动力工程及工程热物理
动力工程及工程热物理是一个一级学科,属于工学范畴。主要学科方向有热力循环理论与系统仿真、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。
此专业的毕业生就业面很广,主要集中在以下几个方面:
1、电力系统设计研究院所、火力发电厂、热电厂、动力设备制造企业、高等院校以及有关能源、环保方面的公司和政府管理部门。
2、流体机械、流体工程、电站运行管理、液压气动、航空航天、给排水、能源利用等行业有关的研究单位、公司、企业。
3、汽车、发动机、船舶、摩托车、拖拉机、工程机械、发电、军用车辆、农业机械及林业机械等生产企业。
4、在高等院校、政府管理部门从事研究、设计、策划、生产、教学和管理工作。
以上内容参考 百度百科-动力工程及工程热物理
1、学科方向不同:
热能与动力工程包括:工程热物理过程及其自动控制、动力机械及其自动化、流体机械及其自动控制、电厂热能工程及其自动化四个二级学科。
主要涉及热能动力设备及系统的设计、运行、自动控制、信息处理、计算机应用、环境保护、制冷空调、能源高效清洁利用和新能源开发等工作,面向及培养知识面广、基础扎实、创新能力强的复合型高级人才。
动力工程及工程热物理主要学科方向有热力循环理论与系统仿真、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。
2、学科综合性不同:
“热能与动力工程”是多门科学技术的综合,其中包括现代能源科学技术,信息科学技术和管理技术等。动力工程及工程热物理相对于单一性。
3、学科侧重不同:
动力工程及工程热物理,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、生物质气化发电、光催化制氢和电动汽车多能源动力控制系统等。
热能与动力工程人才就业侧重于热力发电厂及电力公司、电力设计研究院、大中型用能企业、政府规划和环保部门、制冷和空调设备企业、高等院校等领域,从事设计、运行、自动控制、信息处理、环境保护、清洁能源利用和新能源开发等类型工作。
参考资料来源:百度百科-热能与动力工程
参考资料来源:百度百科-动力工程及工程热物理
1、动力工程及工程热物理主要学科方向有热力循环理论与系统仿真、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、生物质气化发电、光催化制氢和电动汽车多能源动力控制系统等。
主要实践性教学环节:包括军训、金工、电工、电子实习、认识实习、生产实习、社会实践、课程设计、毕业设计(论文)等,一般应安排40周以上。
2、分配去向:毕业生可在大型企业、相关公司以及相关的研究所、设计院、高等院校和管理部门从事热能工程方面的研究与设计、产品开发、制造、试验、管理、教学等工作。主要就业方向为发电厂、内燃机厂、汽车制造厂、物流调控、锅炉厂、大型机械厂、造船厂等等
扩展资料:
本学科多年来围绕行业发展、地方经济和西部建设开展相关科学研究和技术开发,在流体机械及工程、水电开发及小水电增容改造、清洁可再生能源开发等方面开展了持续、坚实的研究,取得了大批科研成果,在国内外学术界和行业上具有重要的影响,研究水平和科研实力整体居于国内先进,部分达到了国内领先水平。
参考资料:百度百科-动力工程及工程热物理
工程热物理是研究生物质能利用/传热传质的强化/优化能源分配
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热能工程
二级学科:080703动力机械及工程
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化工过程机械
一级学科国家重点学科(动力工程及工程热物理):西安交通大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学
二级学科国家重点学科:
工程热物理:重庆大学
热能工程:北京科技大学、华北电力大学、东南大学
动力机械及工程:北京理工大学、天津大学、
流体机械及工程:江苏大学
化工过程机械:北京化工大学、华东理工大学、中国石油大学(北京)
国家重点(培育)学科(动力机械及工程):大连理工大学
国家重点(培育)学科(流体机械及工程) :北京航空航天大学
可以转核,但相对来说有点难度,主要是专业基础课有点不同,核电会学反应堆的热工分析、核辐射防护等等课程,所以还得补充这方面的知识。
工程热力学是建筑环境与能源应用工程专业学的。
工程热物理是隶属于动力工程及工程热物理一级学科的二级学科,但工程热物理自身就是一个系统完整的应用基础学科,在能源利用领域中占有重要的支柱性地位。从人类利用能源和动力发展的历史看,从古代人类钻木取火、第一次工业革命的蒸汽机发明到现代大工业时代的多样化能源利用形式,工程热物理学科的发展推动了人类能源科技的进步。
总体来说,工程热物理学科是研究能量以热和功及其他相关的形式在转化、传递和利用过程中的基本规律及其应用的一门应用基础科学,几乎与所有产业部门及科技领域都密切相关。工程热物理学科的专业核心课程包括传热学、工程热力学、燃烧学、热物理量测技术和热物理数值计算。
通过工程热物理专业基础课程的学习,要求学生掌握坚实而宽广的基础理论知识,学会从实验方案设计、实验测量到数据分析等一系列基本的实验技能,熟知并能熟练运用工程热物理学科的基础理论知识和技术开展初步的科学研究工作,深入了解学科的进展、动向和最新发展前沿。培养学生严谨求实的科学态度和作风。
工程热物理学科未来将继续加强学科基础研究,更加注重能源-环境、能源-材料、能源-生物等学科交叉和领域渗透,面向新能源、环境保护和可持续发展的总体目标大力推动相关科学技术创新。把国家重大能源战略需求和交叉研究新成果融入到专业课程的讲授过程中,指引学生未来的科研方向和国家能源可持续发展目标相一致,推动工程热物理学科的持续性发展。