Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Energijos technologijos ir ekonomika (anglų k. - Energy Technology and Economics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Energy engineering study field EER 2021.pdf

Valstybinis kodas

6211EX073

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470713

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias ir išugdyti gebėjimus, reikalingus tirti darnios energetikos technologijų, investavimo, planavimo ir valdymo procesus, kurti darnią energetikos sektoriaus plėtrą užtikrinančius sprendimus, spręsti praktines bei mokslines problemas, atlikti mokslo tiriamuosius darbus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta energetikos sistemos struktūrą, technologijas, planavimo ir valdymo metodus, geba juos taikyti sprendžiant praktinius ir mokslinius uždavinius energijos inžinerijoje;
A2 Turi klasikinių ir modernių ekonomikos ir vadybos teorijų žinių ir geba jas taikyti spręsdamas tarpdalykines problemas energetikoje, išmano naujausių ekonomikos modelių ir tarpdalykinių tyrimų metodus, žino jų galimybes ir apribojimus;
A3 Žino ir kritiškai vertina naujausius energijos inžinerijos srities pasiekimus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba spręsti energijos inžinerijos srities netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas problemas;
B2 Geba įžvelgti ir formuluoti inžinerines ir ekonomines problemas energetikos srityje, jas spręsti taikydamas teorinius modelius ir matematinės analizės metodus;
B3 Geba panaudoti savo žinias ir supratimą analizuodamas tradicinių ir naujų energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo technologijų poveikį darniam vystymuisi;
B4 Supranta darnaus vystymo, aplinkos apsaugos, klimato kaitos valdymo politikos, energinio efektyvumo ir ekonominių reikalavimų svarbą;
B5 Geba taikyti novatoriškus metodus darniam energetikos sistemų vystymui, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai, integruoti ekonomikos žinias ir priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines energijos inžinerijos problemas, geba įvertinti siūlomų sprendimų techninį tinkamumą ir finansinį efektyvumą;
C2 Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus, susijusius su efektyviais, aplinkai draugiškais, saugiais energetikos sektoriaus procesais;
C3 Geba priimti inžinerinius sprendimus, susidūręs su energetikos sektoriaus plėtros, darnumo, efektyvumo ir kitomis daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis, problemomis.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
D2 Geba planuoti ir atlikti energetinių įrenginių ir energetikos sistemų analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, geba kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
D3 Geba ištirti naujų energijos technologijų ir ekonomikos problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes energetikos sektoriaus technines ir ekonomines problemas;
E2 Išsamiai supranta energijos inžinerijoje taikomas technologijas, metodus ir metodikas bei jų ribotumus, moka parinkti techninę ir programinę įrangą;
E3 Geba spręsti netipinius kompleksinius techninius-ekonominius uždavinius naujoje ir nepažįstamoje aplinkoje, turėdamas ribotą informaciją, diegdamas naujoves, derindamas kelių dalykų žinias ir laikydamasis socialinės atsakomybės;
E4 Išmano techninius ir netechninius inžinerinės veiklos, susijusios su energijos technologijų poveikiu aplinkai ir visuomenei, reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba dirbti individualiai ar grupėse kartu su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais, geba būti komandos lyderiu, sprendžiant su energetikos technologijomis ir ekonomika susijusias problemas;
F2 Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
F3 Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Labai gerai išmano energetikos projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi energetikos ekonomikos, pažangiųjų energijos technologijų, energetikos sistemų, energetinės sistemų analizės, elektros sistemų planavimo, energijos išteklių rinkų ir jų reguliavimo bei valdymo, aplinkosaugos energijos gamyboje, finansų valdymo sprendimų, inovacijų ekonominio vertinimo žinių. Geba kompleksiškai vertinti ir spręsti integruotas energetikos ir ekonomikos problemas, parengti ekonominius energetikos sistemų vystymo modelius, priimti optimalius darnią energetikos sektoriaus plėtrą užtikrinančius sprendimus, atsižvelgdamas į šiandieninius energetikos technologinius, ekonominius ir aplinkosauginius iššūkius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti energetikos įmonėse, įvairių profilių įmonių energetiniuose skyriuose, energetikos sistemų projektavimo ir gamybos įmonėse, nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.