研究生培养方案

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1、附件一课程教学大纲附件三学位授权点研究生培养方案附件三学位授权点研究生培养方案动力工程学院学术型硕士研究生培养方案专业一、培养目标通过本学科专业培养能够从事热能工程、动力机械及工程、工程热物理、制冷与低温工程、流体机械及工程、化工过程机械、能源环境工程、能源信息技术和新能源技术等领域的教学、科研、设计、管理或相关工程技术工作的高层次人才。学位获得者应具备坚实的基础理论和较宽广的专业知识;较为熟练地掌握一门外国语;了解本学科理论研究和工程技术的前沿动态;具有一定的理论分析、试验研究及计算机技术方面的能力,能结合与本学科有关的实际问题从事科学研究或担负专门工程技术工

2、作,并取得较系统的研究成果。二、学科、专业及研究方向简介本学科点是从1952年开始建设,是我国最早动力工程的学科点之一。1961年成立热能动力装置硕士点,2003年成立热能工程博士点,2005年本学科所在的一级学科-动力工程及工程热物理被授权为一级学科博士点。本学科点现拥有47套,包括全自动热重分析仪、热裂解仪等一批重要的仪器设备,可以完成各种热科学研究与技术开发工作。本学科包括重庆市热工重点实验室、教育部重点实验室(已立项建设),设有工程热物理、仿真工程、能源与环境、制冷与低温技术、热力学及节能技术等研究机构。在“十一五”期间,共承担了各类课题313余项,其中

3、国家自然科学基金重点项目1项,面上基金和青年基金共32项,省部级等纵向课题280项。本学科主要研究领域有:传热传质理论及生物质能利用;清洁高效燃烧与节能减排;非平衡热力学及工程应用;能源动力系统过程仿真、控制与集成。主要研究方向及其内容:1.学科方向:传热传质理论及生物质能利用l传热传质强化理论及应用研究界面现象及相变换热,多相热质传递强化理论及方法,高热流密度电子元件散热,高效紧凑式换热设备,低品位余热回收技术。l微尺度传输理论研究微尺度流动和相变问题,微/纳尺度生物流体流动及传质特性,跨尺度通用流体流动与传热方程及跨尺度算法研究,微反应器传输特性,分子动力学

4、模拟理论和方法等。l微生物能源转化利用理论及技术研究微生物能源转换过程中多尺度能质转换及传递理论,以及微生物制氢、沼气发酵、纤维素乙醇发酵、微生物燃料电池、微藻能源等技术。l氢能利用与低碳减排-7-附件三学位授权点研究生培养方案研究燃料电池以及碳氢燃料重整系统中的多相流动及传输特性,冷喷涂机理及特性,二氧化碳化学和生物捕获方法,有机废弃物能源及资源化处理方法及技术等。1.学科方向:清洁高效燃烧与节能减排l化石燃料清洁高效热化学转换机制、技术与系统研究化石燃烧过程革新与能量释放新机理以及系统中污染物控制的理化机理,化石燃料、生物质高效热化学转换与利用新机制,低污染

5、排放的燃烧新机理,低品位燃料洁净燃烧利用技术及系统。l微能源动力技术及系统研究微尺度燃烧的机理及稳定性,微型动力源发生装置与系统,微尺度流动与换热性能,微能源动力转换特性与机理等。l基于详细基元反应的低品位燃料燃烧动力学研究详细基元反应燃烧动力学机理,低品位燃料燃烧过程的NOx、SOx、CO2及微量元素的生成机理及控制策略研究,低品位燃料燃烧过程的动态特性研究,新型替代燃料的性能分析。l工业过程节能减排新技术与原理研究工业领域主要高耗能行业的节能新机制、技术与系统,能源梯级综合利用技术,工业生产过程污染物生成控制新技术,城市能源资源高效利用及非传统节能减排,流体

6、机械新型节能技术。2.学科方向:非平衡热力学及工程应用l非平衡热力学理论及工程应用研究工业锅炉烟气余热深度利用新型有机朗肯循环,拓展各种先进热力学循环在低温余热利用系统中的应用及低温余热的多利用模式,建立低品位能源利用中热力学不可逆性分布与投资成本间的约束关系,发展不可逆热力学理论。l复杂流体热物理特性及工程应用研究微重力条件下材料制备、纳米系统等应用中所涉及的微流体、纳米流体、熔融金属流体、超临界混合流体、胶体粒子溶液、离子液体、生物高分子溶液、非均质泡沫介质内部流体等热物理性质、相变特性和行为。为这些新型物质的开发和工程利用提供热、动力学理论依据。l可再生与

7、替代能源利用热经济学理论研究拓展热经济学理论在可再生与替代能源上的应用,建立能量利用效率、投资成本、运行经济性、环境效益等多准则的节能设计评价新理论。l热毛细对流与耗散结构研究热毛细对流的失稳过程及热流体波的形成机制,分析重力、磁场及旋转对热流体波基本特征的影响,揭示耗散结构形成过程中的分叉、滞后等现象的物理本质。3.学科方向:能源动力系统过程仿真、控制与集成l分布式能源系统模拟、控制及集成理论及技术-7-附件三学位授权点研究生培养方案能源动力系统半物理仿真的理论和方法,基于过程系统工程和计算能源科学的多尺度和混合多尺度模拟及多尺度非确定性优化方法、燃烧过程的数

8、值模拟与化学反应动力学及

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