KURS ZIELONE KOMPETENCJE: Wykorzystanie dronów w budownictwie ekologicznym wraz ze zdobyciem kwalifikacji pilota drona A2 z egzaminem.
KURS ZIELONE KOMPETENCJE: Wykorzystanie dronów w budownictwie ekologicznym wraz ze zdobyciem kwalifikacji pilota drona A2 z egzaminem.
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaEkologia i rolnictwo / Ochrona środowiska
- Grupa docelowa usługi
Wszystkie osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) chcące zdobyć od podstaw umiejętności prowadzenia nieinwazyjnych, efektywnych, szybkich i dokładnych pomiarów obiektów budowlanych celem ich późniejszej termomodernizacji oraz pomiarów termowizyjnych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego rodzaju prac.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników16
- Data zakończenia rekrutacji25-06-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi22
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa rozwojowa "KURS ZIELONE KOMPETENCJE: Wykorzystanie dronów w budownictwie ekologicznym wraz ze zdobyciem kwalifikacji pilota drona A2 przygotowuje uczestnika do samodzielnego prowadzenia pomiarów fotogrametrycznych i badań termowizyjnych - w tym pomiarów fizycznych obiektów, które pozwalają na znaczące zmniejszenie zużycia materiałów na budowach oraz zużycia energii pierwotnej budynków, a także pozwala na zdobycie kwalifikacji pilota drona A2, niezbędnych do prowadzenia takich prac.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Prowadzi pomiary fotogrametryczne i termowizyjne w sektorze zielonej gospodarki | Wyznacza i mierzy miejsca pod budowę OZE - farm fotowoltaicznych. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Wybiera odpowiedni sprzęt i oprogramowanie do konkretnego rodzaju nalotu. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | |
| Obsługuje odpowiednie oprogramowanie komputerowe dotyczące obrazowania parametrów fizycznych obiektów budowlanych a także interpretuje je w celu komunikacji możliwości poprawy lub dokładnego wyliczenia potrzebnej ilości materiałów budowlanych bez pozostawiania odpadów. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | |
| Stosuje metody przetwarzania danych fotogrametrycznych oraz tworzenia chmur punktów. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | |
| Przetwarza i analizuje dane fotogrametryczne oraz chmury punktów w kontekście monitorowania środowiska. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | |
| Komunikuje w zrozumiały sposób wyniki badań oraz pomiarów fotogrametrycznych i termowizyjnych i ich wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. | Obserwacja w warunkach symulowanych | |
| Podczas pracy używa i rozróżnia pojęcia: 1. Rozdzielczość piksela terenowego GSD (ang.: Ground Sample Distance), 2. Overlap (ang.: pokrycie), 3. GNSS (ang.: Global Navigation Satellite System ) - potocznie GPS, 4. RTK (ang.: Real Time Kinematic), 5. Dokładność danych przestrzennych | Obserwacja w warunkach symulowanych | |
| Definiuje zasady bezpiecznych lotów BSP, w tym lotów nie zagrażających środowisku | Omawia czynniki zewnętrzne wpływające na system BSP, redukując ryzyka dla środowiska | Test teoretyczny |
| Charakteryzuje ciężar BSP | Test teoretyczny | |
| Wskazuje organy prawne odpowiedzialne za ustalanie przepisów prawa lotniczego | Test teoretyczny | |
| Rozróżnia i charakteryzuje kategorie lotów BSP | Test teoretyczny | |
| Rozróżnia strefy geograficzne | Test teoretyczny | |
| Definiuje obowiązki pilota oraz operatora drona przed, w trakcie i po operacji, w tym pomiarów fotogrametrycznych i termowizyjnych | Test teoretyczny | |
| Identyfikuje czynnik ludzki w wypadkach lotniczych | Test teoretyczny | |
| Identyfikuje zagrożenia wynikające z lotów pod wpływem substancji psychoaktywnych | Test teoretyczny | |
| Określa ryzyko na ziemi | Test teoretyczny | |
| Charakteryzuje zasady planowania lotów, odpowiedniego przygotowania oraz wykonania bezpiecznego startu | Test teoretyczny | |
| Wyjaśnia podstawowe zasady działania systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz podstawy meteorologii i bezpieczeństwa wykonywania lotów | Charakteryzuje podstawową i zaawansowaną terminologię | Test teoretyczny |
| Charakteryzuje budowę i systemy działania BSP | Test teoretyczny | |
| Charakteryzuje różne tryby lotów | Test teoretyczny | |
| Definiuje czynniki związane z meteorologią tj. atmosfera, ciśnienie atmosferyczne, gęstość, temperatura, wilgotność, ruchy powietrza, chmury, opady, osady, masy powietrza, wiatr, widzialność, fronty atmosferyczne, | Test teoretyczny | |
| Rozróżnia i charakteryzuje zjawiska niebezpieczne tj. turbulencje, burze, oblodzenie | Test teoretyczny | |
| Ocenia warunki metrologiczne na podstawie dostępnych informacji meteorologicznych | Test teoretyczny | |
| Definiuje zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego | Test teoretyczny | |
| Rozróżnia procedury oraz określa warunki meteorologiczne i ryzyko związane z wykonywanym lotem | Test teoretyczny | |
| Współpracuje z zespołami i interesariuszami w celu realizacji celów związanych z ochroną środowiska | Nadzoruje działania zgodne z etyką ochrony klimatu i środowiska | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Komunikuje w zrozumiały sposób wyniki pomiarów fotogrametrycznych i termowizyjnych oraz proponuje rozwiązania tłumacząc ich wpływ na zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju | Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęWalidację przeprowadza podmiot wskazany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Program
Program
Organizator kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie zielonych umiejętności, aby każdy uczestnik mógł samodzielnie uczestniczyć w sektorze zielonej gospodarki. W tym celu kurs ma wyłącznie charakter praktyczny i nie wykorzystuje technik kształcenia na odległość.
Kurs zgodne z RIS i PRT: 4.3 Geoinformacja i jej zastosowanie, 3.6 Technologie zarządzania środowiskiem, 2.3 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energii z OZE
Zielone umiejętności/kompetencje które nabędzie uczestnik podczas kursu:
- ograniczanie zużycia energii w obiektach budowlanych
- maksymalizacja produkcji energii OZE poprzez inspekcje i wskazanie potencjałów do poprawy
- ograniczanie zużycia materiałów budowlanych dzięki dokładnym inwentaryzacjom
Kurs przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do rozwoju zielonej gospodarki:
- umiejętność operowania dronami w fotogrametrii w w kontekście ochrony środowiska
- ocena wydajności instalacji OZE (farmy fotowoltaiczne)
- ograniczanie zużycia materiałów budowlanych poprzez precyzyjne pomiary fotogrametryczne budynków przeznaczonych do termomodernizacji i remontów dachów
Wymagania minimalne: ukończone 18 lat
Czas trwania kursu: 22 godziny
- 8 godz. część teoretyczna
- 12 godz. część praktyczna (pilotaż drona i przetwarzanie danych fotogrametrycznych)
- 2 godz. egzamin
Moduł 1 - FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU ORAZ TERMOWIZJA
Moduł 1.1:
1. Podstawy fotogrametrii niskiego pułapu w zastosowaniach związanych ze zrównoważonym budownictwem
1.1 Definicja i przedmiot fotogrametrii w tym w tym wykorzystanie metod fotogrametrycznych do monitoringu środowiska, inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz analizy obszarów antropogenicznych
1.2 Rodzaje fotogrametrii i dobór metod pomiarowych ograniczających negatywny wpływ na środowisko
1.3 Typowe produkty fotogrametryczne i ich zastosowanie w analizie przestrzennej
1.3.1 Zastosowanie produktów fotogrametrycznych w ochronie środowiska
1.4 Zalety i ograniczenia fotogrametrii w wymiarowaniu obiektów budowlanych i analizach środowiskowych
Moduł 1.2:
2. Podstawowe pojęcia
2.1. Rozdzielczość piksela terenowego GSD (ang.: Ground Sample Distance) jako parametr jakości danych
2.2. Overlap (ang.: pokrycie)
2.3. GNSS/GPS (ang.: Global Navigation Satellite System )
2.4. RTK (ang.: Real Time Kinematic)
2.5. Dokładność danych przestrzennych i jej znaczenie w analizie środowiska
Moduł 1.3:
3. Podstawy obrazowania cyfrowego środowiska z wykorzystaniem promieniowania odbitego i emitowanego
3.1. Światło widzialne oraz inne zakresy promieniowania elektromagnetycznego w środowisku naturalnym i antropogenicznym
Moduł 1.4:
4. Drony do fotogrametrii pasywnej i termowizji jako narzędzia monitoringu środowiska oraz działań proekologicznych
4.1. Przegląd platform bezzałogowych i ich charakterystyki w kontekście efektywnego i zrównoważonego pozyskiwania danych środowiskowych
Moduł 1.5:
5. Oprogramowania do tworzenia modeli 3D w fotogrametrii jako narzędzie wspierające analizę i zarządzanie danymi przestrzennymi
5.1. Przegląd oprogramowania do przetwarzania danych fotogrametrycznych i modelowania 3D
5.2. Opracowanie półproduktów fotogrametrycznych wspierających monitoring i ochronę środowiska
Moduł 1.6
6. Termowizja jako technologia wspierająca monitorowanie środowiska i zrównoważone budownictwo
6.1. Termografia w analizie środowiska naturalnego oraz obszarów przekształconych przez działalność człowieka (środowisko antropogeniczne)
6.2. Zasady obrazowania środowiska z wykorzystaniem promieniowania odbitego i emitowanego
6.3. Promieniowanie podczerwone w analizie środowiska oraz zrównoważonym budownictwie
6.4. Termowizja lotnicza w monitoringu i analizie środowiska naturalnego
Moduł 2 - CERTYFIKAT KOMPETENNCJI PILOTA SBSP
Moduł 2.1
1.Meteorologia – wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo operacji
Moduł 2.2
2.Osiągi BSP i ich wpływ na efektywność operacyjną, zużycie energii i środowisko
Moduł 2.3
3.Techniczne i operacyjne środki ograniczania ryzyka na ziemi - ochrona ludzi, infrastruktury i środowiska
Moduł 2.4
4.Analiza przypadków - dobre praktyki ograniczające negatywny wpływ na środowisko
Moduł 2.5
5. Przygotowanie platformy systemu bezzałogowego statku powietrznego do bezpiecznej operacji
5.1 Instrukcja obsługi jako narzędzie zapewniające bezpieczeństwo operacyjne oraz minimalizację ryzyk środowiskowych i eksploatacyjnych
5.2 Wgrywanie danych dostępowych do systemu poprawek referencyjnych RTK
5.3 Włączanie RTK w Mavic 3 E/T/M
5.4 Zdalna identyfikacja RID w dronach Dji
5.5 Symulator na telefon komórkowy - narzędzie ograniczającego ryzyko operacyjne, ekologiczne, środowiskowe oraz techniczne przed wykonaniem rzeczywistego lotu
Moduł 2.6
6. Przed każdym lotem – planowanie operacji z uwzględnieniem metod ograniczających negatywny wpływ operacji na środowisko
6.1. Uprawnienia i kompetencje pilota BSP („prawo jazdy” na drona) niezbędne do realizacji operacji w sektorze zielonej gospodarki oraz usług dla zrównoważonego budownictwa
6.2. Zasady wykonywania lotów w kategorii otwartej dla BSP klas C0–C4, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa operacyjnego oraz minimalizacji wpływu na środowisko naturalne
6.3. Wybór miejsca wykonywania operacji – analiza lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa lotu, wrażliwości środowiskowej oraz ochrony obszarów przyrodniczo cennych
6.4. Geofencing oraz geocage jako narzędzie wspierające odpowiedzialne planowanie lotów, ograniczające wykonywanie operacji w strefach chronionych oraz obszarach o ograniczonym dostępie, w tym terenach o szczególnej wartości środowiskowej
Moduł 2.7
7. Procedury operacyjne oraz zasady użytkowania przestrzeni powietrznej
7.1 Analiza przeszkód w kontekście minimalizacji wpływu operacji BSP na środowisko i tereny zamieszkałe
7.2 Identyfikacja źródeł zakłóceń pracy systemu bezzałogowego statku powietrznego mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo operacji
7.3 Klasyfikacja przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i zasad odpowiedzialnego planowania operacji
7.4 Procedury w locie – obowiązki pilota i operatora bezzałogowego statku powietrznego, w tym działania ukierunkowane na ograniczanie wpływu operacji na środowisko naturalne oraz promowanie praktyk zrównoważonych
FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU W PRAKTYCE
Moduł 3 - PRAKTYKA
1.Planowanie operacji analiza przestrzeni powietrznej, ocena ryzyka na miejscu operacji oraz minimalizacja wpływu operacji na środowisko
- określenie celów planowanej operacji w zgodzie z zasadami zielonej gospodarki i odpowiedzialnego wykorzystania technologii BSP
- weryfikacja, czy wyznaczona przestrzeń operacyjna oraz odpowiednie bufory bezpieczeństwa (np. bufor ryzyka naziemnego) są adekwatne do charakteru planowanej operacji
- identyfikacja przeszkód w granicach przestrzeni operacyjnej, które mogą wpływać na przebieg lotu, z uwzględnieniem efektywności wykorzystania zasobów i ograniczenia wpływu na środowisko
- ocena, czy warunki środowiskowe, topografia terenu oraz przeszkody mogą wpływać na parametry lotu, w tym prędkość i kierunek wiatru
- dobór i analiza danych środowiskowych oraz informacji o przestrzeni powietrznej (w tym stref geograficznych dla systemów BSP), które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i operacji
- potwierdzenie, że system bezzałogowego statku powietrznego jest odpowiedni do planowanej operacji oraz ograniczania negatywny wpływ na środowisko
2.Przegląd przedlotowy i konfiguracja systemu bezzałogowego statku powietrznego, w tym tryby lotu oraz zarządzanie ryzykiem związanym ze źródłami energii
3.Sterowanie w locie: zawis w miejscu, przejście z zawisu do lotu do przodu, wznoszenie i zniżanie z lotu poziomego, wykonywanie zakrętów w locie poziomym, kontrola prędkości w locie poziomym oraz czynności podejmowane po wystąpieniu awarii silnika/układu napędowego
4. Metody akwizycji danych – pozyskiwanie informacji środowiskowych i danych wspierających zieloną gospodarkę w praktyce
ręczna - na dronach air 3, Mavic 2, Mavic 3 enterprsie półautomatyczna - na dronach air 3, Mavic 3 enterprsie automatyczna - na dronie Mavic 3 enterprsie
Walidacja praktyczna przeprowadzana jest podczas trwania modułu 3
Moduł 4 - WALIDACJA
EGZAMIN TEORETYCZNY - przeprowadzony jest w formie testu. Minimalny próg zaliczenia wynosi 75% poprawnych odpowiedzi. Egzamin przeprowadza podmiot wskazany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
Uczestnicy po zdaniu egzaminu uzyskają certyfikat kompetencji pilota BSP A2, umożliwiający samodzielne wykorzystanie dronów w sektorze zielonej gospodarki
Okres oczekiwania na wyniki walidacji (certyfikat) to 7 dni
ALTUM ACADEMY SP. Z O.O. zastrzega możliwość zmiany terminu modułu praktycznego szkolenia ze względu na niekorzystne warunki, które uniemożliwią loty, w tym:
- indeks KP powyżej 4
- Wiatr o prędkości uniemożliwiającej lot wykorzystywanym w szkoleniu BSP
- Opady deszczu, śniegu, gradu itp.
- Aktywację stref zakazu lotów w miejscu kursu
- Zakłócenia sygnału GPS w miejscu kursu stwierdzone przez usługodawcę
W przypadku zajęć praktycznych organizator zapewni odpowiednią liczbę instruktorów w zależności od wielkości grupy kursantów. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w formie warsztatowej i prowadzone będą dla wszystkich uczestników łącznie.
Podczas realizacji poszczególnych modułów uczestnicy mogą zostać podzieleni na grupy. Ze względów bezpieczeństwa, podczas zajęć konkretną grupą może dodatkowo opiekować się instruktor wspomagający. W zależności od liczby uczestników oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków szkoleniowych, w szczególności podczas zajęć praktycznych, szkolenie może być prowadzone przy wsparciu dodatkowych instruktorów wspomagających.
Część praktyczna realizowana jest w podgrupach maksymalnie 2-osobowych. Ćwiczenia praktyczne oraz loty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego oraz procedurami bezpieczeństwa, na terenie firmy Mazur oraz w jej najbliższym otoczeniu operacyjnym. Organizacja zajęć praktycznych zapewnia właściwy nadzór instruktorów oraz bezpieczne warunki realizacji zadań szkoleniowych
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 9 Moduł 1 cz. 1 FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU ORAZ TERMOWIZJA - teoria | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 04:30 |
Przedmiot / temat 2 z 9 Przerwa | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 3 z 9 Moduł 2 CERTYFIKAT KOMPETENNCJI PILOTA SBSP - teoria | Prowadzący Adam Tomaszewski | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 4 z 9 Moduł 1 cz. 2 FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU ORAZ TERMOWIZJA - praktyka (zajęcia warsztatowe) | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 03:45 |
Przedmiot / temat 5 z 9 Przerwa | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 6 z 9 Moduł 1 cz. 3 FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU ORAZ TERMOWIZJA - praktyka (zajęcia warsztatowe) | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 03:45 |
Przedmiot / temat 7 z 9 Moduł 3 PRAKTYKA | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 03:30 |
Przedmiot / temat 8 z 9 Przerwa | Prowadzący Łukasz Olender | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 9 z 9 WALIDACJA | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 02:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 5 250,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze względu na wartość sprzedaży | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 250,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 238,64 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 238,64 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 250,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 250,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 250,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 250,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Adam Tomaszewski
Maja Foryciarz
Łukasz Olender
W 2024 roku przeszkolił co najmniej 9 osób z zakresu wykorzystania fotogrametrii lub termowizji. W ciągu ostatnich 5 lat wykonał około 30 szkoleń związanych z pilotażem dronów, termowizją lub fotogrametrią. (zielone kompetencje).
Łukasz Olender - Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie kierunku Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja. Od 2008 do obecnie właściciel firmy LOMEA specjalizująca się w szkoleniach i realizacjach usług związanych fotogrametrii niskiego pułapu z wykorzystaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz geodezją naziemną.
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z wykorzystania fotogrametrii w różnych obszarach działalności gospodarczej. Specjalizuje się w szkoleniach związanych z wykorzystaniem dronów do zadań pomiarowych (termowizja, fotogrametria, teledetekcja). Fotogrametria w geodezji, budownictwie, obrocie nieruchomościami, konserwacji zabytków to główne obszary moich zainteresowań jak również główne dziedziny, w których prowadzę szkolenia.
Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci papierowej – podręcznik opracowany przez usługodawcę na potrzeby kursu (materiał własny).
Na potrzeby realizacji szkolenia uczestnikom udostępniane są niezbędne materiały dydaktyczne, sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Wyposażenie obejmuje m.in. 8 stanowisk komputerowych (laptopy), projektor multimedialny, telewizor wykorzystywany do prezentacji materiałów szkoleniowych oraz flotę 8 bezzałogowych statków powietrznych (BSP) reprezentujących różne modele i klasy operacyjne. W ramach szkolenia uczestnicy mają również dostęp do specjalistycznego oprogramowania służącego do przetwarzania, analizy i interpretacji danych pozyskiwanych z wykorzystaniem BSP. Udostępniane wyposażenie umożliwia realizację programu szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.
Informacje dodatkowe
Dla uczestników objętych dofinansowaniem w wysokości min 70% zastosowana zostanie podstawa zwolnienia w ramach § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów, natomiast dla pozostałych uczestników obowiązuje zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy o VAT.
Adres
Adres
Zajęcia realizowane są w przestrzeni dydaktycznej o powierzchni około 150 m², przystosowanej do prowadzenia szkoleń grupowych. Obiekt wyposażony jest w klimatyzację, dwa pomieszczenia sanitarne oraz wydzieloną strefę gastronomiczną przeznaczoną do dyspozycji uczestników podczas przerw. Warunki lokalowe zapewniają komfortowe i bezpieczne prowadzenie zajęć oraz spełniają obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Zajęcia praktyczne realizowane są na terenie prywatnym firmy Mazur oraz w jej najbliższym otoczeniu operacyjnym, przy ul. Szyby Rycerskie 1 w Bytomiu.
pinezka google maps: https://maps.app.goo.gl/DTXc465wGYYCcvbu5