《锅炉原理》按照“锅炉原理”教学大纲的要求编写,密切结合热能动力专业的教学要求,全面系统地介绍了锅炉的工作原理、燃烧理论及计算方法。内容包括:锅炉的构成及主要系统;锅炉用燃料、燃料的燃烧计算和锅炉机组热平衡;煤粉制备;燃烧的基本理论及燃烧设备;燃烧污染控制及新型燃烧技术;自然循环和强制流动锅炉的汽水系统及水动力计算;受热面布置及工作特点;蒸汽净化;锅炉热力计算;各受热面主要运行问题;运行调节和启停方法等。结合工程实际,书中还介绍了近年来电站锅炉设备在设计、生产、运行中的新技术、新工艺,以及外锅炉技术的新成就。该书力求体现实践性、系统性和先进性。《锅炉原理》是高等学校热能动力类专业本科(专科)的教材,也可供火力发电厂和锅炉制造行业的工程技术人员学习参考。
本书运用外界分析法的基本思路及逻辑结构来组织内容,以实现“起点提高、重点后移”的改革目标。全书共十二章,包括基本概念、基本定律、工质性质及工程应用四个部分。 本书从六个非限定定义及六个非限定概念出发,通过推理及论证,逐步形成由一系列可运算定义及概念所组成的、能反映学科全貌的网络体系;又从系统发生变化的根本原因出发,通过对作用量的性质及效果的分析,建立热力学基本定律的普遍表达式。SAM体系用“能质衰贬原理”作为热力学第二定律的普遍说法,同时提出了熵方程及(火用)方程,充实了基本定律的内容,有效地消除了对熵及(火用)的神秘感。 本书与其他教材相比有许多不同的地方,有较好的教学适用性和工程实用性,对培养和提高学生的热力分析的能力有明显的效果。本书具有较好的通用性,提供的内容可使不同
《烧结过程数学模型与人工智能》是根据烧结过程的特点,论述了烧结过程的控制方法和控制方案,并重点研究了烧结过程数学模型、烧结专家系统、烧结人工神经网络和烧结过程模糊控制的开发理论和开发方法,提出了简化的黑板系统结构、通用的复杂过程多级目标推理机模型、有限广度搜索策略等;根据烧结过程控制的目标和特点,分别进行了烧结矿化学成分控制、烧结过程透气性状态控制、烧结过程热状态控制、烧结过程工况识别和异常状况诊断等的研究和开发,提出区间优化控制策略、透气性中心控制策略和预报控制策略等,具有较强的理论意义和应用价值。