. ИУ-7 и ФН-2).
  • Научно-Учебный Центр «Робототехника» МГТУ им. Н. Э. Баумана. Образован в мае 1981 года. В 1984 году в состав Центра была включена кафедра МГТУ им. Н. Э. Баумана «Робототехнические системы» (РК-10) и при ней организован факультет переподготовки инженерных кадров.

Общежития

Общежитие МГТУ им. Баумана
  • Общежитие № 2 (Москва, Госпитальная набережная)
  • Общежитие № 3 (пос. Ильинка, Московская область)
  • Общежития № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 (Москва, Измайловский проспект, ст.м.Измайловская)
  • Общежития № 10 (факультета Э), № 11 (факультета СМ) (Москва, Госпитальный переулок, «Стилобат»)
  • Общежитие № 13 для семейных и аспирантов (Москва, ул. Мурановская)

Издательства и библиотеки

Спорткомплекс

Расположен на правом берегу Яузы. В 2007 году спорткомплексу МГТУ исполнилось 25 лет.

Питание

  • Комплекс столовых в каждом корпусе и общежитии

Здравоохранение

  • Поликлиника № 160 при МГТУ

Гостиницы рядом с МГТУ им. Баумана в Москве — отели около Bauman University in Moscow

МГТУ им. Баумана – высшее учебное заведение в Москве, основанное в 1830 году. Это первый технический университет в России и ценнейший объект культурного наследия народов России. Образование, полученное в этом университете, считается очень престижным и признается в Европе. МГТУ им. Баумана состоит из комплекса зданий, в числе которых несколько учебных корпусов, научно-учебный центр «Робототехника», спорткомплекс, Дворец культуры, поликлиника и здания общежитий. Это целый студенческий городок, расположенный в живописном центре старой Москвы.

Отели рядом с МГТУ им. Баумана, представленные в данном разделе, имеют подробное описание, дополненное фотографиями. Это позволяет быстро сориентироваться и выбрать оптимальный вариант с учетом индивидуальных требований и финансовых возможностей. Весьма привлекательное по сочетанию цены и комфорта размещение предлагает небольшой отель Mercure Moscow Baumanskaya категории 4 звезды. Яркие интерьеры номеров этого отеля заряжают энергией и позитивом, а дополняют приятную картину вежливые и доброжелательные сотрудники. Хорошим выбором для туристов и деловых людей с невысокими требованиями к роскоши станет трехвзездочный отель «Юджин». Здесь можно забронировать семейный номер, воспользоваться услугами бизнес-центра, заказать шведский стол на завтрак. Приятной атмосферой и достойным сервисом отличается трехзвездочный отель «Лефортово», расположенный рядом с одноименным парком. В отеле можно посетить сауну и бассейн с гидромассажем, в ухоженном саду приятно отдохнуть от дел и забот, а в ресторане отеля представлено разнообразное меню с блюдами русской и европейской кухни. Для размещения можно выбрать не только гостиницы рядом с МГТУ им. Баумана, но и традиционные хостелы. На Бауманской улице находится довольно большой хостел «Евразия», предлагающий 24 гостевых комнаты.

Удобно и недорого разместиться здесь могут не только студенты и молодые туристы. В хостеле есть номера, подходящие для семейного размещения.

↑ Свернуть

Спорт в МГТУ

События в Спортивном комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана

31.01.15 VI Спаартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников МГТУ

VII Турнир Памяти И.С.Богаева в СК МГТУ им.Н.Э.Баумана видеоматериалы в плеере будут добавлены новыми сюжетами и боями участников Турнира

фотогалерею Турнира смотрите далее >>>

 

в СК МГТУ им.Н.Э.Баумана прошёл Турнир Памяти Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера СССР Иван Степновича Богаева, который тренировал героев бокса Валерия Попенченко, Николая Королёва, Великтона Баранникова, многих легендарных, знаменитых боксёров и даже поэт Владимир Маяковский постигал бокс под руководством этого старейшего тренера МГТУ. Смотрите скоро видео боёв и награждений, а

далее фотогалерея Турнира >>>

27.10.13 в МГТУ им.Н.Э.Баумана состоялся Турнир по боксу в рамках спортивного праздника День здоровья студента. В плеере ниже смотрите 6 видео этого дня

 

20.10.13

в Спортивном Комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана началась ежегодная соревновательная программа «Готов к обороне»

 

21.09.13 в день окончания Международных Межпарламентских Игр Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, Президент Олимпийского Комитета России, член МОК Жуков А.Д. отметил так же развитие в России паралимпийского спорта, приветствовав участников спортивного Фестиваля лиц с нарушением слуха, который прошёл в Спортивном комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана

 

16.09.13 Новый спортивный год в МГТУ им.Н.Э.Баумана

 

14.06.13 Итоги 2012 -13 г. в секции бокса МГТУ им.Н.Э.Баумана

 

26.05.13 в Спортивном комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана завершилась соревновательная программа в многоборье «Готов к обороне». С 18 по 26 мая прошли соревнования по мини-футболу, пауэрлифтингу, стрельбе, скалолазанию, бегу, плаванию …

 

 

 

Турнир по боксу в МГТУ им.Н.Э.Баумана, посвящённый Великой Победе — Финал

 

16.05.13 в СК МГТУ им.Н.Э.Баумана начался Турнир, посвящённый Великой Победе

  

21.04.13 в Спортивном комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана состоялся Водно -спортивный праздник, посвящённый Дню России. Смотрите заплывы ветеранов МГТУ, детской группы, Первенстве МГТУ, Весёлые старты, награждения, выступление каратистов, синхронисток и матч по водному поло. В плеере ниже ШЕСТЬ ВИДЕОСЮЖЕТОВ …

  

12.04.13 Финал Турнира по боксу в МГТУ им.Н.Э.Баумана в День Космонавтики

 

05 — 12.04.13 в Спортивном Комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана проходят поединки Первенства ВУЗов г.Москвы по боксу на Студенческих Играх 2013

 

29.03.12 Один день в Спортивном комплексе МГТУ им.Н.Э.Баумана

 

08.12.12 Московский традиционный Турнир Памяти Заслуженного тренера СССР И.С.Богаева прошёл в МГТУ им.Н.Э.Баумана 6,7,8 декабря, Новогодние поздравления Двукратного Олимпийского чемпиона Б.Н.Лагутина

 23.02.13 XV Турнир по самбо памяти Генриха Карловича Шульца

 

07.09.11 Спорт в МГТУ им.Н.Э.Баумана

 

08.12.11 Лидер просмотров на YouTube о Студенческом боксе. Бокс в МГТУ

 

29.01.11 Спартакиада в МГТУ им.Н.Э.Баумана

 

  
 

страницы …1….

Научный квартал появится к 2024 году на базе МГТУ им. Баумана — Москва |

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС — На базе МГТУ им. Баумана в столице планируется создать новый городской научный квартал с пешеходными площадями, благоустроенной набережной и зелёным парком, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Концепция развития территории МГТУ им. Н.Э. Баумана предусматривает не просто строительство новых корпусов, но фактически создание нового городского квартала. Помимо научных объектов здесь появится зелёный парк, городская площадь, сеть пешеходных маршрутов и многое другое. Также обсуждается вопрос благоустройства набережной и строительства моста через реку Яузу», — сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Он отметил, что общий объем нового строительства составит около 169 тыс. кв.м.

«Важно отметить, что концепция предполагает «раскрытие» недоступных сегодня территорий университета для всех горожан и создание настоящего научного кампуса по лучшим мировым образцам», — подчеркнул Кузнецов.

По словам главного архитектора, в настоящее время завершается оформление градостроительной документации и передача земли под застройку.

Как рассказал журналистам ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров, строительные работы начнутся в ближайшее время.

«На сегодня определен подрядчик строительства. Работы начнутся в скором времени и завершатся до конца 2023 года», — отметил он.

Ректор пояснил, что проект расширения площадей университета объясняется необходимостью размещения новых исследовательских центров и лабораторий.

«За последние десять лет фактически в два раза увеличилось количество студентов университета, активно развиваются новые направления исследований и все это требует дополнительных площадей. Здесь планируется создать биомедицинский и инженерный центры, а также центр цифровых технологий, лаборатории авиационных и оборонных направлений, комплексы исследований мягких материй и искусственного интеллекта и другие», — отметил Александров.

Ранее снос нескольких зданий на территории Бауманки вызвал широкий общественный резонанс. На сайте движения Архнадзор, в частности, отмечалось, что 1-5 марта 2021 года в Бригадирском переулке, 12 было снесено здание бывшего Училища имени принца Петра Ольденбургского с церковью Александра Невского. Дворовый корпус этого здания (Бригадирский переулок, 12, стр. 1) был скрытно снесен ранее.

Параллельно 4-5 марта начался снос цейхгауза (арсенала) бывших Фанагорийских казарм в Бригадирском переулке, 15. К концу недели отрезок переулка между Бауманской (бывшей Немецкой) и 2-й Бауманской улицами, в самом центре Немецкой слободы, был превращен в руины.

Снесенные здания не имели статуса памятника, но защищались объединенной охранной зоной соседних памятников, охватывающей основную территорию Немецкой слободы.

На сайте Архнадзора также отмечалось, что снос осуществляется в интересах МГТУ им. Баумана, на главной территории которого находится и строительный штаб ГК «МонАрх».

] ó.tRØ9ÊÐKõçõV¨ÌæÑI <ß / ÉÚMÝ. £ î $ ¤UIvZQ © ð ± Û¨Êc: ³²ñ {ß & jÚæ´º¡¤Ómä, Ñ9ôÃ1 B}) Ó "rzh, qú¬¿ÿÓãªjv ¢ P Gt # u = ÂH @ ¢ özV £ ÿ] ÄXú <ò¿T¯`31; îÚù¼½ªChºµÔ²Ü «(ä® ÐÒOåÀd * ÀgP¾YnÒ | åw ° ºÔl8! AÊ × yþñ5xýrªËóÏoí% ¬û §5ÅÊçS4ä

á¸öUË $ # æiµÅ # ¡x¦ÁÄ # èõÍ (¬ ~ @ k6: _ / îNîØѤi6ZBþV] §ºiÑë½e? Þz × ìï` ± ±6 ° Íõ «G $ R« Ù «ÇÍCJeù4F $ s²n¤ø

× 0DIÏF8cHBK5¯ÿ0 £ åP] ¸VPÌà0r¡ó ¢« ÿ²Í @ §Ôe ‘| F ~ [y & ËB¾Í © p¡K¿ÑsÔȳfN8ÑÝ «. µæ} ~ óT5UO

¤e + ºì¸å9XL¼ · WÓ) Im- \ I + èEIîÇ # | Cfx ± ð½Þ ÷ ¥ j ÷ ¾g¿Yo¯ = + RËI¶t £ G ¬Íözu gÌ_ªTä © X $ 7ÛÁ4 «Q, EÚF

Ædjym9 ± e> ° · QµM * m @ ² ¯.jiòæ [? UÊpÈ6d = 8åÆ% ¸jŪ0 <2äÁô] k_ò] øÓõúÏbÌE¾ ¢ «ðÙeþSþWÙÌ8úëZ? íîcY» pÊ ¢ 3qæu9´ © üWÈ ¢ ½ê29Aææ ßH®ðKNèý? Ø5äJ¤îýcÅØeÖ: 5 ÷ du¹pîi × ¾ ¥

s / v | T§ «vÖùZxEuÖ £ eoþ9, D · ØáÔìw: HZ) LR) WSF ±] 6øÑ`¾¼E’¼T ) ÞG4§

~ NKíá · D²üÝóOg? 4êIs / Ás (¡4uþ’örý6 + äÑ © ËQ1’OÒ # Ót «mC» èÊ © Øñn; üó8.$c@’Fó*hú¤ «D’¡Ä äcq ®qm} + £ G¼Ñd¹Ó®VC * z: s = z8çÃXOrcbU-j: vÌnän ± õR` ì: {å & [³N $ / · LºÅÈ (¢ ÄÄÐkwö «CÔN1ò1n9p’ê

9000¶¦2 o + # ´´2 o» # »QÝiÞ6CLvæÜb9 & ÚgçïëÄƪMb§8Í {2ÃÞk§Iç [í & -s¼7¬Ï1QüR * t * eF4l ·` ÄYÖ®ØÄÑÝÞ ± tbE] G4

+: IXgw¦µÅÕåö’7HYj {¯ÀÑãõ + = Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%: Ody¤ºÏåû

T

=

Å

Ü

ó «9Qi ° Èáù * C \ u§ÀÙó

и

@

Z

t

©

Ã

Þ

. ½__a_³«W`ª`üaOa ¢ aõbIbbðcCccëd @ ddée = eeçf = ffèg = ggéh? HhìiCiiñjHjj ÷ kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp * yyçzFz ¥ {{c { |! || á} A} ¡~~ b ~  # åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r ×; iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ? ¨zãM¶ ÷ dÒ @ ®ú i Ø¡G¡¶ ¢ & ¢ £$ v £ V¤Ç ¥ 8 ¥ © ¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä © 7 © © ªª «« u «é¬ \ ¬ÐD¸®-®¡¯¯ °° u ° ê ± `± Ö²K²Â³8³®´% ´µµ¶¶y¶ð · h · à¸Y¸Ñ¹J¹Âº; ºµ».»§¼ ¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È = ȼÉ:? ɹÊ8Ê · Ë6˶Ì5ÌμÍ5ÍμÎ6ζÏ7ϸÐ9ÐºÑ <Ñ¾Ò ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ × \ × àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ ¢ ß) ߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

АЭХК © è2è¼éFéÐê [êåëpëûìííî (I’ ï @ ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû ÷ øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý) ýºþKþÜÿmÿÿÿá $ http: //ns.adobe.com/xap/1.0/

LW

0, 0

,

0, 0

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

îAdobedÿÛ

«» «» À¸ÿÝðÿÄ ¢

s! 1AQa «q2¡ ± B # ÁRÑá3bð $ rñ²% C4 ‘£ ³6TdtÃÒâ &

EF¤´VÓU (ãóÄÔäôeu

¥ µÅÕåõfv¦¶ÆÖæö7GWgw§ · × ç ÷ 8HXhx¨¸ÈØèø) 9IY $ © ÉÙÁ *: Jú

& 6E’dtU7ò £ ³Ã () ãó¤´ÄÔäôeu

¥ µÅÕåõFVfv¦¶ÆÖæöGWgw§ · × ç ÷ 8HXhx¨¸ÈØèø9IYiy © ¹ÉÙéù *: JZjzªº ^ê?KscÕ²1 + Ð © âOÏ-8dvw®¼â · ÆEC $ S) [# òf¹ ©  $ ¶²¶F¼-¸ ~ Ïü6dÃÒÌÅÈÞcÔb1ÉqWß-2% »£ o; × tQÈzMòó {9

Å ® (5

Å ® ÑÂÆÆ) v) op8¬ * ¯i) GÈɪb {o ~ yërE, ¾Ó¦ª9 # Éë1QSе- \ 5ÎåC3öäþË # æ | fêÉgZ? ÆEórÕêiUSþ¦Y´û ~ | ýNÔêZSÆÅw ± vñGo ¤gC. «5ìù.JRäÕï ¥ OÈäR «eneo§ ¥ MÌ4_MxæI [dvñÇG» ¸i¹å% Z (8ï§ÔRÂÊÒy48É1 [S: ¯M ° Úms ± 4ß

¥ ¿¡¥ ì

и

p2 \ J ©

p2 \ J © Vaä & ÞD = r`2 $ òY ° µ / µvÄ ** ûã £ WùÞÓê × © x½Ø} ëCw * éZÔEõHU $) ¯ (¢ Ç¼í © n_ùwÊí, KF »* üIÊ & À³ * äôÉ9ÁWQH’Ǫ1M» 9¢000 ä · `2¹ £` µõM¦WI]% ± LHµk # 7AZõÃL «ÙOh

´Z> â6ztËaWb®Å] µ» »v * ìUØ« ± W`Wbb®Å] »vv * ì

ìU¬ UØ «± Wb®Å-â®Å]» ÂÎÞsæ5 © # µs [¨! Ët | = éßÛ0ñ »òæMRÅ.ÅW« ÈÌ * I; H7ÈÒ @ ¥ X²´ ~ ̦ ÆS6 ȧ S¦d8kN * ° í % 6jàK «LUMÇ) m @« F @ OlUïS_ÔᆲNÝ ± JÀkµqJÑð¶çl

, * ëß / î½ *

4ªYÂ / `¸ # ¨ # á $ ó ~ © / ã ©

fJ} ØT cv?} ¥ üp2FDá

p¡V¹% wÁ8dêp2UiÔÚÂR ° öÂ

ÔÀV® * Þ ®vi

7ÀUØ «x« ± VñV ± VÆv * ìUÇv * ê`C «·

\ qVºâ®ÅZé¸âSj« Db «p * ´xª \ Ua ± BÒ1KX ± ®

LUQ_UWÉ * ÅW «° + °« © Z # hâ®ÅZ¦ * ØÛ

»· º¸« ± CxUÕÅ] »

к0õÍ ¢ Rár¬O | 7L ¢ ¸Þ & .6hr6 ~ FÆÖÚ: RØEq! .Tv? G. ZæIUÅ ° ÿf_ ¦Q´¾_QMN [n \% Z ¢ 68ºÉáD¼á

1jð-. yëO @! Ù [¾X» ® <Áçí¹Êx © NÐU¡Ýºà3p

ôbï \ îÅ.¯

KüUnMÆO

rµCJãKHgóÄi4¤ó´G`- / ñ £ uôþódlæó¤ £ ö> xØFË $; §Ìãal) ¿. «Ð» ÓµNaIüÛ | zqD [

âÚ d®³¼1) O´ùUNýò% rAS $

´ +, ¡[²Û; Ul) Ñ- £ @ ËPÞv * ìUØ «± KX« ± Wb®Å] »vv * ìU¬UØ« ± Wb®Å] » kv * ìUØ ¥ Ø «x« ± Wb®ÅV \ éà-ù¼ãÌ’5y½vlÁ®OÅÅÞE + ± Kx ¥ ° 02º`eNÂÆ

ØÅU # 4È% Z v = rÖÕ§

Z® + kIÂÀ © (v9`qXN Z® [xÎ | q2ÝÈ¿½ ~ n.N¯]: êÚuÃOÉ âHé¼®XÑ ®I ¥ Mø) 8 ¥ â «Ó¬í4ààÕ ° ªY

&?

p%

; øbÉKlXF²Õ ± M6 ¬ £ [: abXï®VjôUÜàmy7 & ãRÔ; ~ Y2L | ß |.Kog¸ã

xP5c¾ © l% åZÌÖT £ ºæ <´þIØ¡®¬ = @ Reá èH¦B Åi! ÜA1ÁWeÂVÂ5í2ÎcªCÉ% ¤Æù1] QIÕÆýcJ \ DÔ¨â \ ²XûwKíäoÞ? i © õÈÁoçy³ = ÷ ÜvN% ËѲq,! íÈÃÇl6næ + «V ± v à & Gç} · îr (q2'Sk" Öì $ MÎÀlðäÉíîu¨ëß2 £ + J®M "¢ q´ªPl)]» v * µ [µ [µ] ®

J¶§Øb¸) mÕ: î8UµF | DiW $ bUØ «x« ° «± Wb®Å]» v * ìUdá8 «Ö ¥ uV ² · AÜê · * j¬ØÛ» i

uë ° @ iïâcÄ ´knmôdx_ ¥ ®XüLpZÙiµIûGæ6- ~ »1úNFë [RfØckek] j +

W5ívÅl´nN6¶VÝzch¶ýFñÆÕMîHqB ×, h2UTDTµ @ É; xedªü / iV¦¶ · 2LkO | cÍ0®S

ß®l £

ä´Æ = º¶HL´ + E} # í`Ò§åô¶¡nJ | ÈåDÚOc¶2asmh´7Ì3 & ‘úb¹ »UÚæ» # H + ìdñÝjp¡ × ürØIP³këÅËÆê «iæ5fû @ O«) ¶¸Æ0² ¥ þ¿¸ / K¡

NøP¨6l «¶4¶´À: 4¶ ¢ Öaºá ¥ µXaôöÅ6U © N ± § + MFéAaúfu¤jk

(qUn

фунтов стерлингов

¥ ³ÃÔä ¥ å½ ‘®M) åÛõß + äÑeÈÉ (!) ^ XÌ ~ r & 5k ° 6ÀeÈv * ìb®ØÅ]

ìUØ «°« X «° + ± Wb®Å]» v * Ö * ìUØ «x ¥ Ø« ± Wb¨mH¦ä`úe¯¹bkÛ59 ^ ÃL (1 «PeqÔl¡VñdÞ) \ ap8 [G.Hx, äYÊü · ¥ z $ ãRÂøer-üTqÖZ¨m¸õÅ

Å

qJ¹ ° ¡S (Zr3` (êdØ; -gâ + @ µ¼øddȤ

TCj: Ò #, 1 i 940003

»+ NÅ [¦ (QÖf¨ ÂWuÅ

Ó

¦) · SRìdEøF» 4vY * Tm × d

j = ÆKÆø¡ºÓ

© # iC²Ðàdã¾6`U9 ° # c «èpE_ I½ # ‘Àá !! E # ¥ 6ÈÆÚ0ø

[Aê% âÕí $$ z «Ýø ± p ¥ / (9% OR¹% ¥ ÌyÆ% rrAKnFH0 (C · \ EaÛD¡ $ `UIú1J¤Fb

r6ùàK ¡J5¦¤Uu ßå £

PN

ÄáB-d! Fø¹Úâ¨Vb

q \ * Ðc ± ÀÅ0 · 0¡Å \ E \ PØØõÀ¨ + Õdß

¨Ã (; wÅmY¨µ = p% Dm {¸ ¥ PL; béê

bªQÉÁ ©

ÀÜý02P8WÃ

r / *.¸V6zºÀ ~% å * lsPû% (õö½û (# * Je # M, ûäLPY

: å & <Ô ¥ 0Ç} Y

Ã; p + Ës & õ] VÝÐâô 5 © ëW7 / Ìq65nUìØ¥ 4õmÇ! ÓE + <% ãÛ¨ÅÕhïXéHRFªÍKÒ | © ®¡ÂIä £ âíÈnÙLú * £ cM ± ¤9¦ñ [j`Ïß "¢ ÕTï \ PP: áZFEv¬i

4QÉyaZZH |

$

o! åÛ2Ø: ÐöÅ6Çõ / .ÇpÄB {åd2âHÇn- ¥ ä½: `) ´êÚE

rÀ® * â« qUékê ** ra (MSDxå6¶Ê`BwÈ «+ ± ÖdjÒÔ-Jøäì

± Wbbb®Å] »v * ìUØ« ± Wbb®Å] »» v * ìUØ «± V ± VñWbb®Å] ¡µ $ ¹7áææ12_Ã5v {7 &! * QV

» P§

+, ÀbÁÅ · ZàMÛXªáTQ R¾ ~ XóRc \ fÐ8UتÒi

¬’jäÃ)) I [L,) ءîôÉG% Éí ^ L-bÝJƨ; W3àñúÙeg¦ \ êÔÙ¨qM (3Tàd ± Ú¡ÝüqJÑ!; Âå} Î * §ÎU <8YÔÀÍ3 × ®) I5ã * ;زnzÄ} ðªæÿz ¥: ÓÓÖ5G¹b \ ê = ²A, päµN.§ "JOa

° & + Ål

¾D (ÅÙ ©> ØGO% | N²FúàB_Y¨: iÒûxSb

> dâ¼-éP! ± É0bã² © LqÅmºb®%

@ U¦6L .Å]

\ N * À! ÈÓ0¹ # SïÄ`H \ ¨H (Ø78§®S

¥ èi¾E [§AAsÍÖ¾ ¥ $ ¦Í¶CÑäô ¢ + QEè ° H ~ ¬7 YTÆÝÄ˾À u (öÛ¾È $ Ú´ $] ö®I # ¡Ç

a¾ømP² ¥ hÏÃƽpµçr> k () Ƕh2 (GÉ1Z¸U) _! ®Øªø ¢ U «! ªq} ûâM´ · Ð`HEJ ¥ {} 8 .ä0¡ ¥ ä) U + ¡GÅ × ® * ¤TÖ¡i¨ß

aC¤ñÀ0ôln ÷ иск LU’Þ7ß

vÌqï) XÕVÜcv «ç

ã¶, Cq

} ýHØò¨Û $ ª¬cz * ¼Oó¡æ? © õÈ ¥

9þªíN £ ¢.È0; W%

Øñ, aå

` io! ¢ 1â ~

ìõ-Zù) ÍOQJSÍ (+ ábH_P¯,} ²6 «] KPã

Sm; Uj] ÆwÝ \ t¦XÉ’o (½.ä] L4Ç3

b§Ê) Z] Ë × éù1 +] ðEÚ ± uÀÊÛ®) ¶ð% ®Pêⶸ`f` \ Lm娦Õ) A-rÂÆÖ) éM ¥ ® ¥ al5: ¸ µ

béi ± O | ¥ ¢ Ç «] ñü1f_ý¬A · UÃÏp ± ³Î! * f§É33eY2Æ @ ïÌR £» zâ> TÅ-3m \

ì1JfÀ3Y ¥ # FAMÅzâJ ± ‘| ± ¡è) × Acïª5ÃL-% ¸z | QPqB ÀtÅ

lÕÛEÚY | × «óÉê1c

¡Å

uø¨0¦ÕäVÝöAñ8¡ij- | r * ÉÉ ¡±

фунтов стерлингов. æ½0ªØ⨤ìp & Q¸À @] GCíbPÉ0USÓ¯QØaí

2 @% Jàdo

³ztÀÑ © W²Ôb £ møâÎ * ° ¯ð% Rªã |

«м (¯ÄVÀR’èp * r

1B¼2PPî0«

1B¼2PPî0 «9бт®V OFÚ¸ýA × ² / Þ®CÉÔn1) g × Wo¦ç $ Eµè¬ÛW · ljík

0 «Ep« B%; 0 «Oi8Ðië * Ü0 ÷ Å6¦ · 1 å4ÿ¿ÕÄ3Ó © © 1ì +` ¹ ( ñÅ% B5ëßUª + ¶N5 × nÅ] uÅ-âb®Å [Å] »» v * Ạ«x« X «x« x «± C °« cku1Wb®8 «X« X «ÅÅ.e5ÃÈK1 © = Î @ <(/ L¹Ô, * HñíËfñÞ y! £ ÜmïÓ aÄÏEÚi ©

FãÊvÀdé

· õa- ¥ ÷ ö ü [ayÓI [¯Y ~ äùÛK [ÓÀæ´ UN½ ° äñ; # CLRS ‘/ ¸ÌzC (Ò $ * <2ÐÈé8RyD, ¦ + =

HBÉôÑ (ß () ¦5ùoàå $ ï \ 2Ý4Á /, ÞÒMÁ9ZÓ * Óµg¼¶UªË¶BKI

% ÁàAUhxoMJ « K ‘* Ô®¨i²sÓÇzäÊLÎÎc &

! ¶’D_u, ÏÀ, HÙÌ (2 $ 4 ¥ ¯7ÅLïZªjâ «ÌzâÄzPÙPr4ÉM¡¦4 © FÃ) ¦% W | µ6ÄüǤ £ Èulg-_¤¤¶zt9 & ¨ÂLOÈdªdìUØ «± K ± V ± Wb®Å]» vv * ìUØ «± V °« ° + ± Wb®Å] »v * ìUØ« X «x ¥ Ø« ± WbªªZ «F \ ± / 4óîå®Ã ¶) Bz

2È0ª

¥ Ë (D, ÂV # ° ÀÐL «$ áB

ÔÌX½záB] 7’ØôÉ ¶w8ª²IÀõȬº» õ6VÔcÀÆÕÂ

`HN-û ± ¥; b = ýØEô ×% FÒ§ © ë74üWlR @ Xò8¡åW # ø «WL

# ^ ¸U (áN + KÐwÀlOÈ`, ÀL! Z½ÎVÍ; Ó¬y6Ý¿ ^ W» ÝÌ4ëJ1Ë © Ȥ¦¯` U £ * öâá * ®v§VElP © JaBÀ®Ã «xH0-Èâ5äp¨¶Xsn§IU¦ah = XñµDPæÃíyKv ôÀYÜ (e8d® + ¾ + mé

] LUd½) ãÎåż (v * ØÖ¥Vؼ« T

F £ Czز) Ru¦ø¡lmÇcÓ

QH> Ëb9b (y ¥ FHy ~ 8F «¨;` Pèp2DçJ´ÚÅS8’6íà ± Þ¾

zE ± + U4 # & Ö ° Ú ± Y ^ Ç´6.> 8 «cPvâIÅ ((- ÃÜ2ɸõâtP} UØYV + h« cðý8¡X⪠# ÷ MÀô = 0 * <¾X¡u0 «} 0 + Gv * Þ) v * UØ« ± WW · µ¶1Wb®Å] LUØ «X« ± C ± W * ìUØ «± WSv * Ö * ìU¬U ¢ qWW

µ · Z®Å] ´F * ÑÅ] ´Fqi \ Uc.ShñU6L

¦SXW

¦ * Ö * ß # [¯VÅ * ªqU @ pªñ «± UØ¡Ãov * ɧ <[6bì ¥

BIM®Ò | = 0

¤’.Q

ßôäÎÝ # b ¢ 34ø ¥ j © Ä

® | ÉØi ¥ ¿X¹û´âMÝ

í´ÿå # [² »` 0´¶X9} ¡Øÿ>% ¥ Cæ [¶ÓF Z’l | R6V3vÿ´ {üòXÍ ± kFåuªÆ¬ÎÔ © ˤ; = # Ì> EµÓté .mØE, Aé¶â¾n × AÕÂó4ë \ ÅÜ @ 6 рупий @ 6 «ù³N²U´ # Ç $ × -ÐîßÃIÕȶ»

Å

PìUºâ¶é7 & 6ûcE§4l = wÊú ° ½ # zæÒâ

9¿0002 å) qµ} ² \ Ö [Ö? -,? ²Ý2s1! ÕßùsPÒU¨iüÃ} bÊ4Yðß% (å0Æ $ øäm © Å’ï # 5c½Glªå [¢ K! Ô8yûCüÌìy¯f% éúö¤¼eVUd} ¡Â £ êÈ + £ ¼ @ ï½ÊI¿ | 6 © ´1ë% H # * 1d | ¹À $

S% p²¶

´3ÈÛ2îØ2 $ r5ÀX§W0V: `1b £ `ÀLX ¢çdWÀdÐÃd ) 0ï = üqÃN¼Î) на ~} Hz½Ô¿ »R; à -) \ ¼Jøåe $ 8p0

<¢ ¯, .îÑqZK! Ö¿`O

r) 1O-®DªtÂÀV2iâUIi¶¨ÜÆú24LíJêt % 9C¾RV¨É «xPìUØ« ± KX «x« X «± Wb®À®Å]» v * Ö * ìUØ «± Wb®Å]» v * ìUØ «± Wbb®ÅT / ddÝYyÏmüsS½n0¹ # äÆP.à9YlÜF, ¦ ¦ð% Ø «± VñdØÀÈ6qJÂpµ´abf #

12 ¥ jäà # kp ± pÅBìÛÀ ± Cx ¥ ± B ¥ ´ßW & ¥ x0? QÉÀÑc1³ × ´ {ûk ÷ i-æiÈ ¥ IØ / ûϼ¶

| fxøl

5¶Â¡bjp * =) CÊÅKdP1U¶) [(ÛÛ f²MÎø¬2 £) J / ôñÀØ7o} I½5û) · Eªe »jäy® © Å * ¨ +.’; ôÉ!

«§`6 + ôà 7¤úË # Æc * úÜjåj¾ã {· JuÅB_q hÈTs` *: øáZãÓ © ë¹rXÈBÉVÛ & ¢¢NË & * µø¹Ï, UB1ÄáUõ¯L

p¡Ü + ëë ° V§ (EFCS

PPÕxc

г @ B * p¡ ¢ n) ¯õøOCPá ~ Bð · L (DLãmE

qJ «qE¨´ÅTfªî1B» êï «³

³ # bRæX © É! Z)

! YÃR¹% e¸§Záb £: nqAjÜÔ {â¤Zm

.SN¸Ue¹úÔwÀÀí%>, PÔ-C¾ * × ~ Ø

[} ° * ý0ªÞtŨ§. ( ØÙ

ôéT © F¯¾UeßBÒ¬mïQ¨9®ØEhÏóÙYÃòKÐåOGÓDÞ§¸Â`DâE-kszuȪÄß®8ªÐi¶ * ¢ wz¨ [© WõOíWªðÑ

: O ÷ ) ov * ì

á »v * ìU ° 1VñV ± VñWaWb®Å]»]

] LPÞ * Öv * Ö * ì * Õ1V ± WSvv * Ö * êb®ÅZ¦ * êb®ÅZ # u0ªÚ`U ¥ pR + ßU

1U2ULÇǬ + ã # ì «¸ªõÚ ¥ YN (US¯ \ * ¾UpÅ [Å \ * Þ * ìUÿÖ5Ôô5`¿N` [° ýOJ¹`-× kÙ; dÁbaILön

vVdUhQ * bd¦wÉ4kcñalÇ: fZF¬- # ¥} ëÈ [¹8õ3¾Æùx © îÌ £} °; Q% ß®líñÇeðÀòOa¹ S0Ò¿.A6ª] S% HR {¹% C˨ë4Üë ° CöäQôâË

& »ó!.} ² $ §

$ ó´Ä) á \ ZazÍü ÷ ÍYp: dx¤ü¸5F, W <Ô

» æÛchLíaÛ (Tq

) M²] * OÐ1!) ÍÌ

Ó + & ŵ) M »Õ {á´.Óu-Bj | 2 |% KÔÖE ħ: · \ Jê (Ç

, oRòøóA¿

0ÄÒ¶ ú [@ kZe¼HN ± ð # lbRqû © é¾) £ iN¸¡j1jz⬠£ Ê ÷ ¸eîh3ó + ÆH × ~, vÄÈ ¥) lö®³¸¸ÃÄÊ / L {µ {Xä á-dnH® <2RÈ [7ÀÃÄa @ Ý) x = Ô × ïS2 [ß¹ · ofÐÍÕ> êµã »Ú-« éõ̧6Ü, V

¡d = ð% ÝqKekôÀª®ÔÅ) uÒmQTÐàd§} ÅbÚ

ÂÇW¨Û´ç´l 8³C ï

Vy`¶JÁidìUcP³åðñTµl, B0µjp2PnP ¢ «SÐjvíd« E © öùâ © L * á × Q

ÄÄdYd¦ / ¶E ëWzS \ * 4: ZÏMðÒï ° 9  $ 9000 aÂ3 + 9 Å × |% PiZâªußqÅUíäXÍ [© É’¨äë¨ Àªm

k \ í

bF

1B $ | = 0% QXªÉ²Ý9G

ÅX.X¡QªêâªÑ ‘| + ZÝiR (J

ñJ¡V³Ón¸ª £ ± DÜïV Tà) V¶Ü¶) Öôè £ Pñ; §áç¦JXpáb¨ô¶TWØR³ÎFþRÐbE ~ P ÎX ((I¿ \, ùW $

ª0 + q / # ¾ * gEC251C $ ¶AcbÇöÜþ \

²J ¥ JÞ7ध¦) Ä ¥ é

ɵO |

© òí

WAU¡SÝð0003 ¡¯ hk []

шт # l

шт (> \ ¯f§iÛ³O2LU £ X «²Ö; áB» 8¨0 ± . pT¿ê®¤Víè: ÿ.Ôé4µ90õ l; eÈ;: ¸ «G! U · »» V * ìUØ «± Wb®Å]» v * ìUØUØ «± W`Wbâb®Ââb®Å] ¸àV ± VñWb®Â®Å]» v * ì

ìUØUتÖp¸g®) lJ (\ U¾X «UÅ]

]» v * Þ * ìU¬UÇu1Wb®Å \ M1T <×!; ´j¾`ÉKJÜ |

º

wÄFFI (¡· V = @ (¥ ú¾õ¬5u

FWĬ £ Ëzl ~! ¶DÂV ¥ ° ´9rõî

ê1`M} ²Ü & é¶n [s) Û & ÁÔÅ.lÏ * yGÍ

fâÂôE # sØÿ¾Û2qä½Y eìµ »v * ìUØ« ± Wb®Å] »v * ì * ìUØ« ° + ± VñWb®ÅZÂâb®ÅZÀ®Å [Å]

] »v * ìUØ« ± Wb® Å] ¡nßÀRíþ · õw¡è0m) EæH½0R8QÑëq · í¿E «£ ÕQº ¥ uÔTâU [Õ8VÚP¼ \) Å [

[x * ߪ1VýA» Ô \ UÞ ÀÅTÚälUs¨q®) . L (E1

IÅ (Y, J * öÀ

ÅrqB × | * Ô + Í · éBgon: FÛ] s!] HBÄP × â7 * µ¤¦ <] ²li | p¡MêÆ ± bßL * ´¶àbª®ø ¥ QÍp + @ ÓuqU˹¦) ÔÓ \ ¸ª © 4À "Ü8UiÅÅ

¥ Føªÿ | P’SD (íº5r) m) td-I®V $ Tâ« 9T × M ,, lç¿CdéøïbS -6: ° ®IªÁ | 1J [¥ N-PP

bªM! ÅL * ºs ° Å

= O * ²Gø (KÚä¶ ¢ ª & Ù: ¶) ¤ | Y (/ ÄØ ± d,

« ì @ Û®) VúiÈõÅ * <«SUc5`0 $ 7zC00) L

¸ ·· Rvb2% ´EJÞ3 # t9´% ± ‘ÊÉoé ° ¨8v ÜÓþ6Ê ° ²¨ A «´§ËZUxSP¨QÔàJa ± qáòV´¶k * ù & Xâ $ ãöAj¼Pk, ¦ (Q¸nú ° qïTD (0 ± & Øæ¿! ÇAÒ¹ + k £ üP = òA« / 4Ë & ÐÞ (X: àdºP¤7sà2! E Å] µºØ ¥ hÀ2ÜNUk \ ³l6ÀY

H ± ¤ké¤`JÒ1dµ

½ðÈ `KR

! @

äY4лLRaLZ» âªW1Ç! C

² % ZäØ ¢ hÍjràÅG ¥ 2l

»` Psk * É1mE6Å

r! @ — bL% íáÛªÄxôÀÉRµùª.óPæd «ûË ± $ mYLuP ~ üL! · # nÙTûà

Oà / îu®ãc¡

l« t © êp (j0 ~ æÜ © ‘WI¤¾âcÛ $

1S´¨ ïZ £ îºvØ; iñUpÜËJ # I¸0Ü # ÖâÊ / OõDÐñclÀüçoñ $ Û} ð¹Ù¯ú @ vQFNi¼ËÉÂCSÍ¼á ¥ Ö @ vÓ * .DNÈMPåû¹6 # ¨ÈSD.

6ð% © é [# ñÅ [& ªÐL¹ Q) i5jîÀ

`= ², ÜHBN (k.K × ¶¯C * kåKj¸R¯véQèÆéÞ¸), K «dèm¼? ° RYåÂdSñò <ù9 &% 4Ôf2Yº» #% Öý] ¾pkËâV ÷ ÀȦw

SñÆÑJüI¾üqUv «%, zèJ0 Å + ± VÆ * ã] »u1Wbâb®¦ * Þ (v * ìU¼ (v» u1WSv * ìUØ «± V © µL * êb®Å] µ»

ZÅZÅZ # pÅ [Âb`WUØRÖv * ÕqVñ´B ± WU p + ± V © \ wÅW | ð «cwzâñWb®Å \ 1CÿÓWÍRq øæ3ÖécÖ: £ Æ8 × jw3ÃÔ¿éù` \ _Ä ##] cHvK ‘£ dâÛÓ ¥ ÐÓâRE © Áé½F¶`1} gY7, ËfõÀp; ¬P © OæÿW1 = íBWy§î2qx [~ · ËOW

© XQN & 4¨ô = 2 $ «á @ OL · ãÇÄU © èp½.v¸% ÙðÓ (òwäÔçÈ´NÕîrpÉ × êu # {e

ZD # A ° <~ \ fÊYÖ`Ò`3ÎÀãF6XCAâÞióÎ ° ìµ + eñÿ [-Ëb} oO§ÒAfëiÌ˲o * f¶¤ # ®H8Sï /

½J} ¾Hº <ùø¡åMeQ.bóU # nAh6WLi <1¦ËJÑ

¡çÚ¶ªGW§ú¸ð¼û] Õn§fnUÊämKMO | ± U6l0ùeÙW «5ý7 ‘© µý \» ¹fy

§ # Çi \ l®ìàâJk¸ÆƵì2q6 ©] Ê] .ÜY ~ ymÒ) .iíÔ {AËpO¹ÉR) ÌÄ ÷ Âp · úd «¨3µAjñxx

& $ LKo «Ý8qZdDn $ Vø² | Zlv1àFZê-0p ¥ 8m} ~» j; cÂP × «Æ £ Û, PÍ« J: oóÌÄ1CzNy6 [AëXb̪d¡Ì3ÍPó¾Û [s \ Ì

]

тыс. + ºZ ÷ ðÊÕjrqBÝÇNÂYoªK + M¾AÎ4í (Eoê6ûT | òu; # N / ìr%, ÇFÐfįÖed? ´§Bß # ÁZÜþÉ9`-ÓÝ¡¨É4¶Â ¢ «óÆ`

F4¬s_Ó = PJúæ <¢ hVSÅ /.bóU # nAh6WLi <1¦ËJÑ

¡çÚ¶ªGW§ú¸ð¼û] Õn§fnUÊämKMO | ± U6l0ùeÙW «5ý7 ‘© µý \» ¹fy

§ # i \ l®ìàâJk¸ÆƵì2q6 ©] Ê] .ÜY ~ ymÒ) .iíÔ {AËpO¹ÉR) ÌÄ ÷ Âp · úd «¨3µAjcx

& $ LKo «Ý8qZdDn $ Vø² | Zlv1àFZê-0p ¥ 8m} ~» j; cÂP × «Æ £ Û, PÍ« J: oóÌÄ1CzNy6 [AëXb̪d¡Ì3ÍPó¾Û [s \ Ì

]

тыс. + ºZ ÷ ðÊÕjrqBÝÇNÂYoªK + M¾AÎ4í (Eoê6ûT | òu; # N / ìr%, ÇFÐfįÖed? ´§Bß # ÁZÜþÉ9`-¡¨É4¶Â ¢ «óÆë [

F4¬s_Ó = PJúæ <¢ ÙhVSÅ /.OòW * Û3 »´ÅL (AMcNiF» ¡iew * YfvÙ9V £, E²å_] × | Æð¨ÛÔi1lI © ÌyN®vÞ) v) ov) v * ½¹T0Ú¸-ÂÉÀbu1E; p8¤Ø´áBå »Ñ¸4 æf9¸ ºñD´ÙËêÆÄfcçÙcE

¥! Ó / PÜ @) * î @ ý¡ÊÈi} 68¹Ð © Ý + e «r« * ¢ ÌÇ¿ \ (wzôÆʯöÂTÿH³¨¯lº «ø¬ÔÌaÄÙ²> úbÊ (à6¶Ïå) yG »÷ ñ% òy: Ö¿`Mòd üô; ä, vK ± . : azýÅ _; / ëËbÓ2G¹ß & Z! GafDñ9M½w8

-QàrHRTä * | rLZ | CÁ {aJØûá`]

rm ° & ò) ¾EQ # áb¬á Å * S51B * T f_ë * 2HN)å # 1 * 2 = wÉ °% Íb²µÂÅpow®Ø¡alU ¢ jj1J²àUà × WW) R ‘

W⦠(_í¶0 + P`U¡ ©

WµpªÐk

± Uâ

± U¬kÀJ 5 & 5p s¶_hÀ «9мq%! m½ ° ¡dpM; âÊÀF¡í) d¼¾9 & (È: äYÐTSP¬Õ8i.P ( & ¹ & + yS

« 1å · بW¾H ‘© ëI6¦ * «ñéb_R») \ ¹¶´Xúëd²LW®) \ @; UMÞ¿F (X§¹Â

ÈyuÀTâ «æR¨¤ * ÁñD² ° È [hF» ðJ§ K0Fd, íÈ (ò5O¬à) 8¶¬¡z; d:} µ> «= ² @ 5®Ù6µ²¹û # © À¨¨T abUXRp¡II =; àd¼6_¿

c @« bµÎSíBJ’$ÅBêBh¾pZdIW#rb|2@ªÛ¹}4®$¨B8ÚãU.ùäÝEÃ-zäÅ!XI¾ù E9¸ÆÖ¦ºà¤EmÚûâ

Ê * æäþÎcÂÚKÌï © ª) `» ZN) w, VÌQJjÞ £ W ° ÂÌTÀÁ ¢ * 1HrïÈÀ «HÀ» Y8bÇk´p * àf ± D¤ (qȶ- # 9000 TÜb \ V PÖ ¢ â2¹ \ lW £ øt4ÉE $$ ÓGT õh-i.OòW * Û3 »´ÅL (AMcNiF» ¡iew * YfvÙ9V £, E²å_] × | Æð¨ÛÔi1lI © ÌyN®vÞ) v) ov) v * ½¹T0Ú¸-ÂÉÀbu1E; p8¤Ø´áBå »Ñ¸4 æf9¸ ºñD´ÙËêÆÄfcçÙcE

¥! Ó / PÜ @) * î @ ý¡ÊÈi} 68¹Ð © Ý + e «r« * ¢ ÌÇ¿ \ (wzôÆʯöÂTÿH³¨¯lº «ø¬ÔÌaÄÙ²> úbÊ (à6¶Ïå) yG »÷ ñ% òy: Ö¿`Mòd üô; ä, vK ± . : azýÅ _; / ëËbÓ2G¹ß & Z! GafDñ9M½w8

-QàrHRTä * | rLZ | CÁ {aJØûá`]

rm ° & ò) ¾EQ # áb¬á Å * S51B * T f_ë * 2HN)å # 1 * 2 = wÉ °% Íb²µÂÅpow®Ø¡alU ¢ jj1J²àUà × WW) R ‘

W⦠(_í¶0 + P`U¡ ©

WµpªÐk

± Uâ

± U¬kÀJ 5 & 5p s¶_hÀ «9мq%! m½ ° ¡dpM; âÊÀF¡í) d¼¾9 & (È: äYÐTSP¬Õ8i.P ( & ¹ & + yS

« 1å · بW¾H ‘© ëI6¦ * «ñéb_R») \ ¹¶´Xúëd²LW®) \ @; UMÞ¿F (X§¹Â

ÈyuÀTâ «æR¨¤ * ÁñD² ° È [hF» ðJ§ K0Fd, íÈ (ò5O¬à) 8¶¬¡z; d:} µ> «= ² @ 5®Ù6µ²¹û # © À¨¨T abUXRp¡II =; àd¼6_¿

c @« bµÎSíBJ’$ÅBêBh¾pZdIW#rb|2@ªÛ¹}4®$¨B8ÚãU.ùäÝEÃ-zäÅ!XI¾ù E9¸ÆÖ¦ºà¤EmÚûâ

Ê * æäþÎcÂÚKÌï © ª) `» ZN) w, VÌQJjÞ £ W ° ÂÌTÀÁ ¢ * 1HrïÈÀ «HÀ» Y8bÇk´p * àf ± D¤ (qȶ- # 9000 TÜb \ V PÖ ¢ â2¹ \ lW £ øt4ÉE $$ ÓGT õh-i.ø ± ûtÈËtiPeiBNBÜc ± ÁIW¹! ¡ÅQÇ | 4ªêëRyâ ÷ å¡ dS¾ZÊkÀ]

j2meHo`¹ @ 8 ± Qw¨ÂĨ7ZâÅJbÉP>) TSËUÕE (vÅ.Fá ° ÀFbEp% b »ÅUÙAZàT!) B, K + qøB» X2000! -ª! Þ¸ÄUJM8UÈÝ ± Bã

Татнефть: «Татнефть» выступит спонсором чемпионата мира по композитам

Компания «Татнефть» выступит спонсором Чемпионата мира Composite Battle среди молодых специалистов предприятий и студентов вузов, который пройдет в Казани с 26 по 29 октября.

Организаторами Чемпионата выступают Правительство Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Московский государственный университет им.а. Н.В. Ломоносов, МГТУ им. N.E. Баумана и КНИТУ-КАИ.

Цель чемпионата — популяризация композитной индустрии среди молодых специалистов и студентов вузов.

Кадровая политика, проводимая менеджментом «Татнефти», позволяет раскрыть творческий потенциал талантливой молодежи и обеспечить высокую квалификацию ее сотрудников. Спонсорство таких мероприятий со стороны Компании направлено на привлечение интереса молодежи к инженерным профессиям, повышение престижа профессионального образования и расширение компетенций молодых специалистов.

Конкурс планируется в два этапа: финалисты российских команд, победивших на федеральном этапе, примут участие в международном этапе.

Федеральный этап пройдет на основе World Skills Standards, где команды спроектируют и изготовят конкурентоспособный продукт из композитных материалов в соответствии с установленными критериями проектирования. Тема Чемпионата Aerospace Cup приурочена к 55-летию первого полета человека в космос.В этом году участникам чемпионата предложат создать люк капота двигателя вертолета. В их распоряжении будут строительные и вспомогательные материалы, технологические приспособления и оборудование.

На международном этапе конкурса соберутся команды из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которым будет предложено разработать композитный корпус квадрокоптера. Основная программа этого этапа конкурса будет включать интеллектуальную игру «Брейн-ринг», конкурс технологий, расчет прочности конструкции и бизнес-кейсы.

В дополнительную программу мероприятий войдут проверка домашних заданий команд, мастер-классы ведущих специалистов по композитам и конкурс инновационного творчества школьников «Junior Composite Battle». Также в рамках дополнительной программы на территории «Composite Battle World Cup Kazan 2016» пройдут Международная конференция «Трансфер аэрокосмических технологий в ключевых секторах экономики» и Международная выставка достижений индустрии композитов.

Федеральный этап чемпионата пройдет в спорткомплексе «КАЙ-Олимп», который соберет тысячи человек. Международный этап соревнований пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс» с максимальной вместимостью две тысячи четыреста человек.

Магнитогорский государственный технический университет им. Носова

Ведущие ученые-геотехнологи обсудили глобальные вызовы горной науки

Опубликовано: 01 июня 2021 г.

С 24 по 28 мая в Магнитогорском государственном техническом университете им. Носова прошла 11 международная конференция Комбинированная геотехнология .Ведущие ученые в области геотехнологии обсудили актуальные в настоящее время вопросы развития комбинированной геотехнологии. В этом году конференция посвящена рискам и глобальным вызовам, связанным с эксплуатацией и сохранением минеральных ресурсов.

Современное состояние эксплуатации минеральных ресурсов характеризуется столкновением с глобальными вызовами, оказывающими большое влияние на развитие горнодобывающего комплекса: от пандемии и нестабильного мирового рынка до природных катастроф, связанных с промышленностью.Следовательно, для эффективного развития комбинированных геотехнологий необходимо минимизировать риски глобальных вызовов.

Читать далее …

НМГТУ развивает международные отношения с Бразилией

Опубликовано: 26 мая 2021 г.

НМГТУ принял делегацию Посольства Бразилии в Москве для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере образования и науки.

В состав делегации входили Альваро Аугусто Гуэдес Гальвани, первый секретарь, глава Департамента общественной дипломатии, культуры и образования, и Габриэле Коста Гуаданьен, атташе того же отдела посольства.

Читать далее …

Серебро студенческих игр

Опубликовано: 17 мая 2021 г.

Мужские и женские баскетбольные команды НМГТУ завоевали серебряные медали областных студенческих игр.

Участвуя в областных студенческих играх, мужская и женская баскетбольные команды НМГТУ завершили насыщенный сезон 2020/21 года. Не менее напряженные матчи студенческих игр прошли в Челябинске с 14 по 16 мая.Конкурентами магнитогорчан выступили студенческие команды Челябинской области, также выступающие в дивизионе «Танкоград». Итак, наши баскетболисты хорошо знали сильные стороны соперников, но в спорте всегда есть непредсказуемые повороты. Вот почему мы любим спорт, не так ли?

Читать далее …

В НМГТУ прошла презентация программ Фулбрайта

Опубликовано: 13 мая 2021 г.

13 мая НГТУ посетил Джоэл Эриксон, директор программы Фулбрайта в России.Целью его визита была презентация крупнейшей стипендиальной программы, финансируемой правительством США.

Джоэл Эриксон, кандидат политических наук, один из ведущих мировых экспертов в области образования и инноваций, руководитель программы Фулбрайта в России, директор Института международного образования (IIE), посетил Магнитогорск по приглашению Personal Corporate Training Center . В рамках своего визита он провел встречу с аспирантами, преподавателями и сотрудниками НМГТУ, чтобы представить российским гражданам известную программу Фулбрайта.

Читать далее …

Материаловеды со всего мира встретились на онлайн-конференции высокого уровня Magnitogorsk Materials Week

Опубликовано: 07 апреля 2021 г.

5 Магнитогорская Неделя материалов прошла памяти профессора Александра Жиляева. С 5 -го апреля по 7 -го апреля известные материаловеды воздадут должное выдающемуся ученому и выступят с докладами на конференции.

Александр Жиляев, ведущий ученый в области инженерии наноструктурированных материалов, заведующий лабораторией «Механика градиентных наноматериалов», главный научный сотрудник Института проблем сверхпластичности металлов РАН, ушел из жизни в 2020 году в связи с многолетней болезнь. Выдающийся ученый и мудрый педагог, он внес фундаментальный вклад в развитие отечественной и мировой науки, посвятив свою жизнь изучению структуры и свойств материалов.

Читать далее …

Дорогие коллеги!

Опубликовано: 18 марта 2021 г.

Приглашаем вас принять участие в 5 Магнитогорской Неделе материалов , посвященной памяти профессора Александра Жиляева.

Онлайн-конференция пройдет с 5 апреля по 7 апреля 2021 на платформе ZOOM и соберет известных ученых из США, Израиля, Индии, Италии, Испании, Корея, Китай, Казахстан и Россия.

Читать далее …

Фантазия становится реальностью

Опубликовано: 22 февраля 2021 г.

Промышленный экзоскелет Exorise, в разработку которого внесли большой вклад исследователи НМГТУ, был представлен в популярной телепрограмме «Здоровье» с Еленой Малышевой, которую транслировал Первый канал России.

Читать далее …

НМГТУ принял участие в международном мероприятии

Опубликовано: 11 февраля 2021 г.

Этап Кубка мира по сноуборду прошел 6 и 7 февраля на курорте Банное.В соревнованиях приняли участие 120 сноубордистов из 17 стран.

Студенты НГТУ не могли пропустить столь масштабное мероприятие. Департамент молодежной политики организовал площадку, посвященную университету. В течение двух дней организаторы культурного мероприятия делили радость и веселье среди посетителей.

Читать далее …

Спортивный комплекс Митчел — Атлетикс Колледж Моллой

МИТЧЕЛ АТЛЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Дом Моллой Колледж Лайонс Бейсбол Адрес: 1 Charles Lindbergh Blvd, Uniondale, NY 11553.


Путешествие на автомобиле или фургоне


До кампуса со всех точек Запада :

  • Двигайтесь по Южному государственному бульвару (добраться до него можно по бульвару Кросс-Айленд от мостов Уайтстоун и Трогс-Нек; или по бульвару Белт с моста Верразано) до съезда 22N (бульвар Медоубрук).Продолжайте движение по Meadowbrook Parkway на север до съезда в Nassau Coliseum. Следуйте указателям на бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится через дорогу от Музейного ряда.


В кампус из северной части штата Нью-Йорк:

  • Следуйте по Южному шоссе 87 (автомагистраль Нью-Йорка) до Южного шоссе 95 (пересекайте скоростную автомагистраль Бронкса) до моста Трогс-Нек на Восточный бульвар Кросс-Айленда до бульвара Южного штата до выезда 22N (Мидоубрук-Бруквэй). Продолжайте движение по Meadowbrook Parkway на север до съезда в Nassau Coliseum.Следуйте указателям на бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится через дорогу от Музейного ряда.

До кампуса из Статен-Айленда и Нью-Джерси:

  • Двигайтесь по мосту Верразано до Белт-бульвара на восток до Южного государственного бульвара на восток до съезда 22N (Медоубрук-бульвар). Продолжайте движение по Meadowbrook Parkway на север до съезда в Nassau Coliseum. Следуйте указателям на бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится через дорогу от Музейного ряда.


В кампус из всех точек на восток:

  • Двигайтесь по Южному государственному бульвару (до него можно добраться по шоссе Вантаг; или по автостраде Сифорд-Ойстер-Бэй; или по бульвару Сагтикос-стейт) до съезда 22N (бульвар Медоубрук).Продолжайте движение по Meadowbrook Parkway на север до съезда в Nassau Coliseum. Следуйте указателям на бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится через дорогу от Музейного ряда.

На автобусе

До кампуса со всех точек на запад:

  • Следовать по автостраде Brooklyn Queens Expressway до восточной автострады Long Island Expressway до южного съезда 39S с Glen Cove Road. Глен-Коув-роуд на юге переходит в Клинтон-роуд. Оставайтесь на Клинтон-Роуд на юг до Rt.24. Следуйте указателям на Университет Хофстра и бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится прямо напротив Музейного ряда.


В кампус из северной части штата Нью-Йорк:

  • Следуйте по Южному шоссе 87 (автомагистраль Нью-Йорка), к Южному шоссе 95 (пересечение скоростной автомагистрали Бронкс), к мосту Трогс-Нек, к автомагистрали Клирвью, к восточной автомагистрали Лонг-Айленда, к южному выходу 39S с Глен-Коув-роуд. Глен-Коув-роуд на юге переходит в Клинтон-роуд. Оставайтесь на Клинтон-Роуд на юг до Rt. 24. Следуйте указателям на Университет Хофстра и бульвар Чарльза Линдберга.Комплекс находится прямо напротив Музейного ряда ..


До кампуса из Статен-Айленда и Нью-Джерси:

  • Двигайтесь по мосту Верразано к автостраде Brooklyn Queens Expressway, к восточной автостраде Long Island Expressway до южного съезда 39S с Glen Cove Road. Глен-Коув-роуд на юге переходит в Клинтон-роуд. Оставайтесь на Клинтон-Роуд на юг до Rt. 24. Следуйте указателям на Университет Хофстра и бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится прямо напротив Музейного ряда.

До кампуса со всех точек на восток:

  • Двигайтесь по западному шоссе Long Island Expressway до южного съезда Glen Cove Road.Глен-Коув-роуд на юге переходит в Клинтон-роуд. Оставайтесь на Клинтон-Роуд на юг до Rt. 24. Следуйте указателям на Университет Хофстра и бульвар Чарльза Линдберга. Комплекс находится прямо напротив Музейного ряда.

Связи с общественностью как элемент муниципальной системы управления инновациями в сфере физической культуры и спорта

Теория и практика физической культуры № 12 2016

E.A. Калиева 1
Доцент, PhD Е.В. Хромин 2
Профессор, д-р Хаб. E.A. Короткова 3
А.С. Яковлев 2
1
Тюменский городской многопрофильный центр, Тюмень
2 Управление спортивной и молодежной политики Тюменского городского правительства
3 Тюменский государственный университет, Тюмень

Ключевые слова: PR, коммуникационный менеджмент, системные инновации, инновационная модель.

Справочная информация .Связи с общественностью (PR) в настоящее время считаются неотъемлемой частью современных моделей управленческой деятельности. Каждая цель PR-деятельности будет достигнута с помощью соответствующих инструментов управления коммуникациями. По данным В.Е. Рева, «коммуникационный менеджмент можно интерпретировать как целостность концепций, методов, инструментов и форм воздействия коммуникаторов на потоки информационного взаимодействия между людьми, их группами, социальными и политическими образованиями в их коммуникативном процессе, предназначенном для достижения ключевых тактических и стратегических целей. цели в сфере управления связями с общественностью »[3].На практике это определение в значительной степени применимо к системе управления инновациями в целом и системе управления инновациями в физической культуре и спорте в частности.

Целью исследования было построение инновационной модели управления коммуникациями и ее применение к PR-деятельности, рассматриваемой как ключевой элемент муниципальной системы инновационного управления физической культурой и спортом.

Результаты исследования и обсуждение . Департамент спорта и молодежной политики Тюменского городского правительства с 2013 года совместно с научным коллективом Тюменского государственного университета разработали теоретические и практические основы стратегического подхода к муниципальной системе инновационного управления физической культурой и спортом и соответствующие механизмы реализации системных инноваций.Под системными инновациями здесь понимаются новые локальные взаимосвязанные инициативы, призванные дать крупномасштабный системный положительный эффект и новые функции [7].

Инициатива по внедрению системы стратегических инноваций в Тюмени была запущена в феврале 2013 года с проекта «Мониторинг физического здоровья и физической подготовленности юных спортсменов», который призван повысить качество учебно-тренировочного процесса, улучшить систему планирования процессов и предложить комплекс управленческих решений по повышению эффективности учебно-тренировочного процесса юных спортсменов г. Тюмени.Проект, в том числе, дает возможность оценивать на основе данных тестирования в режиме реального времени физическую подготовленность школьников Тюмени к тестам Комплекса ГТО; и обеспечивает надлежащую корректировку процесса и качественную практическую поддержку процесса физического воспитания. Главная приоритетная цель проекта — сделать систему мониторинга прогресса обучаемых традиционной для отрасли, чтобы эффективность каждой следующей инициативы могла быть адекватно оценена до и в процессе реализации инициативы [2] .

На основе проекта мониторинга здоровья и физического прогресса юных спортсменов (в настоящее время в проекте участвуют 10486 человек, в том числе 2442 учащихся общеобразовательных школ), изучение материально-технических средств (включая спортивные сооружения), состояния и занятости, а также успеваемости местных физкультурно-массовых мероприятий. культуры — создан Муниципальный банк инновационного развития для тестирования и реализации новых инициатив на экспериментальных площадках Тюмени, в том числе системных инноваций, предназначенных для:

— Создание кластеров объектов физической культуры и спорта в муниципальной собственности;

— адаптировать проекты по физической культуре и здоровью к потребностям местных сообществ с помощью целевых усилий разработчиков и менеджеров спортивных систем;

— Интеграция систем базового / продвинутого / профессионального образования с помощью различных проектов, включая индивидуальный проект физического воспитания для учащихся 9-11 классов; Проект «Спорт для общеобразовательных школ»; Проект «Спортивные дисциплины для специальных оздоровительных классов»; Проект «Мониторинг здоровья и физического прогресса школьников общеобразовательных школ»; и Проект содействия студентам университетов в спорте;

— Контроль качества детского и юношеского спорта в районе; и

— Содействовать коммуникационному маркетингу и информационной поддержке местного сектора физической культуры и спорта [6].

В настоящее время очевидно, что PR-деятельность, направленная на достижение вышеуказанных целей, не может быть должным образом спроектирована в старых рамках традиционной системы — то есть в соответствии с распоряжениями муниципальных властей только, как это было до 2013 года. В дополнение к вышесказанному В рамках инициативы Департамент анализа информации Тюменского муниципального многопрофильного центра совместно с Институтом физической культуры Тюменского государственного университета разработал маркетинговую концепцию продвижения инновационных инициатив Департамента спортивной и молодежной политики Правительства Тюмени.Процесс продвижения должен быть разработан таким образом, чтобы задействовать все соответствующие инструменты PR-коммуникации, включая надлежащую аналитическую поддержку и теоретически обоснованные проекты мониторинга.

На основании вышеизложенного разработана следующая инновационная модель управления коммуникациями (см. Рисунок 1 ниже). Модель в основном включает 4 ключевые операции, относящиеся к деятельности по управлению коммуникациями. Традиционная деятельность, как правило, включает в себя операции, которые выполнялись до 2013 года, то есть до внедрения современных системных инноваций в местном секторе физической культуры и спорта, включая 33 инициативы по развитию спорта по муниципальному заказу Тюменского муниципального многопрофильного центра; календарные инициативы (190), утвержденные Департаментом; и соответствующие действия предприятий отрасли (разработанные и реализованные, когда того требуют обстоятельства).Эта деятельность никогда не требует специальных PR-технологий, так как работа ведется в традиционном формате, включая должное сотрудничество с местными СМИ, чтобы обеспечить: анонсирование мероприятия; освещение в СМИ, включая видео / фотоиллюстрации; итоговый отчет о мероприятии и его результатах.

Рисунок 1. Инновационная модель управления коммуникациями

Исследования / исследования

Инновационные инициативы

Традиционные операции

Системные инновации

Управление коммуникациями

Муниципальный заказ (33) Тюменского муниципального многопрофильного центра

Инновационная проектная деятельность

Календарный план кафедры

Незапланированные операции

Мероприятия местного значения по инициативе спортивных организаций

Информационно-аналитическая деятельность

Инновационные инициативы в настоящее время подразумевают деятельность по реализации проекта — в основном для проектов интеграции общего / дополнительного образования, включая Проект индивидуального физического воспитания для учащихся 9-11 классов; Проект «Спорт для общеобразовательных школ»; Проект «Спортивные дисциплины для специальных оздоровительных классов»; Проект «Мониторинг здоровья и физического прогресса школьников общеобразовательных школ»; и Проект содействия студентам университетов в спорте; плюс проекты по управлению качеством детского и юношеского спорта; местная физическая культура для жителей Тюмени, разработанные и реализованные 25 местными учреждениями по продвижению спорта и реализации молодежной политики.Системными массовыми спортивными мероприятиями на 170 местных спортивных объектах в настоящее время руководят 144 спортивных менеджера, отвечающие за 37 спортивных площадок, в том числе 15 спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Соответствующие мероприятия по PR-поддержке включают следующее:

  • PR-поддержка новых видов спорта, включая скандинавскую ходьбу, танцы, тренировки, клуб для бега, гольф, регби, упражнения на развитие суставов / бодибилдинг;
  • PR-сопровождение новых локальных площадок спортивных мероприятий;
  • PR-поддержка частных фитнес-клубов;
  • Мастер-классы по обучению базовым знаниям и навыкам спортивного менеджмента — для действующих спортивных менеджеров, директоров местных спортивных организаций; мастер-класс чемпионки Польши на соревнованиях по скандинавской ходьбе среди женщин; встреча с Владимиром Чебоксаровым, популярным спортсменом; мастер-классы для организаторов СМИ; мастер-класс по оздоровительной гимнастике от популярного врача из города Чебоксары и др.;
  • Поддержка проектов для людей с ограниченными возможностями;
  • Старшие люди поддерживают проекты;
  • Информационные кампании для продвижения различных проектов;
  • Проведение мероприятий по популяризации опыта и достижений тюменских спортивных менеджеров;
  • PR-поддержка ведущих спортивных менеджеров, в том числе новых; и
  • Тюменская группа спортивных менеджеров разрабатывает, продвигает, поддерживает, отслеживает и анализирует деятельность спортивных коллективов в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и др.

Незапланированные мероприятия и мероприятия (180), кроме формально включенных в инновационные инициативы, в основном связаны с сотрудничеством различных учебных заведений с местными частными учреждениями и компаниями, включая специальные учебные заведения, университеты, общеобразовательные школы, Тюмень- базирующиеся производства и компании, фитнес-клубы и др.

Деятельность по анализу информации подразумевает сочетание действий по обработке информации (поиск, сбор и обработка данных) для обеспечения качества и эффективности управленческих решений и процессов.Область обработки данных включает поиск, сбор, хранение и распространение данных; а аналитическая область подразумевает обобщение, классификацию, анализ и настройку данных с последующими соответствующими выводами, предложениями, рекомендациями и прогнозами, основанными на инициативах по мониторингу процессов.

Департамент спорта и молодежной политики Правительства Тюмени совместно с Институтом физической культуры Тюменского государственного университета руководят деятельностью Департамента анализа информации.Последнее включает в себя действия по созданию теоретической основы для инициатив; разработать учебные пособия и практические руководства; выпускать соответствующие отчеты об исследованиях и презентации; организовывать и проводить образовательные семинары и социологические опросы; участвовать в профильных теоретических и практических конференциях по вопросам пропаганды здорового образа жизни и т. д.

Заключение . Постоянная деятельность по поощрению интеграционных процессов в системе физического воспитания; совершенствовать местные системы популяризации физической культуры и спорта; выполнение инициатив по массовому рейтингу физической подготовленности для комплексных тестов ГТО и др.- позволил значительно увеличить количество соответствующих проектов в стадии реализации и стимулировать спортивно-пропагандистскую деятельность в отрасли; Эти усилия привели к увеличению участия общественности в мероприятиях и инициативах на 55 708 человек.

Список литературы

  1. Ванюрихин Г.И. Креативный менеджмент: направления и методы поиска решений / Г.И. Ванюрихин // Научный вестник МГТУ ГА . — 2006. — №106.
  2. .
  3. Короткова Е.А. Организация мониторинга физического здоровья и физической подготовки юных спортсменов г. Тюмени (Организация мониторинга физического здоровья и физической подготовленности юных легкоатлетов г. Тюмени) / Е.А. Короткова, Н. Солошенко, М. Алексеева, М.А.Наумова // Теория и практика физ. культуры . — 2013. — №12. — С. 21.
  4. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент (Коммуникационный менеджмент): Учебное пособие / В.Е. Reva. — Пенза: Пензенский государственный университет. — 2003. — 161 с.
  5. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии: Учебное пособие / Под ред. В.М. Горохов, Т. Гринберг. — М .: Аспект Пресс, 2011. — 199 с.
  6. Семенова И.И. История менеджмента (История менеджмента): Учебное пособие / И.И. Семенова. — 2-е изд., Перераб. и sup. — М .: Юнити-Дана, 2015. — 199 с.
  7. Хромин Е.В. Инновационное управление как основа развития школьного, детско-юношеского и массового спорта на муниципальном уровне / Э.А. Короткова, А. Колычев, Н. Радостев // Теория и практика физ. культуры . –2015. — №12. — С. 6.
  8. Хромин Е.В. О стратегии системных инноваций в формировании здоровья подрастающего поколения / Э.В. Хромин, Е.А. Короткова, А.Е. Степанов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка . — 2013. — № 4. — С. 2-5.

Автор для переписки: [email protected]

Аннотация

В статье исследуется практический опыт PR-деятельности Информационно-аналитического управления Тюменского муниципального многопрофильного центра, направленной на интеграцию деятельности муниципальных институтов, реализующих спортивно-молодежную политику под руководством Департамента спорта и молодежной политики. Правительства Тюмени совместно с Институтом физической культуры Тюменского государственного университета.Будет заложено надлежащее теоретическое обоснование, чтобы помочь PR-деятельности превратиться в ключевой элемент муниципальной системы управления инновациями в сфере физической культуры и спорта, а это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему инновационному процессу, называемому Высшая приоритетная цель Национальной стратегии развития сектора физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года.

станков | Бесплатный полнотекстовый | Моделирование системы теплоснабжения с коэффициентом формирования масштаба для автоматизации системы тепличного геотермального теплоснабжения

1.Введение

Настоящая статья является продолжением работы, первоначально представленной на «Международной российской конференции по автоматизации (РусАвтоКон), Сочи, Россия, 2020» [1]. Актуальной проблемой человечества является эффективное обеспечение населения продуктами питания с учетом роста населения. тарифы. Одно из возможных решений этой проблемы — использование тепличных комплексов, позволяющих выращивать растения круглый год. Современные тепличные комплексы имеют значительную автоматизацию, что позволяет увеличить производительность.Однако в большом количестве тепличных хозяйств до сих пор используются теплицы старшего поколения, не предусматривающие комплексной автоматизации технологических процессов. Как правило, в таких хозяйствах системы автоматизации создаются для каждой из подсистем системы микроклимата. Система теплоснабжения — основная подсистема, необходимая для круглогодичного функционирования тепличного комплекса. Существуют различные решения по автоматизации систем теплоснабжения [2,3,4,5,6,7].

Целью исследования является возможность автоматизации системы геотермального теплоснабжения.Накипь (солевой осадок) образуется на клапанах с электроприводом после короткого периода эксплуатации (около 14 дней). Таким образом, клапаны заклинивают, и электродвигатели не могут работать механически из-за образовавшегося накипи. Они не позволяют регулировать объем геотермальной воды. Реагентные методы используются для повышения эффективности системы теплоснабжения. Однако это только замедляет процесс образования накипи внутри теплообменного оборудования (1–2 месяца) и не решает основной проблемы — образование накипи на элементах нагревательного оборудования при длительной эксплуатации.

В соответствии с целью исследования был изучен опыт использования геотермальных источников в разных странах и исследования, связанные с этим вопросом.

Группа авторов из Аризоны [8] отмечает, что теплицы играют важную роль в современном сельском хозяйстве, несмотря на большие затраты энергии, необходимые для систем отопления. Выходом из сложившейся ситуации авторы статьи считают использование геотермальной энергетики. Авторы исследования проанализировали пригодность геотермальных источников тепла для сельскохозяйственных нужд на базе экспериментальной фермы Университета Бари путем измерения экспериментальных данных (температуры теплицы и производительности теплового насоса).Экспериментальные результаты этого исследования подтверждают, что геотермальные источники тепла являются эффективными, экономичными и экологически чистыми и могут быть полезны для удовлетворения спроса на тепловую энергию теплиц. Авторы статьи [9] провели исследования в отдаленных регионах Канады со сложной окружающей средой. обеспечить традиционные методы надежного энергоснабжения; они предлагают геотермальную энергию как выход из сложившихся условий, а также отмечают положительные аспекты перехода к возобновляемым источникам энергии для экологической ситуации.Они подчеркивают преимущества использования геотермальной энергии в Канаде, уделяя особое внимание продовольственной безопасности и оценке технической и экономической осуществимости производства овощей с использованием геотермальных источников тепла для удовлетворения энергетических потребностей. Геотермальная система теплоснабжения используется с эффективным использованием питательных веществ, воды и тепла для получения разнообразного урожая овощей. В статье показана техническая и экономическая осуществимость выращивания овощей в холодном северном климате с использованием геотермальных энергетических систем, несмотря на высокие капитальные затраты.Христов, Стоянов и Валчев [10] отмечают, что Болгария относительно богата геотермальными водами с различными диапазонами температур. Самая высокая температура (около 100 ° C) измеряется у поверхности; общее количество растворенных твердых веществ (TDS) колеблется от 0,1 г / л до 150 г / л для большинства резервуаров. Установленная мощность составляет около 97,5 МВт (на 2017 год) без учета использования низкопотенциальной энергии наземными тепловыми насосами. Геотермальная энергия имеет только прямое использование — в бальнеологии, отоплении зданий, кондиционировании воздуха, теплицах, наземных геотермальных тепловых насосах, прямом снабжении термальной водой промышленных процессов.Геотермальная вода также используется для розлива питьевой воды и безалкогольных напитков. Большинство гидротермальных мест разработано как горные или морские курорты. Производство электроэнергии из геотермальных вод в настоящее время в стране отсутствует. Авторы [11] отмечают, что географическое положение Турции в средиземноморском секторе Альпийско-Гималайского тектонического пояса делает страну богатой геотермальными ресурсами. Однако доля используемого потенциала составляет всего около 2–3%. В исследовании оцениваются возможности использования геотермального теплоснабжения в Турции.Первое применение геотермального отопления было применено в 1981 году на тепловых объектах Измир-Балкова, а первая городская геотермальная система централизованного теплоснабжения была введена в эксплуатацию в Балыкесир-Гонене с 1987 года. Геотермальные тепловые насосы были представлены на турецком рынке с 1998 года. но до сих пор нет турецких производителей этого оборудования. Автор статьи Хепбасли резюмирует: геотермальная энергия будет играть значительную и растущую роль в энергетической стратегии Турции в будущем [11].Борен [12] сообщает, что геотермальные жидкости использовались для обогрева теплиц возле Сьюзенвилля, Калифорния, с 1979 года. Огурцы и помидоры выращиваются в гидропонной системе, которая не требует такой среды для укоренения, как почва или гравий. Для орошения используются качественные грунтовые воды, а неглубокая геотермальная скважина обеспечивает теплообменные нагреватели горячей водой. Термостаты и увлажнители контролируют окружающую среду в теплице. Питательные вещества попадают в поливную воду по полиэтиленовым трубам.Однако эта технология не стала конкурентоспособной на рынке Лос-Анджелеса. Автор статьи [13] Тот отмечает, что основная часть геотермального потенциала Венгрии используется для курортов, в то время как развитого рынка наземного тепла нет. насосы в стране, и основные проекты сосредоточены на геотермальных электростанциях для централизованного теплоснабжения. В статье описывается история венгерского теплоснабжения, а также отмечается, что для прямого использования тепла основным сектором является сельское хозяйство; около 75% мощности было использовано для обогрева теплиц и пластиковых палаток, 25% — для животноводства.Группа авторов [14] проанализировала использование возобновляемых источников. Согласно их исследованиям, геотермальное теплоснабжение занимает второе место среди возобновляемых источников энергии в мире по установленной мощности (70,3 ГВт) и количеству вырабатываемого тепла (163 ТВт ч / год). Он уступает только солнечному теплоснабжению (480 ГВт и 395 ТВт ч / год). Описаны системы, использующие высокоминерализованную геотермальную жидкость из различных геологических горизонтов в качестве теплоносителя с системами нагрева пресной воды и циркуляционными системами с бесшумной циркуляцией теплоносителя.В статье приведены примеры геотермальных циркуляционных систем, сформулированы основные научно-технические проблемы, требующие дальнейших исследований и разработок для построения эффективных и конкурентоспособных геотермальных систем теплоснабжения в различных регионах страны. В статье авторский коллектив [15] описывает состояние геотермальной энергии в Камчатском крае России. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой геотермальными электростанциями, в два раза меньше. На полуострове разведано шестнадцать геотермальных месторождений, девять из которых находятся в разработке.Описаны конструкции и технологические схемы десяти геотермальных систем. Описаны сценарии развития геотермальной энергетики. Авторы [16] обсуждают исследования геотермальной энергетики в Краснодарском крае. Регион обеспечивает лишь около 10% своей потребности в энергии за счет собственных ресурсов. Экономическое и курортное развитие, а также экологические ограничения стимулируют использование возобновляемых источников энергии. Обычно одноконтурные открытые системы отопления используются без реинжекции.

Таким образом, текущее состояние энергетики ставит задачу поиска новых источников энергии и открывает перспективы для нового этапа технического развития.

Отто П. [2] рассматривает модель автоматизации крупной блочной теплицы с двумя основными подсистемами: внешний климат и отопление. Основа управления этими подсистемами — микропроцессорная технология. Система автоматического регулирования температуры воздуха в теплице с совместным использованием экстраполятора Смита была разработана Токмаковой [3]. Он компенсирует транспортную задержку в системе. Николози Г., Вольпе Р., Мессинео А. [7] рассмотрели адаптивную систему управления микроклиматом теплицы.Эта система управления использует нейронную сеть для прогнозирования климатических изменений в теплице. Такой подход позволяет реагировать на изменение внутренних и внешних климатических условий во времени, тем самым повышая общее качество регулирования необходимых параметров. Следует отметить, что некоторые авторы не учитывают процесс накипеобразования как характеристику работы систем теплоснабжения. Процесс образования накипи является наиболее острой проблемой при использовании геотермального тепла в качестве источника энергии.

Геотермальные источники используются в качестве источников водоснабжения промышленных и отопительных котельных агропромышленного комплекса, использование которых широко распространено на юге России. С середины 1960-х годов геотермальная энергия стала одним из способов использования недр Земли. В различных регионах создавались геологоразведочные экспедиции по бурению и реконструкции нефтяных и газовых скважин термальных вод. Энергия геотермальных ресурсов может быть больше, чем потенциал ископаемого топлива. Использование геотермальной энергии может составлять десятую часть общего баланса теплоснабжения.В некоторых регионах геотермальные источники энергии могут составлять до 50–95% от общего потребления энергии.

Однако термокарбонатная вода, как правило, насыщена карбонатом кальция и другими солями, и, когда дело касается поверхности, насыщенный раствор выпадает в осадок. Кристаллические солевые отложения в трубах и на поверхностях геотермального оборудования представляют собой серьезную проблему при использовании такого привлекательного источника энергии. Отложения в трубках на первых этапах носят островной характер, а затем образуют сплошное кольцо отложений, на котором осуществляется этапное расслоение.Вследствие этого увеличивается гидравлическое сопротивление трубопроводов, заканчивающееся их полной блокировкой и выходом из строя системы [17].

Наблюдается локализация отложений карбоната кальция в системах, использующих воду из геотермальных отложений, вдоль маршрута водного транспорта. Эта локализация при прочих равных условиях зависит от значений давления и температуры (разных для вод разных месторождений), но чаще всего за клапанами, в местах резкого падения давления.

Коррозионное воздействие геотермальных вод на металл обусловлено многими факторами: соленостью, газосодержанием (сероводород, углекислый газ, кислород), давлением, температурой (максимальная скорость коррозии наблюдается при температуре 60–90 ° C), значение pH и т. д. Кислород — самый агрессивный компонент геотермальной воды. Кислород не содержится в геотермальных водах; он может попасть через негерметичные места в системе, при этом степень насыщения термальных вод кислородом зависит от их температуры и минерализации.Поэтому необходимо тщательно следить за герметичностью соединения элементов в системах теплоснабжения, что может быть достигнуто за счет использования сварных соединений и минимизации резьбовых соединений и фитингов. В периоды консервации системы теплоснабжения во избежание утечек воздуха все коммуникации и оборудование, контактирующие с геотермальным теплоносителем, должны быть залиты пресной водой. Сероводород увеличивает скорость коррозии до 40%, максимальное значение скорости коррозии достигается при его концентрации 4–5 мг / л [18].

Коррозия, вызванная углекислым газом, минимальна по сравнению с кислородом и сероводородом. Ионы хлора в сочетании с сероводородом и углекислым газом оказывают на металл коррозионное воздействие. При попадании кислорода в термальную воду сероводородная коррозия усиливается в 2 раза, углекислого газа — в 1,5 раза, иона хлора — в 3–4 раза. Некоторые термальные воды содержат сульфатредуцирующие бактерии, которые при попадании в системы отопления могут ускорить коррозию в 10–15 раз.

Накипь образуется на внутренних стенках теплообменного оборудования при длительной эксплуатации.Это отрицательно сказывается на процессе теплопередачи [19,20]. Этот процесс наиболее интенсивен, если вода, используемая в качестве теплоносителя, содержит большое количество минеральных солей. Процесс образования накипи на внутренних поверхностях теплообменного оборудования приводит к ухудшению качества управления технологическим процессом из-за накипи, что затрудняет работу регулирующих устройств; например, различные смесительные клапаны и шаровые краны, подающие теплоноситель в основной контур системы отопления.

Мониторинг температуры и влажности в теплицах — основная проблема сельскохозяйственной практики.Это связано с резкой суточной сменой климатических условий и потенциально пагубным влиянием на рост растений. Теплица — это сложная термодинамическая система, в которой необходимо тщательно контролировать температуру и относительную влажность, чтобы оптимизировать рост растений.

В настоящее время существует большое количество различных готовых решений по организации систем микроклимата в теплицах. Современные тепличные климатические системы включают множество различных регулируемых параметров: температуру воздуха, температуру почвы, влажность, свет, уровень углекислого газа и другие параметры [7].Главный недостаток таких систем — их дороговизна и сложность внедрения в существующие теплицы прошлых поколений.

Для теплиц, оборудованных воздушно-конвекционной системой отопления с использованием геотермального источника энергии, основной проблемой является быстрое образование накипи на элементах отопительного оборудования. Большинство проблем возникает из-за накипи, которая образуется на пластинах теплообменника и внутри первичного контура при контакте с геотермальным теплоносителем.В процессе масштабирования термические параметры ухудшаются; увеличивается гидравлическое сопротивление трубопроводов, возможна их полная засорение и выход из строя системы.

В ОАО «Радуга» (Республика Адыгея) используются теплицы старшего поколения, которые на данный момент не имеют комплексной системы климат-контроля, а все параметры поддерживаются в ручном режиме. Система теплоснабжения этих теплиц основана на геотермальном источнике тепла; поэтому на внутренних поверхностях этой системы происходит интенсивное образование накипи.Исполнительные устройства (элементы) системы автоматики не могут работать механически из-за образовавшейся накипи. Их выход из строя делает невозможным использование системы автоматики для обеспечения необходимого температурного режима. Проблема образования накипи может быть решена применением акустико-магнитных устройств, предотвращающих образование твердых отложений на исполнительных устройствах [21,22]. Необходимо включение акустико-магнитных устройств в систему автоматического управления геотермальным теплоснабжением. система для решения этой проблемы [21].Это устройство объединяет два метода безреагентной (нехимической) обработки геотермальной воды в один состав, в котором жидкость (геотермальная вода) обрабатывается за счет комбинированного действия акустического и магнитного полей, что позволяет значительно замедлить процесс образования накипи внутри. теплообменное оборудование.

Для повышения рентабельности ООО «Радуга» научно-исследовательскими работами изучено применение безреагентных методов очистки геотермальных вод. Одной из задач исследовательской работы было моделирование процессов, происходящих в системе автоматического регулирования температуры и в теплообменнике с использованием и без использования акусто-магнитных устройств в системе.

2. Материалы и методы

Для обогрева теплиц доступны следующие методы использования геотермальной воды:

На рисунке 2 показана функциональная схема геотермальной системы отопления для теплиц с поверхностным теплообменником.

В ходе исследования была рассмотрена часть системы теплоснабжения тепличного комплекса без учета системы циркуляции вторичного теплоносителя в отопительном контуре теплицы. Рассматриваемая подсистема включает в себя следующие элементы: геотермальную скважину, электрический шаровой кран, грязевой отстойник, дегазатор, питательный насос и теплообменник.Рассмотрен процесс функционирования системы теплоснабжения: количество поступающей из скважины геотермальной воды напрямую влияет на температуру циркулирующей в отопительном контуре теплоносителя. Чтобы регулировать температуру воздуха в теплице, необходимо регулировать количество и скорость поступающей геотермальной воды. Для этого используются электрические шаровые краны, управляемые PLC (программируемым логическим контроллером). Вода поступает в отстойник и дегазатор, после чего насосы подают воду в пластинчатые теплообменники, где теплоноситель, циркулирующий непосредственно в отопительном контуре, нагревается.После прохождения воды через теплообменники отводится охлажденная геотермальная вода.

Для моделирования системы составим функциональную схему рассматриваемой системы теплоснабжения без акусто-магнитного устройства, на которой показаны основные элементы (рисунок 3): Для обеспечения большей эффективности системы теплоснабжения используются акусто-магнитные устройства. были установлены для предотвращения образования накипи, снижающей эффективность системы. Функциональная схема системы с использованием акусто-магнитных устройств представлена ​​на рисунке 4.Для моделирования системы автоматического регулирования температуры воды необходимо составить математическое описание теплообменника. В простейшем виде теплообменник можно представить как апериодический агрегат первого порядка. Однако в данной модели предусмотрено большое количество упрощений, и как следствие неточное описание функционирования исследуемого объекта. Существуют различные работы, описывающие теплообменники с разной точностью [22,23,24]. Используется модель [25], поскольку она подходит для всех типов теплообменников.Для создания модели используется среда математического моделирования «Scilab 6.1» (высокоуровневый численно ориентированный язык программирования), имеющая инструмент «Графические системы Xcos». Определите основные передаточные функции звеньев в системе [26]. Передаточная функция шарового крана с электрическим приводом (с электродвигателем) для регулирующих эффектов: где kd = 0,5 рад / (с В) — передаточное число; Td = 0,35 с — постоянная времени. Передаточная функция шарового крана (с электродвигателем) к возмущающему воздействию равна: где kde = 1.7 рад / (с В) — передаточное число; Tde = 0,55 с — постоянная времени. Передаточная функция (редуктор) шарового крана с электрическим приводом: Передаточная функция шарового крана с электрическим приводом (рабочий механизм): где kwm = 1,9 В с / рад — передаточное число. Передаточная функция поддона: где ks = 0,85 — коэффициент передачи. Передаточная функция дегазатора: где kd = 0,98 — коэффициент передачи. Передаточная функция исполнительного механизма 1 (насос первичного контура) равна: где kp1 = 0,3 — передаточное число; Tp2 = 0,25 с — постоянная времени.Передаточная функция привода 2 (насос вторичного контура): где kp2 = 0,0023 — передаточное число; Постоянная времени Tp2 = 0,2 с. Передаточная функция процесса накипеобразования в системе теплоснабжения: где ksf = 0,38 — передаточное число; Постоянная времени Tsf = 1,8 с. В качестве передаточного звена акусто-магнитного устройства использовалось апериодическое звено с коэффициентом 0,86. Это значение равно КПД устройства, определенному из ранее проведенных экспериментов [21]. Передаточная функция акустико-магнитного устройства, установленного в системе геотермального теплоснабжения тепличного комплекса, составляет: где kamd = 0.86 — передаточное число; Tamd = 2 с — постоянная времени. Передаточная функция шарового крана с электрическим приводом:

Wwamd = kwamdTwamds + 1,

(11)

где kwamd = 0,68 — передаточное число; Twamd = 9,6 с — постоянная времени. Определим основные передаточные функции звеньев в системе. Согласно изображению теплообменной установки (рисунок 5) передаточные функции по y1 и y2, отвечающие за первичный и вторичный контур соответственно, имеют вид:

y1 = YHh + YHf (Yfh + Yfy1Y2 + Yff1 + Yfy1YHh) (1 − Yfy1YΓf),

(12)

y2 = Yy2f1 + Yy2f2Yf2f1 + Yy2fYfh + Yy2fYff1 + YfhYΓhYy2f + Yf1y1YΓhYy2f (1 − Yy2f2Yf2y1 − Yy2fYfy2),

(13)

где YHh (p) — передаточная функция по h; YHf (p) — передаточная функция на f; Yfh (p) — передаточная функция по h; Yfy1 (p) — передаточная функция на y1; Yff1 (p) — передаточная функция на f1; Yfy2 (p) — передаточная функция на f2; Yf2y2 (p) — передаточная функция на y2; Yf2f1 (p) — передаточная функция на f1; Yy2f2 (p) — передаточная функция на f2; Yy2f1 (p) — передаточная функция на f1; Yy2f (p) — передаточная функция по y.Изменение температуры теплоносителя, выходящего из теплообменника и поступающего в главный контур системы теплоснабжения, представляет интерес для исследования. Согласно функциональной схеме с использованием универсальной модели теплообменника, представленной в [25], была реализована модель теплообменника в исследуемой системе теплоснабжения, представленная на рисунке 6. Температура геотермальной воды, поступающей из скважины, рассматривается как входная переменная. . Средняя температура воды 86 ° C (в пределах 80–90 ° C, в зависимости от времени года и других условий).Картина температуры первичного и вторичного теплоносителей в теплообменнике была получена с помощью инструментов визуализации. Он представлен на рисунке 7.

Из полученных графиков видно, что при длительной эксплуатации теплообменника его КПД снижается из-за образования накипи, что приводит к ухудшению теплоотдачи. Изменение температуры первичного теплоносителя (теплоносителя) определяется ухудшением работы клапанов с электроприводом из-за уменьшения диаметра трубопровода.

После включения акустико-магнитного устройства в моделируемую систему была построена новая модель процесса (рис. 8). Новая модель (рис. 8) рассматривалась без учета фактора образования накипи, поскольку эксперименты подтвердили отсутствие накипи при использовании акусто-магнитных устройств в системе теплоснабжения. Акустико-магнитные устройства устанавливались параллельно после насоса первого контура. Шаровые краны, установленные последовательно с каждым устройством, включают и выключают акусто-магнитные устройства в первичном контуре теплообменника.Это позволяет достичь оптимальных режимов акустико-магнитной обработки геотермальной воды. В результате моделирования был получен график поведения исследуемых параметров (Рисунок 9): Графики демонстрируют, что уровень температуры первичного и вторичного теплоносителей не меняется в течение длительного периода времени. Это связано со значительным замедлением процесса образования накипи в системе теплоснабжения. По результатам моделирования (рис. 9) системы с акусто-магнитными устройствами были получены следующие характеристики:
  • Время перехода автоматического регулирования температуры теплообменника в системе не превышает 30 мин;

  • Процесс апериодический;

  • При изменении температуры воды в первичном контуре переходные характеристики остаются прежними (Рисунок 10).

Эти характеристики демонстрируют стабильность и приемлемое качество моделируемой системы. Режим работы системы автоматизации с акусто-магнитными устройствами стабильный в течение длительного времени.

3. Результаты

Акустико-магнитное устройство позволяет существенно замедлить процесс образования накипи на внутренних поверхностях теплообменного оборудования в системах теплоснабжения (на 9 месяцев и более). Это устройство имеет большую эффективность обработки, чем другие магнитные устройства.Например, клапаны с электрическим приводом продолжают исправно работать через 2 года.

В соответствии с результатами прошлых исследований [22] было установлено, что эффективность обработки этого устройства при правильной его работе достигает 90%. Это сопоставимо с другими устройствами для магнитной обработки воды, эффективность которых составляет 40–45% [27,28,29].

Традиционно магнитные устройства используются для обработки воды и растворов. Параметры этих устройств имеют условные диаметры (мм): 80; 100; 200; 600; номинальное давление (МПа): 1.6; объем очищенной воды (м 3 ч −1 ): 25–600; напряженность магнитного поля (кА м −1 ): 200; потребляемая мощность электромагнита (кВт): 0,35–1,8; размеры магнита (мм): 260 × 420; 440 × 835; 520 × 950; 755 × 1100; вес магнита (кг): 40; 200; 330; 1000.

Одно магнитное устройство, установленное на трубе диаметром 80 мм, показало потребляемую мощность 1,5 кВт, вес 40 кг. Десять акустико-магнитных устройств демонстрируют потребляемую мощность 70–100 Вт при массе 8 кг.Однако производительность для обработанной воды была такой же (25 м 3 ч -1 ). Значение напряженности магнитного поля акусто-магнитного устройства, измеренное в рабочей зоне, составило 15 А · м −1 при RMS = 1. Оптимизированы габаритные размеры и мощность устройства.

Влияние на центры кристаллизации акустических и магнитных полей, создаваемых акустико-магнитным устройством, можно визуализировать (Рисунок 11). Рисунок 11 показывает, что необработанная геотермальная вода, в отличие от обработки геотермальной водой с помощью акустико-магнитного устройства, имеет явные центры кристаллизации.Следовательно, мы предполагаем, что акустико-магнитные устройства, воздействуя на кристаллы солей, препятствуют их адсорбции, тем самым предотвращая образование твердых отложений на поверхностях теплообменного оборудования. Эффективность акустической обработки проявляется в предотвращении образования первичных кристаллов на трубах. Проведенные исследования демонстрируют эффективность использования безреагентной обработки геотермальных вод с помощью акусто-магнитного устройства. Установка этих устройств в схему геотермальной системы теплоснабжения (рисунок 12) приводит к снижению частоты отключения системы на внеплановую очистку теплообменника, что позволило снизить трудоемкость ручных операций по теплу. обменное обслуживание оборудования (удаление шлама, накипи) и снижение экономических затрат на транспортировку и потребление тепла [30,31].Для определения эффективности противонакипного эффекта используются различные методы. Наиболее очевидным является кристаллооптический метод [32], согласно которому антинакипный эффект θ определяется по формуле:

H — размер твердых отложений (включений) для необработанной жидкости;

M — размер твердых отложений (включений) для обработанной акусто-магнитным устройством жидкости.

Значения средних линейных размеров кристаллов соли в очищенной и неочищенной воде рассчитывались путем приближенного расчета площади сложных фигур в относительных единицах измерения.Величина эффекта предотвращения образования накипи: После длительного периода эксплуатации оборудования образовалось небольшое количество накипи, которое легко удалялось механически (Рисунок 13). Несоответствие между экспериментальными и моделированными значениями теплоносителя. температура (в системе теплоснабжения с акусто-магнитными приборами) оценивалась по формуле

eT = Tsim − TexpTsim100% = 2,3%

(16)

где eT — расчетная ошибка Tsim; Tsim — смоделированное значение; Texp — экспериментальное значение.

Расхождение экспериментальных и модельных данных не превышает 5%, что позволяет подтвердить достоверность моделирования и достаточно точное соответствие его физическому прототипу.

4. Обсуждение

Интенсивное образование накипи на внутренних поверхностях системы теплоснабжения теплицы не позволяет установить элементы управления системой автоматизации для регулирования температурного режима тепличного комплекса. На рисунке 14 показан клапан, через который протекала геотермальная вода во время отопительного сезона.Проблема в том, что исполнительные элементы системы автоматизации механически не могут двигаться из-за образовавшихся отложений. Источники [33,34] представляют обширные исследования по различным технологиям и применениям геотермальной энергии. Однако комплексная оценка геотермальных систем отопления актуальна в связи с изменениями в понимании, сфере применения и эволюции технологий, что подтверждает актуальность исследования, представленного в статье. Различные модели акустико-магнитных устройств были разработаны для геотермальных систем. безреагентная очистка воды [35].Их опробовали на геотермальных месторождениях Майкопского района Республики Адыгея. Установки для безреагентной акустико-магнитной очистки воды успешно применяются на ОАО «Радуга». Эти устройства обладают следующими характеристиками: объем очищенной воды до 0,25 м 3 / с, потребляемая мощность около 150 Вт.

Исследование (2016–2020 гг.) Защиты металла оборудования от коррозии методами геотермальной воды. Безреагентная обработка представляет значительный практический интерес.Безреагентная акустико-магнитная обработка геотермальной воды позволяет не только эффективно защитить металл оборудования геотермальной системы теплоснабжения от коррозии, но и удалить существующие отложения солей и продуктов коррозии в теплообменниках, трубах и электроклапанах, нарушающие их нормальную работу. В результате снизились простои оборудования и затраты трудовых и материальных ресурсов на устранение неисправностей магистральных теплотрасс и трубопроводов, обусловленных нарушением водно-химического режима.Проблема образования накипи решается установкой акусто-магнитных устройств, которые позволят автоматизировать систему теплоснабжения тепличного комплекса.

Результаты моделирования согласуются с данными, полученными в результате установки акусто-магнитных устройств. Для установки акусто-магнитного устройства необходимо выполнение ряда условий. Это сведет к минимуму процесс образования накипи на стенках труб и отопительного оборудования. Главное условие — установка устройства на выходе из геотермальной скважины перед системой дегазации.Количество устанавливаемых устройств зависит от диаметра подающей трубы, расхода воды и типа акусто-магнитного устройства. Все устройства должны быть подключены параллельно друг другу и с уловителями шлама. При больших почасовых расходах воды допускается обработка до 30% расхода раствора. Перед установкой акусто-магнитного устройства необходимо провести ревизию всей системы геотермального водоснабжения, заменить трубопроводы, фильтры, очистить от накипи теплообменник. Акустико-магнитные устройства и сепараторы шлама устанавливаются таким образом, чтобы они всегда были заполнены геотермальной водой.

На рисунке 15 показан клапан, через который протекала геотермальная вода с Майкопского месторождения во время отопительного сезона, если геотермальная вода обрабатывается с помощью акусто-магнитного устройства. Для оптимальной работы акусто-магнитных устройств необходимо обеспечить расход жидкости в диапазон 1–3 ​​м / с. Установлена ​​автоматическая система безреагентной обработки геотермальной воды для системы отопления гидропонных теплиц. На рисунке 16 показан шкаф управления автоматической системой безреагентной обработки геотермальной воды.

В соответствии с особенностями технологии, оборудования и задач управления безреагентной очисткой геотермальных вод и на основе общих принципов построения современных систем автоматического управления разработанная система автоматического управления безреагентной очисткой геотермальных вод способна управлять технологический процесс; потребляет небольшое количество энергии, имеет приемлемый уровень надежности.

Структура вуза, программа обучения и отзывы

МГТУ им.Носова в Магнитогорске — одно из самых престижных учебных заведений России. Университет имеет прочную материальную базу и высококвалифицированный преподавательский состав. Студентам предоставляется возможность выбрать способ получения знаний — в очных, дистанционных или удаленных офисах.

История и современность

МГТУ им. Носов был основан в 1934 году и считается старейшим учебным заведением высшей школы на Урале. Базой для создания университета послужили курсы подготовки инженерных кадров для горнодобывающей и металлургической промышленности.С течением времени и расширением числа преподаваемых профессий и кафедр центр был переквалифицирован сначала в институт, а затем в многопрофильный технический университет.

Дальнейшее развитие научно-исследовательских и образовательных программ проводилось в МГТУ. Носова (Магнитогорск) один из главных вузов России. Это событие произошло в 2017 году. В состав вуза входит филиал в Белорецке.

Уровни подготовки

Ежегодно обучение в стенах МГТУ.Носов принимает более 15 тысяч студентов, которые осваивают следующие уровни подготовки:

  • Высшее образование по 848 программам.
  • Среднее профессиональное образование — 20 направлений.
  • Программа бакалавриата охватывает 56 направлений.
  • Специальность обеспечивается по 8 специальностям, охватывающим 106 образовательных программ.
  • Магистратура получена по 31 направлению, где изучается 141 образовательная программа.
  • Аспирантура возможна по 15 направлениям подготовки, в том числе 70 программам обучения.

Квалификация

Программа обучения МГТУ им. Носова включает уровни квалификации:

  • Среднее специальное.
  • Образование высшее по специальности, бакалавриат, магистратура.
  • Подготовительный этап высшей квалификации — аспирантура.
  • Филиал МГТУ в г. Белорецк осуществляет обучение студентов по программам высшего образования двух уровней — бакалавриата, специальности.

Поступающие имеют возможность получить образование бесплатно или оплатить стоимость обучения по утвержденным ценам.В 2017 году стоимость увеличилась, и по некоторым специальностям составила:

  • Бакалавриат с 93 до 155,3 тысячи рублей за учебный год.
  • Специальность 105,4 тыс. Руб. На учебный год.
  • Магистр — от 103,5 до 163,1 тыс. Руб. В год.
  • Аспирантура — от 107,8 до 117,2 тыс. Руб.

Оплата может производиться за год, ежеквартально или за каждый месяц обучения. Дополнительное образование и защиту диссертаций обеспечивают пять докторских диссертационных советов по десяти специальностям.

Состав

МГТУ им. Носова — крупнейшее государственное образовательное учреждение, в состав которого входят институты и факультеты:

  • Металлургия, металлообработка и машиностроение (кафедры — машиностроение, механика, обработка металла, технология металлов и литейные процессы).
  • Горный и горный транспорт (кафедра — безопасность и эффективность горных работ, горных работ, машин и транспортных средств, разработки недр и др.).
  • Строительство, архитектура и искусство (кафедра — архитектура, дизайн, строительство зданий и сооружений, рисунок и живопись и др.)).
  • Педагогика, социальная работа и психология (кафедра социальных технологий, дошкольного образования, педагогики, психологии и др.).
  • Филология, иностранные языки и история (кафедры — лингвистика и массовые коммуникации, история, английский язык и др.).
  • Институт естествознания и стандартизации (кафедра физики, химии, высшей математики, промышленной экологии и др.).
  • Дистанционное обучение.
  • Факультеты МГТУ. Носов — физическая культура и спорт, физико-математические, дополнительное образование детей и взрослых.
  • Многопрофильный колледж.
  • Филиал в г. Белорецк.

Дистанционное обучение

Работа и высшее образование — совместимые процессы в МГТУ. Носов. Дистанционное обучение в институте осуществляется без отрыва от основной деятельности. Учебный год делится на классические семестры, в течение которых студент выполняет задания, самостоятельно изучает курс теории. В конце академического семестра студенты прибывают на сессию продолжительностью от 40 до 50 дней.В этот период студенты освобождаются от работы, сдают экзамены, контрольные работы, проходят лабораторную практику.

Срок обучения:

  • Специальность — от 5,5 до 6 лет.
  • Бакалавриат — 5 лет.
  • Программа ускоренного обучения — 4 года.
  • На базе имеющегося высшего образования — от 3,5 до 6 лет в зависимости от первой специальности.

Выпускники заочного института получают диплом государственного образца, как и выпускники дневной формы обучения.

Направления дистанционного обучения

Есть еще одна возможность получить престижное образование в МГТУ. Носов — заочное обучение. Университет предлагает освоить уровень бакалавриата по направлениям:

  • Экономика.
  • Финансовый менеджмент.
  • Государственное и муниципальное управление.
  • Психолого-педагогическое образование.
  • Дефектологическое образование.
  • Педагогика начального образования.
  • Документация и архивные исследования.
  • Социальная работа.
  • Государственная политика и социальные науки.
  • Управление персоналом.
  • Бизнес-информатика.
  • Педагогика по профилю математика и информатика.

Магистратура:

  • Прикладная информатика.
  • Управление персоналом.

Как поступить на дистанционный факультет

Подача документов для приема на дистанционный факультет школьники, окончившие полный курс школы, получившие аттестат о среднем образовании и имеющие достаточные оценки на ЕГЭ.Также на обучение принимаются абитуриенты со средним профессиональным образованием, инвалиды и иностранные граждане.

Документы, необходимые для поступления:

  • Заявление.
  • Заполненная форма.
  • Нотариально заверенная копия документа об общем образовании (при желании можете прислать оригинал).
  • Копия паспорта.
  • Подписанный договор в двух экземплярах.
  • 2 фото размером 3 х 4.
  • Копия квитанции об оплате за обучение в первом семестре.

Подготовленные документы отправляем почтой на адрес в г. Магнитогорск — Проспект им. Ленина, дом 38. Приемная комиссия.

Все поступающие должны сдать вступительные экзамены по дистанционной форме, результаты распечатываются и отправляются вместе с общим пакетом документов в МГТУ им. Носова. Дистанционное обучение предоставляется на платной основе. Стоимость обучения за год по направлению «Управление персоналом» (уровень магистра) составляет 42,5 тыс. Руб., По остальным направлениям — 32.7 тысяч рублей (стоимость по цене 2017 года).

Дополнительное образование

Факультет непрерывного образования приглашает к обучению взрослых и детей. В программу обучения входит повышение уровня знаний поступающих с целью дальнейшего поступления в МГТУ. Носов. Специальности в университете настолько разнообразны, что любой студент, поставивший перед собой цель, может найти свое призвание и развить таланты.

На базе факультета действуют курсы:

  • Подготовительные курсы к ЕГЭ (9-11 классы) и ГИА (9 класс).
  • Курсы подготовки к вступительным экзаменам для выпускников средних профессиональных учебных заведений, техникумов, рабочей молодежи.
  • Курсы подготовки к творческим экзаменам.
  • Подготовительные курсы дистанционного обучения по отдельным предметам — математика, физика, русский язык.

Обучение взрослых

Люди, имеющие профессию и образование, могут расширить свои знания в выбранной сфере или переквалифицироваться для начала новой карьеры, поступив в Институт непрерывного образования «Горизонт» при МГТУ.Носов. Обучение осуществляется платно по программе:

  • Повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование, переподготовка (принимаются лица со средним профессиональным, высшим образованием или проходящие курс высшего образования). Обучение ведется по 20 инженерным и 28 педагогическим направлениям. Переподготовка осуществляется по четырем направлениям, где можно освоить более 30 специальностей.
  • Общеобразовательные программы (курсы различной направленности — компьютерная грамотность, изучение иностранных языков, компьютерная графика и анимация, многое другое).Предлагается обучение на курсах по 5 направлениям, всего около 40 специальностей.
  • Курсы профессионального обучения предназначены для граждан, имеющих рабочую профессию (слесарь, стропальщик, повар и др.).

Отзывы

Студенты и выпускники вузов говорят о периоде учебы как о прекрасном времени. Отмечается, что престиж вуза подтверждают не слова, а уровень знаний, которые дают преподаватели. Отзывы свидетельствуют о том, что учиться достаточно сложно — требования к знаниям очень высокие, но это оправдано в будущем при поиске работы и применении на практике полученного арсенала образования.

Практически все студенты, окончившие вузы по техническим специальностям, нашли работу в крупных компаниях. Некоторые продолжают обучение в университете на заочном или дистанционном факультете. По общему мнению, первое образование нужно осваивать в очной форме обучения — базовые знания, полученные при непосредственном общении с учителями, гораздо фундаментальнее. Другие формы образования не предоставляют столько возможностей и должного качества знаний.

Бытовые и социальные аспекты жизни в вузе отмечены как положительные.Для студентов есть несколько столовых, буфеты, доступ к обширной библиотеке и электронная литературная книга. Студенты, успешно прошедшие сессию, получают достойную стипендию, а в свободное время проводят массу интересных занятий. МГТИ ведет активную общественную жизнь — проводятся конкурсы, игры КВН, концерты и многое другое.

Отрицательные отзывы говорят о небольшом количестве бюджетных мест и высокой стоимости платного обучения. Некоторые делают упор на слишком большой комплекс учебных корпусов, в котором студенты на какое-то время теряются и долго не могут найти нужную аудиторию для МГТУ.Носов. График занятий насыщен, и у многих нет времени на подготовку, что скорее связано с работоспособностью ученика, чем с минусами системы обучения.

Полезная информация

Иногородним студентам предоставляется комната в общежитии кампуса, где проживает более 3 тысяч человек. Общежития рассчитаны на проживание 2 или 4 человек. Корпуса на каждом этаже оборудованы общими кухнями, комнатами для подготовки к занятиям, санитарными блоками.В некоторых домах проведен капитальный ремонт.

Институт расположен в Челябинской области, адрес учреждения — г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 38.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *