国家重点学科申报报告.ppt
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1、热能工程学科 申报单位:哈尔滨工业大学二OO一年十一月,国家重点学科申报报告,1.学科历史回顾2.学科组成及梯队3.学科研究方向4.近五年完成科研项目情况5.目前承担的科研项目6.人才培养7.实验及图书条件8.学科发展目标,汇报提纲,1.历史回顾,1954年,成立全国第一个锅炉专业,前苏联专家开始培养研究生1963年,国内导师开始培养研究生1981年,获硕士学位授予权1990年,获博士学位授予权1994年,建立博士后流动站2000年,获准按一级学科授予博士学位2000年,批准为黑龙江省重点学科,学科骨干,教授18人(含8名博导)副教授6人博士学位教师25 人 占56.8%,2.学科组成及梯队,
2、总人数,43人,本学科由热能工程教研室,工程热物理教研室和燃烧工程研究所组成,学科带头人,中国工程院院士秦裕琨 教授,主要研究方向:燃烧及其污染控制炉内传热两相流动,秦裕琨 教授,1956年,哈工大研究生班毕业1963年,出版国内首部教材蒸汽锅炉的燃料、燃烧理论及设备1974年,出版国内首部关于电站燃油锅炉的专著燃油燃烧锅炉设备及运行1980年,提出旋风燃尽室,解决褐煤流化床锅炉的燃烧效率问题,1985年获得部级科技进步二等奖1982年,首次提出热水锅炉自然循环,提出相应的水动力计算方法,1987年获得部级科技进步二等奖1984年,出版国内首部教材炉内传热1985年,主持制定机械部标准层状燃烧
3、及沸腾燃烧工业锅炉热力计算方法1987年,出版国内首部专著煤粉燃烧器的设计及运行目前,受五大锅炉厂委托制定电站锅炉炉膛传热计算方法80年代,130t/h矸石流化床锅炉研制,85年国家科技进步三等奖90年代,系列浓淡煤粉燃烧技术,2000年国家技术发明二等奖2001年,中国工程院院士,学术带头人,3.研究方向,煤的高效、清洁燃烧技术煤粉燃烧理论和技术流化床燃烧技术烟气净化的理论和技术生物质燃料燃烧和废弃物焚烧技术城市燃气工程,3.1 燃烧学和清洁燃烧技术,风包粉系列浓淡煤粉燃烧技术,首次发现有很多情况下煤粉被无意识分离到炉膛四周,引起结渣、高温腐蚀、且降低燃烧效率;,标志性成果,风包粉系列浓淡煤
4、粉燃烧技术,采取措施使煤粉相对集中于炉膛中部燃烧,而炉膛四周则空气相对过剩,实现了“风包粉”。,和浓淡燃烧相结合,改善低负荷稳燃降低NOx排放,研制了高效率、低阻力的百叶窗煤粉浓缩器,强化浓淡燃烧作用,发明了“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术获发明专利1项,实用新型专利6项另有1项发明专利申请正在进行实质审查适用面广我国所有煤种无烟煤、贫煤、烟煤、褐煤主要煤粉燃烧方式四角切向燃烧六角切向燃烧墙式布置旋流燃烧器,“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术的性能,防高温腐蚀,稳燃性能好,防 结 渣,燃烧效率高,NOx 排放低,安全,经济,环保,50座电厂93台锅炉总装机容量15692.8 MW,哈尔滨锅炉厂上海锅
5、炉厂东方锅炉厂北京B&W公司武汉锅炉厂,“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术在我国获得广泛应用,经济效益和社会效益按照不完全统计,因节油,节煤,减少维护费用,年创直接经济效益逾3亿元燃用烟煤NOx排放量为318424mg/m3,燃用贫煤时410768mg/m3,燃用无烟煤时NOx 800 mg/m3,大幅度降低了NOx排放量。根据29台机组统计,每年节约标准煤70万吨,少向大气中排放飞灰 28万吨,少排CO2 200万吨,鉴定意见:“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术,理论上有创新,技术上有突破,适应面宽,投资回收期短,经济效益突出,社会效益明显,市场前景广阔,为煤粉燃烧技术发展做出了贡献,达到了国际先进
6、水平。特别是在用煤粉燃烧方式燃用无烟煤、贫煤时,在同时取得稳燃性能好,燃烧效率高,低NOx生成排放,防止结渣并可望控制高温腐蚀的综合效果方面,属国际领先水平。,获奖情况2000年获得国家技术发明二等奖黑龙江省科技进步一等奖,已经与Mitsui Babcock Co.达成许可使用角置直流式燃烧技术的协议,生物质燃料燃烧技术,本学科将流化床燃烧技术用于生物质利用上,对媒体流化床中生物质烧结现象、流化参数和媒体选择方面进行了研究。研制开发了燃稻壳、葵花籽壳、废木与木屑、甘蔗渣及棕榈空果穗等生物废料流化床锅炉10余台,已出口泰国、马来西亚和加纳。1998年获航天工业总公司科技进步二等奖。,标志性成果,
7、稠密气固两相流提出多组分稠密气固两相动理学方法两相流系统多尺度方法复杂体系内部结构及内在规律煤燃烧技术中气固两相流基础理论和实验的研究,3.2 两相流体动力学,多组分稠密气固两相动理学方法论文发表在Physica A,Physic Review E等杂志上1999年的美国流态化领域最高奖Fluor-Dianiel奖得主Hamid Arastoopour在其受奖综述中回顾了气固两相流的数值模拟和试验研究方法共引用:图 9 幅其中引用上文图2 幅(占22.2%),热辐射与耦合换热研究 军用目标与环境光辐射特性 能量有效利用与工质热物性研究,3.3 辐射换热与热力学分析,理论研究表面辐射传递针对镜、
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