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动力工程及工程热物理
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“动力工程及工程热物理”主要学科方向有热力循环理论与、热流体力学与叶轮机械、内燃机燃烧与排放控制、汽车动力总成与控制、工程热物理、制冷空调中的能源利用、低温系统流动传热、煤的多相流燃烧热物理等。注重与化工、生物、信息、环境等学科的交叉与结合,发展学科新生长点,包括燃料电池与燃气轮机联合发电、石油替代途径与新能源汽车、太阳能热利用与建筑节能、纳/微系统输送和温控、、光催化制氢和电动汽车多能源动力控制系统等。
一级学科:0807 动力工程及工程热物理
二级学科:080701工程热物理
二级学科:080702
二级学科:080703
二级学科:080704流体机械及工程
二级学科:080705制冷与低温工程
二级学科:080706
一级学科国家重点学科(动力工程及工程热物理):、、、、、
二级学科国家重点学科:
工程热物理:重庆大学
热能工程:、、
动力机械及工程:、、
流体机械及工程:
化工过程机械:、、中国石油大学(北京)
(动力机械及工程):
国家重点(培育)学科(流体机械及工程):
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共32所,本次有25所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计45所。 注:以下相同得分按学校代码顺序排列。
2012年教育部学科排名
学校代码及名称得分110003 清华大学97210698 西安交通大学92310248 上海交通大学8810335 510487 华中科技大学
85610056 天津大学8110213 哈尔滨工业大学10286 东南大学910006 7810251 华东理工大学1110079 华北电力大学
771210299 江苏大学
761310007 北京理工大学7310008 北京科技大学10141 大连理工大学10252 上海理工大学90038 海军工程大学1810183 吉林大学7110217 哈尔滨工程大学10247 同济大学10291 南京工业大学10422 10611 10699 西北工业大学2511414 中国石油大学702610188 东北电力大学6910337 浙江工业大学10486 武汉大学10731 3010004 北京交通大学6610256 上海电力学院10294 河海大学10459 郑州大学3410069 天津商业大学6510149 沈阳化工大学10319 南京师范大学10490 武汉工程大学3810127 内蒙古科技大学6310143 沈阳航空航天大学10146 10147 辽宁工程技术大学10148 辽宁石油化工大学10338 浙江理工大学10489 长江大学10593扫扫二维码,随身浏览文档
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槽式太阳能热发电系统热性能研究
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3秒自动关闭窗口太阳能光热发电有望迎来爆发期|光热|槽式_凤凰财经
太阳能光热发电有望迎来爆发期
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目前,手握多地项目资源的五大电力公司和中控等民营开发商正摩拳擦掌。有分析认为,经过前期的示范阶段,太阳能光热产业有望迎来爆发期。按照我国政府此前规划,到2020年实现3吉瓦光热发电装机的最低目标,以单位千瓦投资成本下降到3万元计算,到2020年,我国光热发电市场规模将超过千亿元。中广核太阳能总经理韩庆浩表示:“未来前景看好,现在的重点是想办法把德令哈这个项目做好。”(经济日报记者 李予阳 张建军)
图为德令哈50兆瓦塔式太阳能光热发电站一期10兆瓦发电站一角。青海德令哈50兆瓦太阳能热发电项目由中控太阳能公司开发并投资建设,采用中控研发的塔式太阳能热发电技术,准确地将太阳光聚焦采集到吸热塔上的吸热器中,并利用太阳能将吸热器内的水转化成高温蒸汽,再利用蒸汽推动汽轮发电机发电,最终将热能转化成为电能。新华社记者 张宏祥摄太阳能光热发电商业化应用出现在上世纪七八十年代的欧美国家和地区,作为一种新型可再生能源利用方式引起各方关注。我国光热发电产业至今已经历了10年的发展,然而,光热发电在中国并未取得实质性进展。从技术上看,我国与国外差距不大,近几年在研究领域有不少突破性进展,有些方面还走在了前面。但从商业化运作来看,由于电站建设及电价成本上居高不下,制约了我国太阳能光热发电的产业化进程。企业争相布局8月27日,全球最大光热发电储能材料基地在青海省柴达木盆地试验区德令哈工业园正式启动建设,该项目由深圳市爱能森科技有限公司计划分三期投资80亿元建成100万吨熔盐项目。而就在距此不远处,由中国核电行业的领军企业、中国广核集团有限公司进军光热发电的中广核青海德令哈50兆瓦槽式光热发电示范项目刚刚在7月1日正式动工,该项目也是国内光热发电产业近年来首个开工建设的大型商业化项目。8月28日,记者驱车在德令哈工业园采访时发现,就在中广核青海德令哈50兆瓦槽式光热发电示范项目一路之隔,由浙江中控技术股份有限公司投资兴建的我国第一家实现工业化运行的太阳能光热发电项目已于去年底正式并网发电。对从央企到民企接二连三的光热发电及相关产业链企业开始兴建的现象,我国第一位太阳能光热发电博士、光热技术股份有限公司董事总经理姚志豪兴奋地说,我们认为2014年将是中国光热发电起步的元年,这个巨大的市场在等待着投资者。青海省海西蒙古族藏族自治州州长兼柴达木循环经济试验区管委会主任诺卫星在接受记者采访时说,柴达木盆地属于太阳能资源充足的地区,适合发展太阳能发电项目,仅德令哈地区适合太阳能开发的面积就在500平方公里以上。近年来,这里布局的一批太阳能光伏发电项目已成功实现商业化并网发电,下一步海西州将大力推动太阳能光热发电这一新的发展形式。他表示,深圳爱能森在德令哈建光热发电储能材料基地,是青海新能源产业整体发展战略的重要步骤,这拉开了光热材料制造、光热装备制造、光热产业支撑服务体系等光热发电系列产业链落户青海的序幕。事实上,据记者了解,不仅在青海,去年以来在我国西北部沙漠及沙漠化地区,东起内蒙古西至甘肃,有关部门已批准20多个光热发电项目,目前多个项目已在前期准备中。商业化前景可期太阳能光热发电商业化应用出现在上世纪七八十年代的欧美国家和地区,作为一种新型可再生能源利用方式引起各方关注。2007年,西班牙政府颁布了合理的太阳能光热发电上网电价,催生了太阳能光热发电技术应用热潮,全球太阳能光热发电市场开始进入快速发展期,太阳能光热发电装机容量稳步上升。我国太阳能光热资源丰富,西北大面积的地区处在“太阳带”上,有得天独厚的条件,通过地理信息系统(GIS)分析,占我国总面积2/3以上的西北地区太阳能光热发电可装机潜力约16000兆瓦,我国的这个储量与美国相当。以年发电量来讲,我国潜在的太阳能光热发电量为42000兆千瓦时,而目前我国年各类发电量约为5000多兆千瓦时。中电工程(集团)公司总工程师、国家“973”计划项目首席科学家黄湘兴奋地向记者介绍说,我国广大西北地区荒漠化面积超过330万平方公里,如果以10万平方公里的荒漠面积布局光热发电,就可以满足目前全国的用电量。中国工程热物理学会副理事长、北京工业大学传热强化与过程节能教育部重点试验室主任、博士生导师马重芳教授说,从技术上看,我国与国外差距不大,近几年在研究领域有不少突破,有些方面还走在了前面,特别是熔融盐蓄热与传热关键技术获得突破,确保了中国站在太阳能光热发电的制高点上。中国科学院电工研究所研究员、国家“973”项目专家组组长、中国科学院太阳能光热利用与光伏系统重点实验室主任王志峰在接受记者采访时说,太阳能光热发电的产业优势在中国,是中国的强项,国内太阳能光热发电产业链已初步形成,我国企业已进入产业链的上下游环节,在关键部件开发方面涌现出一批企业,国内已基本可全部生产太阳能光热发电的关键部件和主要装备。而且太阳能光热发电产业链长,加速发展可以推动我国相关产业转型升级。太阳能光热发电站在建设过程中可以消化、铝材、玻璃、水泥等当前的过剩产能,并可拉动矿料、保温、机电、机械、电子等行业的转型升级,并能推动发电装备制造业的高端发展,扩大就业。姚志豪说,这是中国制造业的一次机遇,一旦撬动了产业,将会是一个上万亿的装备制造业大市场,且有可能是又一个可以走向世界的制造业。千亿元市场待开发据记者了解,我国光热发电产业至今已经历了十年的发展,然而,光热发电在中国并未取得实质性进展。十年前我国就已有首个商业光热发电运作项目。当时,光热发电先驱“德国太阳千年公司”总部技术人员和中国区代表积极推进50MWe槽式电站的前期工作。2011年,该项目由一家央企中标投资建设。然而,由于定价方式不尽合理、中标电价明显远离理性数值,该项目长期处于搁置状态。不过,今年以来,国家能源局、发改委价格司、电力规划设计总院等职能部门先后召开了两次关于光热发电的座谈会,对推进我国光热发电示范项目建设的相关问题进行了重点研讨。政府将光热发电业的发展重新提上日程,也使光热发电开发商们重拾了信心。目前,手握多地项目资源的五大电力公司和中控等民营开发商正摩拳擦掌。有分析认为,经过前期的示范阶段,太阳能光热产业有望迎来爆发期。按照我国政府此前规划,到2020年实现3吉瓦光热发电装机的最低目标,以单位千瓦投资成本下降到3万元计算,到2020年,我国光热发电市场规模将超过千亿元。中广核太阳能总经理韩庆浩表示:“未来前景看好,现在的重点是想办法把德令哈这个项目做好。”(经济日报记者 李予阳 张建军)
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48小时点击排行工程热物理所郝勇研究员做客电工所科技前沿论坛----中国科学院
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工程热物理所郝勇研究员做客电工所科技前沿论坛
文章来源:电工研究所
发布时间:
【字号:】
  9月12日下午,中国科学院工程热物理研究所郝勇研究员应邀参加中科院电工研究所“科技前沿论坛”学术报告会,并作了题目为“太阳能与化石能源互补的低碳能源系统”的学术报告。报告会由李鑫研究员主持。  郝勇主要从事太阳能热利用、太阳能高温热化学及化学链燃烧、可再生能源的储存和转化等领域的研究工作。2007年获美国加州理工学院博士学位,2012年入选国家第二批青年千人计划,回国后就任工程热物理所分布式供能与可再生能源实验室副主任,2013年获中国工程热物理学会“吴仲华优秀青年学者奖”。  报告中,郝勇辩证地分析了当前能源发展形势,指出太阳能因其多方面优势将成为解决世界能源需求的清洁能源。在已知的各种太阳能转换途径中,光伏发电与光热技术前景最为广阔。热化学是太阳能热利用技术的一个分支和新兴方向:聚焦阳光产生高温作为热源,以某些金属氧化物作为催化剂或者氧化-还原中间体的方式,转化传统化石能源、生物质能、燃烧产物等,重整、裂解碳氢化合物、水、二氧化碳以获得氢气或一氧化碳等清洁能源;通过化学能的方式实现太阳能的高效、高密度储能,由此产生的太阳能燃料可满足发电、化工等多种用途需求。  郝勇带领的科研团队主要定位于高温太阳能热化学研究,以高品位太阳热能为能量来源分解水和二氧化碳制取氢气和一氧化碳等清洁能源。2012年,郝勇带领的科研团队在世界上首次提出了太阳能热化学等温法,用于分解二氧化碳,其能效比分解水有显著的提高,改变了传统热化学思路,有望显著提高太阳能到化学能的转换效率。这种途径所获得的一氧化碳可进一步通过水煤气反应等方式获得合成气,并以梯级利用的思路,高效转换为甲醇等液体燃料。  郝勇深入浅出的报告引起了在场师生的广泛兴趣,报告结束后,他与科研人员进行了互动交流,并就太阳能热化学相关问题作深入探讨。论坛现场
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