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北京石油化工学院导师教师师资介绍简介-张伟

本站小编 Free考研考试/2020-06-03


张伟,教授,硕士生导师。1979年11月生于山东省泰安市,1997-2001年就读于天津商学院制冷与空调系供热通风与空调专业,获学士学位;2001-2003年就职于上海石油化工股份有限公司化工事业部,任空分工艺管理助理工程师;2003-2004就读于中国科学技术大学热科学与能源工程系学习硕士课程;2004-2008年就读于中国科学院广州能源研究所,获热能工程博士学位;2008-2009担任荷兰埃因霍芬理工大学化学与化工系博士后研究员;2009-2019就职于华北电力大学能源动力与机械工程学院,2019年7月调入北京石油化工学院机械工程学院能源与动力工程系。
长期致力于能源高效利用与节能相关领域的教学科研工作,在多相流动与传热、超临界流体传热、高效芯片冷却技术以及新能源发电等领域具有多年的研究积累。作为项目负责人主持国家级及省部级科研项目4项,企业委托研发课题12项。已在国内外权威期刊上发表研究论文50余篇,论文被引用500余次,申请和授权国家专利12项(其中已获国家发明专利授权8项,实用新型专利授权3项),作为第5完成人获教育部自然科学奖一等奖1项。担任Applied Thermal Engineering、Solar Energy、International Journal of Thermal Science,International Journal of refrigeration、Lab on a Chip、 RSC advances、ASME Journal of Heat Transfer、Physics of Fluids等国际期刊审稿人, 2014中英国际传热研讨会大会组委会执行秘书,国家自然科学基金、北京市自然科学基金以及教育部学位与研究生教育发展中心通讯评议专家。
主要研究方向:
1. 强化传热传质原理与方法;
2. 电子芯片高效相变冷却与热管理技术;
3. 低碳节能热泵干燥技术;
4. 太阳能及地热能高效利用;
主持的部分科研项目:
非均匀润湿性微纳复合结构强化沸腾换热机理研究(国家自然科学基金面上项目)
超临界压力下CO2在螺旋管内对流换热机理研究(国家自然科学基金青年基金项目)
采用流型调控原理强化竖直管内流动沸腾换热的机理研究(北京市自然科学基金面上项目)
火电厂凝汽器耦合超临界CO2热泵的复合节能关键技术(教育部归国留学科研启动基金项目)
烟气节水、余热利用及污染物控制协同技术(中央高校基本科研业务专项资金面上项目)
超声波强化管内纳米流体对流传热的研究(中央高校基本科研业务专项资金面上项目)
两相主动控制散热系统(企业委托课题)
高温地热井口主阀试验方案(企业委托课题)
地热发电有机工质膨胀机及空冷器等技术咨询(企业委托课题)
高温地热井发电技术集成(企业委托课题)

已发表的代表性论文:
1. Zhang, W., Chai, Y., Xu, J., Liu, G., & Sun, Y. (2018). 3D heterogeneous wetting microchannel surfaces for boiling heat transfer enhancement. Applied Surface Science, 457, 891-901. (SCI/EI)
2. Yu, X., Xu, J., Yuan, J., & Zhang, W. (2018). Microscale phase separation condensers with varied cross sections of each fluid phase: Heat transfer enhancement and pressure drop reduction. International Journal of Heat and Mass Transfer, 118, 439-454. (SCI/EI)
3. Zhao, Y. D., Zhang, W., Wu, Z. Y., Sun, Y. Z., & Xu, J. L. (2018). Experimental Study on Flow Boiling Heat Transfer in Open Parallel Microchannels. Kung Cheng Je Wu Li Hsueh Pao/Journal of Engineering Thermophysics, 39(7), 1498-1504. (EI)
4. Zhang, W., Niu Z., Li, Y., Zhao Y., Xu J. (2018), Pool boiling heat transfer characteristics on graphene/nickel composite microstructures, Chemical Industry and Engineering Progress, 37(10), 3579-3764. (EI)
5. Li, Y., Zhang, W., Wu, F., & Chai, Y. (2018). Optimization of Double-Flash Geothermal Generation System Based on Reheating. Taiyangneng Xuebao/Acta Energiae Solaris Sinica, 39(9), 2486-2492. (EI)
6. Chai, Y. Z., Zhang, W., Zhao, Y. D., & Li, Y. (2017). Effects of Wettability on Pool Boiling Heat Transfer of Micro/Nano-Composite Surface. Gao Xiao Hua Xue Gong Cheng Xue Bao/Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 31(4), 984-990. (EI)
7. Chai, Y., Zhang, W., Li, Y., & Zhao, Y. (2017). Pool boiling heat transfer on heterogeneous wetting microchannel surfaces. Huagong Xuebao/CIESC Journal, 68(5), 1852-1859. (EI)
8. Zhang, W., Wang, S., Li, C., & Xu, J. (2015). Mixed convective heat transfer of CO2 at supercritical pressures flowing upward through a vertical helically coiled tube. Applied Thermal Engineering, 88, 61-70. (SCI/EI)
9. Xu, J., Yang, C., Zhang, W., & Sun, D. (2015). Turbulent convective heat transfer of CO2 in a helical tube at near-critical pressure. International Journal of Heat and Mass Transfer, 80, 748-758. (SCI/EI)
10. Lyu, Z., Xu, J., Yu, X., Jin, W., & Zhang, W. (2015). Wavelet decomposition method decoupled boiling/evaporation oscillation mechanisms over two to three timescales: A study for a microchannel with pin fin structure. International Journal of Multiphase Flow, 72, 53-72. (SCI/EI)
11. Wang, S., Zhang, W., Xu, J., & Niu, Z. (2014). Experimental investigation on flow boiling heat transfer of CO2 in a helically coiled tube. Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering, 34(5), 793-799. (EI)
12. Wang, S., Niu, Z., Zhang, W., & Xu, J. (2014). Experimental investigations on heat transfer of supercritical CO2 flowing through a helically coiled tube. Hedongli Gongcheng/Nuclear Power Engineering, 35(1), 28-31. (EI)
13. Yang, C. Y., Xu, J. L., Wang, X. D., & Zhang, W. (2013). Effect of tube inclination angel on heat transfer characteristics of supercritical CO2 in tube. Yuanzineng Kexue Jishu/Atomic Energy Science and Technology, 47(9), 1522-1528. (EI)
14. Yang, C., Xu, J., Wang, X., & Zhang, W. (2013). Mixed convective flow and heat transfer of supercritical CO2 in circular tubes at various inclination angles. International Journal of Heat and Mass Transfer, 64, 212-223. (SCI/EI)
15. Wang, S., Zhang, W., Niu, Z., & Xu, J. (2013). Mixed convective heat transfer to supercritical carbon dioxide in helically coiled tube. Huagong Xuebao/CIESC Journal, 64(11), 3917-3926. (EI)
16. Chen, H., Xu, J., Li, Z., Xing, F., Xie, J., Wang, W., & Zhang, W. (2012). Flow pattern modulation in a horizontal tube by the passive phase separation concept. International Journal of Multiphase Flow, 45, 12-23. (SCI/EI)
17. Xu, L., Xu, J., Wang, B., & Zhang, W. (2011). Pool boiling heat transfer on the microheater surface with and without nanoparticles by pulse heating. International Journal of Heat and Mass Transfer, 54(15-16), 3309-3322. (SCI/EI)
18. Xu, J., Zhang, W., & Liu, G. (2011). Seed bubble guided heat transfer in a single microchannel. Heat Transfer Engineering, 32(11-12), 1031-1036. (SCI/EI)
19. Wang, B., Xu, J. L., Zhang, W., & Li, Y. X. (2011). A new bubble-driven pulse pressure actuator for micromixing enhancement. Sensors and Actuators, A: Physical, 169(1), 194-205. (SCI/EI)
20. Liu, G., Xu, J., Yang, Y., & Zhang, W. (2010). Active control of flow and heat transfer in silicon microchannels. Journal of Micromechanics and Microengineering, 20(4). (SCI/EI)
21. Zhang, W., Liu, G., Xu, J., & Yang, Y. (2009). Effect of channel surface wettability and temperature gradients on the boiling flow pattern in a single microchannel. Journal of Micromechanics and Microengineering, 19(5). (SCI/EI)
22. Xu, J., Liu, G., Zhang, W., Li, Q., & Wang, B. (2009). Seed bubbles stabilize flow and heat transfer in parallel microchannels. International Journal of Multiphase Flow, 35(8), 773-790. (SCI/EI)
23. Liu, G. H., Xu, J. L., & Zhang, W. (2009). Characteristic of periodic jet flow in a microchannel at high heat fluxes. Kung Cheng Je Wu Li Hsueh Pao/Journal of Engineering Thermophysics, 30(2), 291-294. (EI)
24. Li, Q., Tang, Q., Zhang, W., & Xu, J. (2009). Bubble dynamics during flow boiling under pulse heating. Qinghua Daxue Xuebao/Journal of Tsinghua University, 49(2), 269-272. (EI)
25. Li, Q., Liu, G., Xu, J., & Zhang, W. (2009). Effect of flow boiling instability on microbubbles adhering to microheaters. Huagong Xuebao/CIESC Journal, 60(5), 1156-1161. (EI)
26. Zhang, W., & Xu, J. L. (2008). Flow pattern and multichannel effect of steam condensation in silicon microchannels. Kung Cheng Je Wu Li Hsueh Pao/Journal of Engineering Thermophysics, 29(4), 605-608. (EI)
27. Zhang, W., Xu, J., & Thome, J. R. (2008). Periodic bubble emission and appearance of an ordered bubble sequence (train) during condensation in a single microchannel. International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(13-14), 3420-3433. (SCI/EI)
28. Zhang, W., Xu, J., & Liu, G. (2008). Multi-channel effect of condensation flow in a micro triple-channel condenser. International Journal of Multiphase Flow, 34(12), 1175-1184. (SCI/EI)
29. Zhang, W., & Xu, J. (2008). Transient flow patterns in a microfluidic chip with a complicated microstructure. Heat Transfer - Asian Research, 37(4), 224-231. (EI)
30. Xu, J., & Zhang, W. (2008). Effect of pulse heating parameters on the microscale bubble dynamics at a microheater surface. International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(1-2), 389-396. (SCI/EI)
31. Xu, J., Song, Y., Zhang, W., Zhang, H., & Gan, Y. (2008). Numerical simulations of interrupted and conventional microchannel heat sinks. International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(25-26), 5906-5917. (SCI/EI)
32. Xu, J., Ji, X., Zhang, W., & Liu, G. (2008). Pool boiling heat transfer of ultra-light copper foam with open cells. International Journal of Multiphase Flow, 34(11), 1008-1022. (SCI/EI)
33. Li, Q., Liu, G. H., Xu, J. L., & Zhang, W. (2008). Bubble controlled growth and oscillation on square Pt heater. Weixi Jiagong Jishu/Microfabrication Technology (6). 41-44. (EI)
34. Zhang, W., & Xu, J. L. (2007). Transient flow patterns in a microfluidic chip with complicated microstructures. Kung Cheng Je Wu Li Hsueh Pao/Journal of Engineering Thermophysics, 28(2), 247-250.
35. Ribatski, G., Zhang, W., Consolini, L., Xu, J., & Thome, J. R. (2007). On the prediction of heat transfer in micro-scale flow boiling. Heat Transfer Engineering, 28(10), 842-851. (SCI/EI)
36. Consolini, L., Ribatski, G., Thome, J. R., Zhang, W., & Xu, J. (2007). Heat transfer in confined forced-flow boiling. Heat Transfer Engineering, 28(10), 826-833. (SCI/EI)
37. Xu, J. L., Zhang, W., Wang, Q. W., & Su, Q. C. (2006). Flow instability and transient flow patterns inside intercrossed silicon microchannel array in a micro-timescale. International Journal of Multiphase Flow, 32(5), 568-592. (SCI/EI)
38. Xu, J., Shen, S., Gan, Y., Li, Y. Zhang, W., & Su, Q. (2005). Transient flow pattern based microscale boiling heat transfer mechanisms. Journal of Micromechanics and Microengineering, 15(6), 1344-1361. (SCI/EI)
专利申请及授权情况:
1. 张伟; 刘广林; 徐进良; 邬智宇; 孙远志; 于俊杰,一种脉动压力驱动的液态导电工质发电系统及发电方法,发明专利授权,授权公告日:2019.09.10,专利号: ZL4.9.
2. 张伟; 赵亚东; 邬智宇; 孙远志; 徐进良,一种具有交错锯齿型肋壁的微通道蒸发器, 发明专利授权, 授权公告日: 2019.03.01, 专利号:ZL5.1.
3. 张伟; 武超群; 李长达; 徐进良,一种具有梯度毛细吸液芯的珠状凝结强化冷凝管,发明专利授权, 授权公告日: 2016.07.27, 专利号:ZL9.1.
4. 张伟; 牛志愿; 武超群; 徐进良,太阳能光伏与光热耦合型太阳能电池及其耦合发电方法,发明专利授权, 授权公告日:2015.04.22 专利号: ZL4.7.
5. 张伟;徐进良,一种气泡摆动式微混合系统,发明专利授权, 授权公告日:2012.05.09, 专利号 ZL2.X.
6. 刘广林; 王宪; 徐进良; 张伟,一种基于液态金属的设备限温器及设备限温方法, 发明专利授权, 授权公告日:2018.04.10, 专利号 ZL5.9.
7. 陈宏霞;徐进良;张伟,一种分液式螺旋管结构的冷凝器, 发明专利授权,授权公告日: 2013.06.05,专利号: ZL3.2.
8. 刘国华;张伟;徐进良;岑继文,一种种子气泡微换热器及种子气泡微换热器系统,发明专利授权,授权公告日: 2011.03.23,专利号: ZL9.9.
9. 刘广林;徐进良;张兵;张伟, 一种非恒定废热双级有机朗肯循环发电系统, 实用新型专利授权,授权公告日:2014.07.02,专利号 ZL6.8.
10. 徐进良;张伟;牛志愿;武超群, 一种利用回路型双工质脉动热管实现直接热发电系统, 实用新型专利授权,授权公告日:2013.04.17,专利号 ZL2.8.
11. 牛志愿;张伟;徐进良;吕泽,一种基于脉动热管的太阳能热电联产系统, 实用新型专利授权,授权公告日:2013.07.31,专利号 ZL8.8.
12. 张伟; 邬智宇; 孙远志; 于俊杰; 徐进良,一种顶部联通的非均匀润湿性硅基微通道相变换热器,发明专利申请,实审中, 申请号 9X.
获得科技奖励:
“微纳尺度多相流动与传热传质的基础研究” 获得教育部自然科学奖一等奖。


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