Объем и продолжительность преддипломной практики
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 21 зачетную единицу.

Продолжительность преддипломной практики составляет 14 недель (756 академических часов).

 

Семестр Трудоемкость практики, з.е. Продолжительность практики, нед. (акад.час)
XI 21 14 (756)

 

Содержание преддипломной практики

 

Руководство организацией и проведением практики студентов, обучающихся по программе специалитета (специализация №3 «Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок») осуществляется преподавателями кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии.  

Преддипломная практика предусматривает выполнение индивидуального или группового задания, ориентированного на подготовку к защите дипломной работы (проекта).

Квалификационные умения выпускника по программе специалитета «Химическая технология материалов современной энергетики» (специализация №3 «Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок») для решения профессиональных задач должны сформироваться в результате прохождения отдельных этапов преддипломной практики.

Возможные виды выполняемых работ на различных этапах проведения преддипломной практики приведены в таблице.

Конкретные формы, наличие и объемы различных этапов практики студентов определяются руководителем практики совместно с обучающимся и представителями (руководителем практики) профильной организации. Распределение времени на различные виды работ определяется графиком проведения преддипломной практики и характером программы специалитета.

При выполнении задания студенту рекомендуется ответить на следующие вопросы:

- современные технологические процессы, экспериментальные методы исследования, основное оборудование;

- используемое системное и прикладное программное обеспечение;

- принципы планирования и управления производством, анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции организации;

- применяемые методы измерения и оценки параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест;

- выполнение норм охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- порядок внедрения инновационных идей в производство;

- назначение и содержание документации;

- должностные обязанности персонала предприятия.

 

Таблица 1 – Виды работ

Этапы проведения Виды работы Формы текущего контроля
Организационный  Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по ТБ
Экологический Изучение принципов технологической безопасности, охраны труда и экологии Подраздел в отчете
Информационно-аналитический Изучение используемого системного и прикладного программного обеспечения Подраздел в отчете
Технико-экономический Изучение принципов организации, планирования и управления производством, анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции Подраздел в отчете
Индивидуальная работа студента по теме выпускной квалификационной работы Получение профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности Подраздел в отчете
Заключительный Анализ и представление итоговых результатов практики – текст дипломной работы. Зачёт

Обязательным элементом преддипломной практики является инструктаж по технике безопасности. (Протокол инструктажа хранится вместе с отчетами студентов по практике).

Продолжительность трудовой недели для студента во время прохождения практики не должна превышать 40 часов.

В процессе практики текущий контроль над работой студента осуществляется руководителями практики в рамках регулярных консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным типам практики не проводится.

 

Примеры тем ВКР, характеризующие специализацию подготовки «Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок»:

1 Модернизация системы переработки жидких радиоактивных отходов цеха дезактивации ФГБУ ПИЯФ.

2 Обоснование технологической схемы процесса переработки урансодержащих стоков АО «Ульбинский металлургический завод».

3 Изучение радионуклидного состава теплоносителя первого контура реактора У-3 в зависимости от его мощности.

4 Модернизация системы очистки воды бассейна выдержки топлива первой очереди Кольской АЭС.

5 Совершенствование технологии переработки кубовых остатков реакторов ВВЭР-440.

6 Проектирование участка извлечения и глубокой очистки борсодержащих соединений из радиоактивных отходов АЭС с реакторами типа ВВЭР.

7 Определение эффективности сорбционной очистки водных сред от радионуклидов новыми природными и синтетическими сорбентами.

8 Исследования по сочетанному воздействию ультрафиолетового облучения и ультразвука на технологические водные среды.

9 Изучение метрологических характеристик вторичного эталона единицы активности на основе полупроводникового спектрометра гамма-излучения.

10 Определение моноэтаноламина в водных средах АЭС переменного солевого состава методом ионной хроматографии.

11 Разработка технологии глубокой дезактивации сталей и переработки образующихся радиоактивных отходов.

12 Оценка возможности применения изделий из карбида кремния на заключительной стадии жизненного цикла ОЯТ.

13 Исследование процесса выщелачивания радионуклидов из цементной матрицы при долговременном хранении радиоактивных отходов.

14 Синтез наноразмерных порошков в системе LaPO4 – DyPO4 – Н2О и изучение термической и химической стойкости керамики на их основе.

15 Оптимизация обращения с твердыми радиоактивными отходами на радиохимическом предприятии.

16 Проектирование участка по выделению 67Ga и изготовлению изотопных генераторов 68Ge/68Ga, 188W/188Re.

17 Исследование кинетики экстракции европия экстрагентом Р507.

18 Синтез (2+1)трикарбонильных комплексов технеция-99m и рения со сложными эфирами изоцианокарбоновых кислот.

19 Совместная экстракция РЗЭ среднетяжелой группы экстрагентом на основе моно-2-этилгексилового эфира 2-этилгексилфосфоновой кислоты.

20 Разработка технологии изготовления пористой керамики для фиксации радионуклидов в закрытых источниках

21 Исследование новых методов повышения эффективности извлечения урана из руды в процессе подземного скважного выщелачивания урана.

 

 

Дата: 2019-02-02, просмотров: 236.