谢剑
时间: 2020-07-10 来源:
姓名:谢剑
职称:副教授、博导
院系:365英国上市官方网站
研究方向:
熔盐储热与电站灵活调峰
超临界传热与sCO2发电
微纳相变传热与电子冷却
联系方式:
电话:010-61772053
邮箱:xiejian90@ncepu.edu.cn
地址:主楼F816、B810
个人简介及主要荣誉称号:
谢剑,现任能量传递转换及先进动力系统研究所副所长。入选北京市青年人才托举工程,被市委市政府授予“北京市优秀青年人才”荣誉称号。围绕相界面调控方法与灵活、高效、安全换热装备开展研究,已发表SCI论文50余篇,获专利授权15项。成果已应用于5G通讯基站冷却、超临界CO2锅炉设计、耦合熔盐超灵活燃煤电站示范等。担任第二届超临界CO2动力循环与多能互补系统国际会议、第十一届实验传热学、流体力学及热力学国际会议执行主席,在国际会议上作特邀报告12次。受聘Journal of Thermal Science、Carbon Neutrality、
Clean Energy Science and Technology、发电技术等期刊编委。曾获工程热物理学会吴仲华优秀学生奖、青年学者优秀论文陈学俊奖、多相流年会优秀特邀报告奖等。主讲《泵与风机》、《核电站系统与设备》、《高等热学理论等》、《创新方法导论》等,多次在学院及学校教学基本功大赛中获奖,指导学生在节能减排大赛、百篇优秀本科毕设中获奖。
主要科研项目情况:
1、国家自然科学基金面上项目,超疏水弹性软表面滴状冷凝传热性能及机理研究,2022.01-2025.12,58万元,主持。
2、国家自然科学基金青年项目,51806065,亲疏水异质表面可控滴状冷凝传热机理及实现方法,2019.01-2021.12,26万元,主持。
3、北京市自然科学基金面上项目,自修复弹性超疏水表面滴状冷凝传热特性及机理研究,2022.01-2024.12,20万元,主持。
4、山东蓝想环境科技股份有限公司委托项目,间接蒸发冷却塔关键技术研发及示范,2023.07-2024.06,260万元,主持。
5、国家电投集团科学技术研究院有限公司委托项目,熔盐蒸汽发生器系统瞬态传热特性及调控方法,2025.07-2025.12,20万,主持。
6、河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院委托项目,超临界二氧化碳/水蒸气管道壁面超温检测,2024.05-2025.04,17.26万元,主持。
7、中央高校基本科研业务费“登峰”计划创新团队专项培育项目,2020DF002,先进发电过程与系统创新团队,2020.04-2023.04,200万,主持。
8、中央高校基本科研业务费“新型冠状病毒感染肺炎科技防治”应急专项项目,2020YJ001,基于浸润功能化纺织表面的飞沫阻断机制与装备,2020.04-2021.04,17万,主持。
9、博士后基金面上项目,2017M620712,亲疏水异质表面液滴蒸发特性与机理研究,2018/01-2019/06,5万元,主持。
主要获奖情况:
1、2023年,第十届北京市优秀青年人才;
2、2023年. 特邀报告“冷凝相分布调控机理及方法”被中国工程热物理学会多相流年会评选为优秀报告;
3、2023年,Journal of Thermal Science优秀编委奖;
4、2024年,Clean Energy Science and Technology优秀编委奖;
5、2018年,“不同倾角下超疏水表面冷凝液滴弹跳行为”被评为中国工程热物理学会多相流年会“青年学者优秀论文陈学俊奖”;
6、2017年,参与研制的“流型调控换热器及关键技术”获中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖;
7、2015年,获全国工程热物理学会第八届“吴仲华优秀学生奖”。
代表性论著:
1、Yupu Yu, Jian Xie*, Jinliang Xu, Yuwei Zhao, Xueshuo Chen, Xinyu Dong, Qinghua Wang. Liquid level expansion in steam drum during transient operation of molten-salt-steam- generator-system. Energy, 2025, 334: 137529 (发现传统三段式熔盐蒸汽发生器应用于灵活煤电存在汽包液位控制难题,据此提出发展一体化熔盐蒸汽发生器)
2、Bingguo Zhu, Jinliang Xu⁎, Xinming Wu, Jian Xie⁎⁎, Mingjia Li. Supercritical “boiling” number, a new parameter to distinguish two regimes of carbon dioxide heat transfer in tubes. International Journal of Thermal Sciences, 2019, 136: 254-266. (ESI论文,基于拟沸腾概念,提出了超临界二氧化碳从正常传热向传热恶化转变的临界无量纲数,预测精准,对超临界二氧化碳先进发电系统中锅炉设计、避免爆管事故具有重要意义)
3、Jinliang Xu, Haisong Zhang, Bingguo Zhu, Jian Xie⁎. Critical supercritical-boiling-number to determine the onset of heat transfer deterioration for supercritical fluids. Solar Energy, 2020: 195 : 27-36.
(将超临界流体正常传热向传热恶化转变的临界无量纲数推广到CO2, H2O, R134a and R22等多种工质,仍然适用)
4、Haisong Zhang, Jinliang Xu, Xinjie Zhu, Jian Xie*, Mingjia Li, Bingguo Zhu. The K number, a new analogy criterion number to connect pressure drop and heat transfer of sCO2 in vertical tubes. Applied Thermal Engineering, 2021, 182: 116078. (基于超临界类沸腾理论,建立了超临界传热恶化与压降陡增之间的联系,获得了广义超临界流动传热性能预测关联式)
5、Yixuan Li, Wenxiao Li, Jian Xie*, Jinliang Xu, Zheng Miao. Eliminating flooding by phase separation in condenser tube. Physics of Fluids, 2022, 34: 123310. (管内插入丝网膜管,解决了冷凝液泛难题,同时实现了传热强化、流动减阻、不稳定性抑制。)
6、Jian Xie, Jinliang Xu, Cong Liang, Qingting She, Mingjia Li. A comprehensive understanding of enhanced condensation heat transfer using phase separation concept, Energy, 2019, 172: 661-674. (系统揭示了流型调控传热强化原理,管内悬空内插丝网膜管,研制的流型调控换热器及关键技术获优秀产品奖)
7、Jian Xie, Jinliang Xu, Wei Shang, Kai Zhang. Mode selection between sliding and rolling for droplet on inclined surface: Effect of surface wettability. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 122: 45-58. (通过理论推导,解决了20年前法国物理学家Quere D. 提出的难题:液滴在表面上滑动与滚动脱落模式的转换准则)。
8、Jian Xie, Jinliang Xu, Xiang Li, Huan Liu. Dropwise condensation on superhydrophobic nanostructure surface, Part I: Long-term operation and nanostructure failure. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 129: 86-95.(观察到纳米超疏水表面三种液滴脱落模式,警示了纳米冷凝表面结构破坏现象及机理)
9、Jian Xie, Jinliang Xu, Xiang Li, Huan Liu. Dropwise condensation on superhydrophobic nanostructure surface, part II: Mathematical model. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 127: 1170-1187,.(完善了纳米表面滴状冷凝传热模型,发现了纳米结构对冷凝传热的正负效应)
10、Jian Xie, Qingting She, Jinliang Xu, Cong Liang, Wenxiao Li. Mixed dropwise-filmwise condensation heat transfer on biphilic surface. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020, 150: 119273. (建立了条纹状亲疏水表面混合冷凝传热模型,绘制了传热强化与传热恶化分区图,可指导异质冷凝表面结构优化设计)
实验室:
低品位能源多相流与传热北京市重点实验室,网址:https://bjmfht.ncepu.edu.cn/
能量传递转换及先进动力系统研究所,网址:/jgsz/wljy1/7f74c0e19ce34ec08a207900a8147f0f.htm