热能工程由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“热能工程专业”。
学科概况
“热能工程”学科是研究能源(着重于热能)的合理、高效、清洁地利用和转换的科学,研究和开发节能新技术、节能新工艺(流程)、新设备和新材料等,为开发高效的节能产品,淘汰低效、耗能高的产品奠定科学理论和工程技术基础。
研究方向
热能工程专业目前主要有以下五个研究方向。
1.工业热设备工程
主要研究工业热设备的结构、控制等方面的理论和工程实际问题,改善设备结构和优化操作,开发和研制新型高效节能的工业热设备。
2.工业热过程理论和技术
主要研究工业过程中的流动、传热和传质过程,建立热过程数学模型,为改进工艺、优化工艺参数和开发新工艺提供必要的理论基础。
3.燃料及其高效清洁燃烧技术
主要研究燃料的性质、燃料的改质、燃料的合理燃烧,开发新型高效、低污染的燃烧装置,合理组织炉内的燃烧过程。
4.工业热能系统工程
主要研究工业热设备间、工序间的联系和发展,组织好物流和能流,优化生产过程。从企业整体出发,研究能源结构,合理利用能源并做好余热的利用和回收。
5.热能动力装置及燃烧过程
主要研究固体燃料清洁燃烧与循环流化床锅炉、锅炉的经济运行模式及其燃烧过程超低公害排放等。
热能与动力工程
热能与动力工程专业介绍(本科,学制四年)
本专业共有教授9人,副教授9人,博士5人。2007年被列为“国家高等教育特色专业建设点”,为我院的主干专业。现拥有1门国家级精品课程,4门吉林省精品课程,“热能与动力工程专业基础教学团队”被评为吉林省优秀教学团队。本专业培养具备机械基础、传热学、热力学、流体力学、动力机械、自动控制、核能发电和新能源发电等方面的基础知识,从事动力机械、热力设备和动力工程等方面工作的高级工程技术人才。通过学习动力工程及工程热物理的基础理论,掌握各种能量转换及有效利用的理论和技术及计算机知识和自动控制技术,受到现代动力工程师的基本训练,具有进行动力机械与热工设备设计、运行、实验研究的基本能力,具有较强的计算机和外语应用能力及综合运用相关学科基础理论分析、解决实际问题的能力。
专业主要课程:泵与风机、锅炉原理、汽轮机原理、发电厂、热工过程自动调节、单元机组集控运行,工程力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、自动控制原理、机械设计基础、金属材料、热能系统分析与综合、热能与动力工程、热工测量仪表。
就业方向:本专业毕业生主要从事火力、核能及新能源等发电领域的科研、教学、设计、安装、运行、管理等方面的工作。近几年一次就业率达98%以上。
热能与动力工程专业培养方案
一、培养目标:
培养德、智、体、美全面发展,适应社会发展需要,专业基础知识扎实,知识面广,具有一定的实践能力、创新意识和创业精神的高级专门人才。能具备较宽厚的现代火力发电厂的设计、安装、调试、运行、检修和管理所必需的专业知识,毕业后能胜任现代大型火力发电厂及相关热能与动力工程专业领域的技术与管理工作,并能从事核电、风力发电等新能源和其他能源动力领域的专门技术工作。
二、基本要求:
1.具有扎实的自然科学基础,较好的人文、社会科学基础及语言文字的表达能力;
2.系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括工程热力学、工程流体力学、传热学、电工与电子技术、机械设计、控制理论等基础知识。
3.掌握本专业领域内所必要的专业知识,主要包括:锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、单元机组集控运行等,了解其学科前沿及发展趋势;
4.具有本专业必需的工程制图(CAD)、工程计算、实验测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能;
5.掌握一门外国语,能顺利阅读本专业外文书刊,有初步的听、说、写、译的能力;
6.具有较强的自学能力、创新意识、组织管理能力和较高的综合素质;
三、主干课程:
电厂热能与动力工程方向:
工程力学、工程图学(机械制图)、工程流体力学、工程热力学、传热学、机械设计基础、自动控制理论、电子与电工技术基础、汽轮机原理、锅炉原理、热力发电厂、泵与风机、单元机组集控运行等。
电厂集控运行方向:
工程图学(机械制图)、工程流体力学、工程热力学、传热学、自动控制理论、电子与电工技术基础、汽轮机原理、锅炉原理、热力发电厂、泵与风机、电机学、发电厂电气部分、单元机组集控运行等。
风电工程方向:
工程力学、工程图学(机械制图)、工程流体力学、工程热力学、风力机空气动力学、机械设计基础、自动控制理论、电子与电工技术基础、风力发电原理、风力发电厂等。
四、知识结构与能力结构:
掌握扎实的数学基础知识,能用数学知识解决基本的物理问题,具有较强的计算机应用能力,掌握热能工程专业基本理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练;
具有进行动力机械及热工设备设计、运行、实验研究的基本能力。
五、专业特色:
本专业学生主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,通过系统地学习锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、单元机组集控运行、热工测量及仪表、热工过程自动控制等专业课程,能掌握较宽厚的现代火力发电厂的设计、安装、调试、运行、检修和管理所必需的专业知识。毕业生主要面向现代化大型火力发电厂及其它工业企业动力分厂的设计、安装、调试、运行、改造、检修等方面的技术工作,也可从事与该专业相关的教学、科研和生产管理等工作。
六、毕业合格标准:
本计划规定本专业各方向的基本修业年限为四年;允许学生提前或延期毕业,延期最多不得超过两学年。学生在毕业时获得总学分应不少于184学分,其中理论教学应不少于134学分,实践环节不少于40学分,课外培养不少于10学分,并参加全国大学外语四级考试达到学校规定的相关标准。
七、专业课群组说明:
本专业共设三个模块化的专业课程群组,分别如下:
模块一:电厂热能与动力工程课群组:
建议修读学科基础课:机械制图、电工电子学、工程力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、自动控制原理、机械设计基础、电厂金属材料、动力工程CAD制图、热工测量仪表等。
建议修读专业课:泵与风机、锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、热工过程自动调节、单元机组集控运行、热能系统分析与综合等;
建议修读选修课:公差与技术测量、热能转化与利用、动力工程测试技术、电厂经济分析与诊断、汽轮机故障诊断、循环流化床锅炉设备与运行、洁净煤技术、热电联产、大型汽轮机运行、核电厂设备与系统、能源与节能技术等。
模块二:电厂集控运行课群组:
建议修读学科基础课:机械制图、电工电子学、工程力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、自动控制原理、机械设计基础、电厂金属材料、热工测量仪表、电机学、发电厂电气部分、集散控制系统等。
建议修读专业课:泵与风机、锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、热工过程自动调节、单元机组集控运行、单元机组程控与保护等。
建议修读选修课:公差与技术测量、动力工程测试技术、汽轮机故障诊断、循环流化床锅炉设备与运行、大型汽轮机运行、亚临界与超临界机组、核电厂设备与系统、能源与节能技术等。
模块三:风电工程课群组:
建议修读学科基础课:机械制图、电工电子学、工程力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、自动控制原理、机械设计基础、电厂金属材料、动力工程CAD制图、热工测量仪表等。
建议修读专业课:泵与风机、锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、风力机空气动力学、风力发电原理、风力发电厂。
建议修读选修课:公差与技术测量、动力工程测试技术、汽轮机故障诊断、循环流化床锅炉设备与运行、大型汽轮机运行、核电厂设备与系统、能源与节能技术等。
要求:每个学生至少选择一个专业课群组中的全部课程,同时选修与之对应选修课。
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