Језик :
SWEWE Члан :Пријава |Регистрација
Претражи
Енциклопедија заједница |Енциклопедија Одговори |Пошаљи питање |Речник Знање |Додај знања
Претходна 1 Следећи Изаберите Странице

Инжењеринг Тхермопхисицс

ХЕАТ је студија енергије у облику топлоте и њене примене закона трансформације техничких наука. Она испитује разне врсте термалних појава, својствене закони термичког процеса и да води инжењерској пракси. Термотехнику има своје основне законе физике: Први и други закони термодинамике, Њутнов закон механике, топлоте и масе и хемијске кинетике Закони Закони. Као техничких наука, инжењеринг топлотну истраживање физике укључује и иновацију знања садржаја, али и садржај многих техничких иновација, је комплетан систем дисциплина.Кратак увод

Инжењеринг топлотну физику је употреба примарне енергије у области основног науке, развоја инжењеринг термалне физике енергије да се промовише напредак науке и технологије. Од људску употребу енергије и историје развоја снага, древни људи ослањају готово искључиво на обновљиву енергију, рад или једноставне машине су биле у могућности да задовоље потребе пољопривредне заједнице. У модерним временима, изум парне машине евоцира прву индустријску револуцију, и енергетске инфраструктуре, заснива се на угаљ на бази фосилне енергије, малих снага генерације технологије, до великих мрежа, подршке великог обима индустријске производње одговарајућег коришћења енергије. Нафта, гас у моторе са унутрашњим сагоревањем, дизел мотори имају широку примену у, поставио темеље модерне превоза, технолошки напредак у гасне турбине авиона да се пробије звучни зид, који је додатно прилагођена високо централизоване производње. Међутим, претерана употреба фосилних горива, изазива озбиљну загађења животне средине, као и исцрпљивање фосилних енергетских ресурса на крају, озбиљна претња за људски опстанак и развој човечанства мора поново првенствено захтева употребу обновљивих извора енергије. То опет указује на то да људски је везана у обновљиве енергије ере - потпуно другачија протеклој, изграђен на основу савременог хигх-тецх иновација развио нову еру обновљиве енергије. Позови лице ове ере, развој инжењерских термалних дисциплина неопходних да се прилагоди диспергованом природи обновљиве енергије физике, али и да обезбеди енергију за развој индустрије великих, потребе за изградњом нових енергетских система за дистрибуцију енергије и концентрације органског комбинације. У овом процесу, инжењеринг топлотна физика се суочава са новим могућности и изазове. Инжењеринг топлотну физику и енергије развој научног и технолошког напретка ће имати значајан утицај на људско друштво, ту ће бити много великих промена, укључујући и велики развој енергетске технологије. Неке нове обрасце коришћења енергије, као што су нове машине за напајање, нове генерације технологије, појаву нове енергије.

Енергетска проблематика

Енергија проблем је дугорочна ограничења друштвени и економски развој, однос између глобалних примарних енергетских проблема су: брз раст тражње за енергијом, понуде и тражње супротности; нерационалне енергетске структуре, енергетске несташице високог квалитета; неефикасан, расипнички невероватно; утицаја на животну средину је тежа, смањење загађења, заштита од еколошке императива; енергија безбедносна питања изузетне, као што су глобални стратешки императив. Укратко, наша земља суочава са великим проблемима у енергетици и заштити животне дуал огромним притиском, дугорочног економског и социјалног развоја, уско грло је да увек буде високо цењена. Енергетски развој, заштита животне средине, очување енергије је од кључног значаја за нашу земљу, јесте основни начин да се обезбеди чисту, економски, адекватну, сигурно снабдевање енергијом. Бројне студије и историјско искуство показује да је основни начин да се реши енергетских и еколошких проблема је да се ослони на научном и технолошком напретку, па инжењеринг термални физике и сродних дисциплина ће претпоставити значајну потражњу за развој наше националне енергије и животне средине, промовишући очување енергије и науку је постао водећи принцип и основне дисциплине, и обратите пажњу на чистим технологијама фосилних горива, и енергично развија обновљиве изворе енергије и нових енергетских технологија се развија инжењеринг термални физике стратешки фокус.

Дисциплина правац

Инжењеринг Тхермопхисицс је комплетан систем апликација основне дисциплине, треба да буду предмет његових главних техничких области, свака грана има солидну теоријску основу и апликација позадину. Камен темељац за инжењеринг термодинамике и коришћење енергије дисциплина термодинамичке првог и другог закона, сврха је да обезбеди теорију и методе да размотре енергију и питања заштите животне средине са основним принципима других грана на основу закона термодинамике, има карактеристичан теорија и примена инфраструктуре. Теоријска основа термодинамике и течности топлоте мотор пнеуматског механизација дисциплине је закон Њутнове механике, топлоте и теорија материје темељ дисциплине је топлоте и масе закон пренос, запаљени кредити дисциплински теоријска основа хемијске реакције кинетичке теорије, и тако даље.

Инжењеринг Термодинамика и енергије под-дисциплине

Термодинамички аспекти основних истраживања у области статистичких термодинамике и молекуларно симулација напретку два аспекта, један је увођење нове теорије аналитичких алата облика, и постигли добре резултате; руку, статистичке термодинамике и молекуларно моделирање студија почео да се креће у практичним .

Да би се задовољиле потребе националне материјала уштеде енергије, разне топлоте-погон, ниске температуре коришћења отпадне топлоте и велике температурне разлике између циклуса продубљивања хлађења, апсорпција, адсорпција хладјење циклус, каскада хладјење циклус и мешавина на бази воде органској фази променити топлотну складиштење и други нови Складиштење технологија је широко студирао. Тхермоацоустиц теорија је брз развој, истраживање напредак тхермоацоустиц хлађење и топлотна технологије енергије у звучним експериментима, брзо апликацијама.

Свеобухватна коришћење теорије енергије Каскада сталном унапређењу и развоју. Као типичан представник дистрибуираних енергетских система могу каскадно коришћење технологије у основним принципима, кључна технологија и интеграцију система, као што су пуна истраживање поставили темеље за демонстрацију технологија индустрије. Хемијска енергија и физичка енергија коришћење каскадно принцип предложио проширење коришћење принципа енергетске каскаде предложио индиректан сагоревање фосилних горива и соларне енергије комплементарном да објави нови механизам, ширећи и хемијске енергије и физичке енергије каскадног система коришћења иновација интеграције .

Обновљиви извори енергије и гаса стаклене баште контрола је важна тема истраживања у области енергетике и животне средине. Кина је последњих година доживела низ кључних технологија за соларне топлотне енергије у виду посебних студија и почети националну соларну технологију термоелектране. Соларна фотокаталитички разлагање воде на водоник истраживање је постигла напредак у лабораторији катализатора, производња опреме водоник и водоничне система. Истраживање соларна технологија конверзије горива се очекује да постигне практичну развој соларне горива. Такође је остварила известан напредак у погледу биомасе, водоника и течних горива биомасе. Кинески научници први предложио коришћење конверзије енергије и интеграцију принципа раздвајања ЦО2, да се постигне ниску потрошњу енергије и без одвајања ЦО2, студија и формулишу погодан за кинеске контрола стаклене баште технолошким плановима.

Хот пнеуматске машине под-дисциплине термодинамике и течности

Међународна заједница је усвојила тродимензионалну вискозна Цомпутатионал Флуид Динамицс дизајн различитих компоненти аеро-мотора, посебно турбомашина дизајна. Турбомашина дизајн систем се састоји од дводимензионалне, квази тродимензионални, нестационарног тродимензионалног дизајна до пуне, вискозне, нестационарног дизајн транзиције је тренд развоја субјекта. У дизајну аеро-мотора, ови трендови су у потпуности одражава у фан / компресора на трансфер технологије и турбо-Набојномлазни технологије ротационог истраживања.

Из перспективе термодинамика топлоте мотора пнеуматских, научног и технолошког развоја гасне турбине захтева даље проучавање будућност високих перформанси турбомашина структуре нестабилан протока и механизам комплекса, у тесној вези са пнеуматским термодинамике и проток технологије хлађења гасне турбине лишће и термореактивним спојнице механизам метод оптимизације. Компресор релатед рад око проблема унутрашње не-фиксна спојница константан проток и контролних структура, турбине оптерећење и повећа ниво нестационарног проблема аеродинамичке перформансе, проблеми турбина за хлађење и топлотне протока солидан темељ спојен оштрице, као и пуну тродимензионалну турбомашина теорије дизајна почео Основна архитектура и дизајн система истраживања и других научних проблема.

Флуид механички аспекти направила велики напредак у турбина компресора, турбине, пумпе машине течности, правац ветра, итд, горе рада као природног гаса и главних пројеката Стате клисуре пројекта, воде и енергије ветра и хитна потреба да се обезбеди техничка подршка.

Пренос топлоте и масе од дисциплине

У термичком истраживању, са развојем ултра-брзе грејне технике ласерског и МЕМС / НЕМС и друге микро и нано технологије, термичке процеса и тако проширење на екстремним условима у временској скали, просторног размера, температуре околине и топлотног флукса. Микро-и нано-скале студија права топлина је под развојем пренос топлоте важних нових истраживачких праваца, развој њених термо уређаја за конверзију, као што су микро-и нано-тецх производа је важан значај.

Конвективни студије пренос топлоте задржавајући класични разумевање правцу продубљивања и проширења друге садржаје ван опет, и сложеније и теже да пређу поља. Нелинеарни проблеми, директна симулација турбуленције, микро-скала, проблем унакрсно скала је главни правац природне конвекције истраживања. Конвективна процес преноса топлоте интензивирање и оптимизација истраживање фокус је измењивач топлоте мрежа и поље принцип синергија, ојачати развој технологија за уштеду енергије, као и прљавштине и формирање механизам нове технологије против обрастања.

Пренос топлоте зрачења тренутна истраживања тренд продубљивања, као и комплексан и крос-сечење области имају тенденцију да буду у складу са авио, инфрацрвеном детекцијом, инфрацрвених карактеристикама циља и животну средину, јаког ласерског и апликација, функционалних материјала и биомедицинским и друге модерне високе технологије развојне потребе зрачења топлоте.

Бурнинг кредити дисциплину

На основу теорије кинетичке механизма хемије сагоревање већих побољшање сагоревања, али у овој фази студије такође нагласком на истраживање и поједностави сложени механизам формирања механизма загађивача, с друге стране све више и више прецизан нумеричка симулација процеса сагоревања на замени Опште Експериментална студија. У зависности од студијских и подручја примене, сагоревања горива, односно и за сагоревање биомасе, спаљивање отпада, спаљивање отпада пожара, дијагностике за сагоревање, и контролишу друге аспекте загађујућих материја за сагоревање обавља велики број студија.

Вишефазни проток дисциплина

Вишефазни проток математички модел и нумеричка симулација метод тренутног истраживачког фокуса је још два-фаза, трофазни ток је био у повоју, постепено ће постати фокус. Месосцопиц методе симулације у последњих неколико година, успон једнофазне турбулентних токова, углавном директне симулације и велики едди симулације, постепено уводи у две фазе истраживања турбуленције. Нумеричке методе симулације у погледу гаса (паре) течност / течност-течност, гас-чврсто / течно-чврста мултифазни ток, дискретни угушени протока, два-течност / течност и друге мулти-схов нове идеје и перспективе. Поред тога, у динамици честица, мултифазни аспекти протока талас генерације, простирање и теорије нестабилност, вишефазне тока и пролази параметре за тестирање метода се такође спроводи опсежно истраживање, формирање препознатљив истраживање.

Све у свему, наши инжењерски топлотна физика у термодинамичке развоју циклуса, теорије турбомашина протока, тхермоацоустиц теорије, развоја и коришћења соларне и енергије ветра истраживачким областима су формирали јаку међународну конкурентност, док укупан ниво истраживања са светском напредном нивоу постоји велики јаз, углавном у развој технологије иза теоријског истраживања, лабораторијске опреме, методе испитивања су уназад, енергија, пресек основне теорије и кључни технологије истраживања за контролу гасова стаклене баште на животну средину је слаб.

Изгледи

Дисциплина Девелопмент Гоалс

Дугорочни стратешки циљеви дисциплинског развоја: успостављање рационалног структуре, оспособљених и стабилних основа истраживачког тима, да подржи и изгради низ напредније физике и инжењерства истраживање базне топлотне коришћења енергије, тако да је наш инжењерски термичка студија физике на бази Више гране и области у близини или достигла међународном напредном нивоу; негују иновативне идеје, акумулацију научних резерви, ограничава економски развој Кине да реши главне кључне проблеме идентификоване развој енергетске технологије и научну основу, а за индустрију високе технологије и енергетских Развој науке и извор подршке.

Развој кључних дисциплина: да настави да јача основна истраживања термотехнику физику, фокусирајући се на енергију - животна средина, енергија - материјали, енергија - биологија и интердисциплинарних подручја инфилтрације, тако да наши инжењеринг термалне физике прилагоде потражњи за енергијом, заштите животне средине, борбе у неколико дисциплина компаративних предности међу напредне светске нивоу;  решити развој фосилне енергије и примену кључних питања у развоју науке и истражују начине и средства да конвенционалних фосилних горива, посебно угља да постане ефикасан, чист, стабилан, приступачне енергије ,  да промовише развој обновљивих извора енергије и развој кључних технологија за пружање научне изворе и подршку да континуирано побољшање потрошње енергије структуре Кине и убрза диверсификацију енергетском миксу, изградња одрживог енергетског система;  ојача физичку и хемијску биолошке конверзије енергије основна истраживања, за чисту коришћење угља, нафте стратешких резерви, складиштење енергије велике, биомасе и других пионирски научним основама.

Приоритети развоја


Претходна 1 Следећи Изаберите Странице
Корисник Преглед
Но цомментс иет
Ја желим да коментаришем [Посетилац (13.58.*.*) | Пријава ]

Језик :
| Проверите код :


Претражи

版权申明 | 隐私权政策 | Ауторско право @2018 Свет енциклопедијско знање