Современные паровые и газовые турбины являются основными двигателями тепловых и атомных электростанций, значение которых для энергетики определяется все возрастающими потребностями страны в электроэнергии.

Паровые турбины позволяют осуществлять совместную выработку электрической энергии и теплоты, что повышает степень полезного использования теплоты органического и ядерного топлива. Газотурбинные установки обеспечивают высокую маневренность электростанций для покрытия переменной части суточного графика электрической нагрузки в энергосистеме, а в сочетании с паротурбинными установками дают максимальную экономичность при минимальной удельной стоимости. ​


​​ ​Бакалавриат (4 года) Магистратура (2 года)​ Аспирантура (4 года)​
​Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 13.04.03 Энергетическое машиностроение ​​2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели
Образовательная программа​ ​​Газоту​рбинные, паротурбинные установки и двигатели​ ​​​Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели​
Количество мест
в конкурсной группе​ (2026 г.)
​​В рамках КЦП: 45
По договорам: 15
​​В рамках КЦП: 50
По договорам: 35
​В рамках КЦП и целевое обучение: 2
По договорам: 2
Вступительные испытания
и минимальные баллы​
​​​​Русский язык — 40
Физика — 41
По выбору поступающего:
Математика — 40 
Информатика — 46
ENMI_130403.pdfENMI_130403.pdf Конкурс научного портфолио​
​Программа вступительного испытания
Стоимость обучения (2025/26 г.) ​390 тысяч рублей 420 тысяч рублей​
Дополнительные материалы​ Аннотация практик Аннотация практик​ Документы программы​
 
​​​Где студенты проходят практику и куда идут работать?
 
​​​​​
​Чем заниматься после выпуска​​​​?
Проектный инжиниринг и разработка ​Создание конструкторской документации, 3D-моделей и чертежей энергетического оборудования и электрических станций
Технологии и производство ​Разработка процессов изготовления деталей, внедрение новых материалов и методов изготовления (аддитивные технологии, композиты)
​Сервисная инженерия и модернизация ​Комплексное обслуживание, диагностика, восстановление и продление ресурса работы как всей турбомашины, так и вспомогательного оборудования
​Реверс-инжиниринг и оптимизация ​Анализ действующего оборудования для глубокой модернизации, повышения эффективности и адаптации к отечественному производству
​Газодинамическое моделирование (CFD) ​Расчет течения потока, для проведения оптимизации проточной части энергетического оборудования
Прочностной и термомеханический анализ ​Прогнозирование напряжений, деформаций и ресурса работы деталей в экстремальных условиях высоких температур и нагрузок
Научные исследования ​Разработка математических моделей для создания нового высокоэффективного энергетического оборудования
Создание цифровых двойников ​Верификация расчетных моделей и создание виртуальных прототипов для мониторинга и диагностики оборудования, а также для оптимизации эксплуатации
 
30.01.2026 14:43