Содержание
Об Академии — ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
– ведущее высшее учебное заведение МЧС России в Сибирском федеральном округе, выполняющее подготовку высококвалифицированных специалистов для регионов Сибири в области обеспечения пожарной безопасности
Руководство
Начальник и заместители Академии,
контактные данные
Перейти
Структура
органы управления, структурные подразделения Академии
Перейти
Учёный совет
выборный коллегиальный орган для рассмотрения важных вопросов
Перейти
Почетный президент Академии
Перейти
Устав, лицензии, свидетельства об аккредитации, приказы и положения…
Информация о численности обучающихся в Академии
Информация о результатах приёма по каждой специальности
Информация по образовательным программам
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Сведения о выпускниках
информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Для проживания обучающихся очной формы обучения предусмотрены 2 курсантских общежития на 252 человека каждое.
Помещения представляют собой секции по 2 комнаты в каждой и рассчитаны на проживание 4-х человек.
Спорт – неотъемлемая часть образовательного процесса. Обучающиеся активно занимаются пожарно-прикладным, пожарно-спасательным спортом, лёгкой атлетикой, лыжными гонками, плаванием и другими видами спорта, направленными на укрепление физического здоровья и общую физическую подготовку обучающихся ВУЗа.
Наличие оборудованных учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, помещений для самостоятельной работы и т.п., соответствующих требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализуемых образовательных программ.
обучающимся,
сотрудникам
Задать
вопрос
Name
Phone
Message
Условия приема в образовательные учреждения МЧС России (Уральский институт ГПС МЧС России г.
Екатеринбург, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России г. Железногорск) БАРНАУЛ :: Официальный сайт города
Порядок приема и рассмотрения обращений
Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».
Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц принимаются по адресу: 656043, г. Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114.
График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Итоги работы с обращениями граждан в администрации города Барнаула размещены на интернет-странице организационно-контрольного комитета.
Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Университет является учебным заведением с 80-летним опытом подготовки высококвалифицированных специалистов. Качество образовательных услуг подтверждено отечественными и зарубежными сертификатами соответствия.
За последние годы значительно вырос консорциум ученых университета: около 40 % персонала, занятого в образовательной деятельности, имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, 36 % — ученые звания профессоров и доцентов. Более 200 авторских свидетельств и патентов на изобретения отражают высокий научный потенциал университета.
Продукты интеллектуальной собственности ученых университета активно используются не только в Беларуси, но и востребованы в Азербайджане, Казахстане, России и Украине.
Университет аккредитован как научная организация Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук, что является свидетельством высокого уровня научно-исследовательской работы, проводимой в его стенах.
Международное сотрудничество последовательно развивается. Укрепляется существующее партнерство. Поддерживаются деловые контакты с учебными заведениями ближнего и дальнего зарубежья. Университет является полноправным членом Европейской ассоциации колледжей пожарных служб, объединяющей учебные заведения пожарно-спасательного профиля (EFSCA). За достижения в области пожарного образования в 2015 году университет был награжден Золотой медалью EFSCA.
Университет имеет статус базовой учебной организации стран СНГ в области ликвидации чрезвычайных ситуаций и статус учебного заведения для правоохранительных, пожарных, аварийно-спасательных служб и специальных служб государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Обучение в Университете востребовано среди иностранных специалистов. С 2003 года в университете прошли обучение более 4000 иностранных специалистов из 48 государств. Среднее количество иностранных студентов составляет 13% от общего числа студентов университета.
Университет активно сотрудничает с международными организациями, такими как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Международная организация гражданской обороны (МОГО), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), Европейская комиссия (ЕК), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими. Ежегодно университет организует и проводит совместные тренинги с международными организациями.
В 2-х филиалах, на 7-ми факультетах, 20-ти кафедрах, в аспирантуре и докторантуре Университета обучение организовано по программам первого и второго уровня высшего образования по 4-м специальностям, послевузовское образование — по 3-м специальностям. Переподготовка управленческих кадров и проводится по 5 специальностям.
Существует широкий спектр курсов повышения квалификации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и промышленной безопасности. Список курсов можно найти здесь — http://www.rescuetraining.by/index.php/2014-08-16-07-54-10.
Для проведения практических занятий в университете имеется Учебная площадка площадью 42 га с 34 учебными площадками, на которых моделируются разнообразные природные и техногенные явления в условиях, приближенных к реальным.
Образовательные программы по высшему образованию
Бакалавриат
Название специальности | Продолжительность обучения |
1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» для бакалавров технических наук | 4 года (дневная форма обучения) |
1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» для бакалавров технических наук | 5 лет (заочное обучение) |
1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность» для «Бакалавров технических наук» | 4 года (дневная форма обучения) |
1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность» для «Бакалавров технических наук» | 5 лет (заочное обучение) |
Образовательные программы высшего образования
Степень магистра
Название специальности | Продолжительность обучения |
1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» для «Магистр технических наук» | 1 год (дневная форма обучения) |
1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» для «Магистр технических наук» | 1,5 года (заочное обучение) |
1-94 81 01 «Управление предупреждением чрезвычайных ситуаций» для «Магистр менеджмента» | 1 год (дневная форма обучения) |
1-94 81 01 «Управление предупреждением чрезвычайных ситуаций» для «Магистр менеджмента» | 1,5 года (заочное обучение) |
Более подробную информацию можно получить на сайте http://ucp. by или по телефонам +375-17-341-77-11 (первый заместитель начальника
Университет), +375-17-345-44-46 (группа международных связей), тел/факс +375-177-77-27-75, моб. +375-29-361-79-86 (заведующий сектором маркетинга).
АзияАфрикаАмерикаЕвропаПредставительства в международных организацияхАзербайджан — Баку (посольство)Армения — Ереван (посольство)Вьетнам — Ханой (посольство)Грузия — Тбилиси (посольство)Израиль — Тель-Авив (посольство)Индия — Нью-Дели (посольство)Индонезия — Джакарта (посольство)Иран — Тегеран (посольство)K Казахстан — Астана (посольство)Катар — Доха (посольство)Китай — Гуанчжоу (генеральное консульство)Китай — Пекин (посольство)Китай — Шанхай (генеральное консульство)Южная Корея — Сеул (посольство)Кыргызстан — Бишкек (посольство)Монголия — Улан-Батор (посольство)Объединенные Арабские Эмираты — Абу-Даби (посольство)Пакистан — Исламабад (посольство) y)Сирия — Дамаск (посольство)Таджикистан — Душанбе (посольство)Туркменистан — Ашхабад (посольство)Турция — Анкара (посольство)Турция — Стамбул (генеральное консульство)Узбекистан — Ташкент (посольство)Япония — Токио (посольство)Перейти к
красноярских ученых повышают эффективность пожарных роботов
Ученые СФУ совместно с коллегами из МЧС России разработали метод имитационного моделирования охлаждения строительных конструкций с помощью пожарных роботов. Своевременное охлаждение водой помогает предотвратить обрушение несущих конструкций в результате перегрева. Предлагаемая методика также может быть использована для изучения эффективности пожаротушения.
Пожарные роботы – эффективное инновационное средство пожарной защиты. Они могут погасить пламя струей воды или специальной пеной без присутствия персонала в опасной зоне. Робот представляет собой автоматическое устройство, манипулирующее туловищем в сферической системе координат. Он оборудован приборами обнаружения пожара и программным управлением. По задумке разработчиков, такой робот может заменить пожарного в опасных зонах, тушащего и локализующего пожар или охлаждающего оборудование и строительные конструкции. Пожарные роботы могут быть оснащены инфракрасными сканерами для автоматического обнаружения пожара и телекамерами для видеонаблюдения. Такими роботами уже оснащены ангар для технического обслуживания самолетов в московском аэропорту Шереметьево, стадион «Зенит Арена» (Санкт-Петербург), стартовая площадка космодрома Восточный и другие важные объекты.
В некоторых зданиях усложнена пожарная безопасность из-за опасности обрушения несущих строительных конструкций. В частности, металлические конструкции страдают уже при 500°С, и в таких случаях для их охлаждения используются пожарные роботы. Чтобы оценить, насколько эффективно работает противопожарное оборудование, ученые используют имитационное моделирование.
«Мы использовали специально разработанный скрипт Python и разработали алгоритм генерации кода, имитирующего движение струи теплоносителя в Fire Dynamics Simulator (FDS). Наша команда смогла представить результаты моделирования процессов охлаждения строительных ферм на примере ТЭЦ»,сказала Пожаркова Ирина , доцент кафедры систем автоматизации, автоматизированного управления и проектирования Школы космических и информационных технологий СФУ.
По мнению авторов, методы имитационного моделирования позволяют с высокой точностью оценить эффективность охлаждения несущих конструкций. Моделирование динамики пожара является сложной задачей, поскольку необходимо учитывать движение роботизированного ствола по заданному алгоритму. Большинство существующих программных решений не позволяют с высокой точностью моделировать движение струи роботизированного ствола по защищенным от нагрева строительным конструкциям. Подача воды в защищаемую металлоконструкцию с расходом, распределенным по всей ее площади, приведет к равномерному снижению температуры в соответствующей зоне охвата. Однако такой вариант не подходит для крупных строительных конструкций. Если охлаждение происходит за счет движущейся по их поверхности струи, это может привести к локальному перегреву, и конструкции рискуют разрушиться в точках, удаленных от точки подачи воды.
Для решения этой задачи красноярские ученые представили модель движения водомета в виде набора элементов, имитирующих последовательную подачу воды в различные точки охлаждаемых строительных конструкций путем включения и выключения в моменты времени, соответствующие алгоритму работы пожарного робота.
«Если нам известны геометрические параметры строительных конструкций, мы можем с помощью специализированного Python-скрипта смоделировать подачу воды в соответствующие участки 3D-модели горящего помещения. Кстати, вода здесь представлена в виде отдельных частиц, а их движение моделируется на основе уравнений вычислительной гидродинамики»,отметил Роман Царев , соавтор работы, доцент лаборатории научно-образовательного программного обеспечения Школы космических и информационных технологий СФУ.
Ученые протестировали полученную имитационную модель, обыграв сценарий гипотетического пожара в машинном отделении ТЭЦ. Предполагая, что произойдет повреждение системы масляной смазки турбины ТЭЦ, сопровождающееся разливом масла и пожаром, специалисты рассчитали, что без охлаждения критическая температура (500 о С) будет превышена на седьмой минуте огня. Однако при использовании лафетного ствола конструкции не будут нагреваться выше 198 о С, что свидетельствует об эффективности роботизированной установки пожаротушения для охлаждения строительных ферм.