博士生导师

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韩吉田

发布日期:2011-04-07 点击数:

 

8C76

   

韩吉田19616月生,山东莱阳人,中共党员,工学博士,教授/博士生导师,制冷与低温工程研究所所长,山东大学可再生能源研究中心主任。

现为国家科技奖励评审专家,国家精品课程评审专家,亚洲发展银行能效咨询专家,中国能源学会常务理事,国家863计划、国家和山东省自然基金、教育部留学回国基金等评审专家,机械工业教育协会制冷与低温专业教指委委员,山东省计量测试学会能源计量专委会主任委员,山东节能协会常务理事,山东热泵空调专委会副主任,《可持续能源》和《水动力学研究与进展》杂志编委。

教育经历:

1980.9-1984.7  山东工业大学,电力工程系, 工学学士

1985.9-1988.7  山东工业大学,动力工程系, 工学硕士

1992.8-1996.5  东南大学,  动力工程系, 工学博士

工作经历和业绩:

硕士毕业后留校任教,1992年在东南大学脱产读博士,1996年获工学博士学位,1995年破格聘为副教授,1998-2002年美国宾夕法尼亚州立大学和佛罗里达国际大学HCET中心作访问学者和博士后与项目经理,2011年美国威斯康辛大学密尔沃基校区高级研究学者;已主持或参与国家自然科学基金八五重点项目,国家和省自然科学基金,国家863项目,国家自然基金重大国际合作与交流项目,国家留学回国基金,教育部博士点基金(优先发展领域),总装备部航天低温推进剂国家重点实验室课题,美国能源部(DOE和企业委托项目等几十项课题;获得军队科技进步一等奖、全国大学生节能减排大赛全国总决赛一等奖(指导教师)等10多项科技奖励和30多项国家专利,在Int. J. of Hydrogen Energy, J. of Power Sources, Applied Energy, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Int. J. of Thermal Sciences, Int. Communications in Heat and Mass Transfer, Nuclear Design and Engineering, Experimental Thermal and Fluid Science, J. of Enhanced Heat Transfer,化工学报,中国电机工程学报,工程热物理学报等国内外权威学术期刊和重要学术会议上发表论文200余篇,其中SCI/EI收录90余篇,参编教材2部。

主要研究领域:

分布式供能系统仿真、设计优化与集成,清洁能源与燃料电池, 高效节能技术,多相流与传热,膜蒸馏水净化,热电制冷,换热器与传热强化,热泵技术与应用,氨和CO2制冷,太阳能热发电与热利用,有机朗肯循环,余热利用,暖通空调,碳减排技术,能源管理、审计与规划等。

科研项目:

1. 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目基于地球关键带视角的低温地热/热泵耦合驱动新型仿生膜蒸馏地下水高效提纯技术中的关键科学问题及其生态效益评估2018.01.01-2020.12.31,(主持)

2. 国家自然科学基金项目:基于SOFC/GT和氨吸收式动力/制冷复合循环的CO2准零排放分布式冷热电联供系统特性协同仿真与优化集成研究,2014.01-2017.12,(主持)

3. 教育部博士点基金项目(优先发展领域):基于SOFC/GT和吸收式功冷耦合循环的CO2准零排放分布式冷热电联供系统特性及能量管理策略研究,2014.01-2016.12,(主持)

4. 国家自然科学基金重大国际合作研究项目:新型风力压缩空气储能接入冷热电型微网优化控制与关键技术2014.01.01-2018.12.31,(第三位)

5. 国家863计划主题项目,新型高效生物质气内燃发电机研发及冷热电联供示范应用,2014.01-2016.12, (第六位)

6. 总装备部航天低温推进剂技术国家重点实验室开放研究课题:基于非共沸制冷剂的多元多相低温介质传热传质流体模化研究,2014.01.01-2016.12.31,(主持)

7. 国家自然科学基金:近临界压力区流动沸腾临界热流和准临界区类膜态沸腾换热特性与机理研究2012.01-2014.12,(主持)

8. 教育部博士点基金项目:近临界压力区流动沸腾临界热流和临界后传热特性与机理研究 2009.12.01-2012.12.31, (主持)

9. 国家自然科学基金项目:基于替代制冷剂的临界热流密度和干涸后传热的流体模化研究2008.01-2010.12,(主持)

10. 国家自然科学基金项目:螺旋管内对流沸腾与凝结换热的研究,2004.01-2006.12,(主持)

代表性论文:

 

1. Thermodynamic analysis of combined power generation system based on SOFC/GT and transcritical carbon dioxide cycle,Int. J. of Hydrogen Energy, 2017, 42(7): 4673-4678(SCI/EI)

2. An experimental study on subcooled flow boiling heat transfer characteristics of R134a in vertical helically-coiled tubes, Experimental Thermal and Fluid Science, 2017, 82: 231-239 (SCI/EI)

3. Bubbles in Curved Tube Flows-an Experimental Study, Int. J. of Heat and Mass Transfer, 2017, 105(1): 180-188(SCI/EI)

4. Subcooled flow boiling heat transfer characteristics of R134a in horizontal helically-coiled tubes, J. of Enhanced Heat Transfer, 2015, 22(4): 281-301 (SCI/EI)

5. Theoretical study on a novel ammonia-water cogeneration system with adjustable cooling to power ratios, Applied Energy, 2014, 122: 53-61(SCI/EI收录)

6. Experimental investigation on flow patterns and pressure drop of R134a flow boiling in a horizontal helically coiled pipe, J. of Enhanced Heat Transfer, 2013, 20(3): 225-233(SCI/EI)

7. Investigation on performance of an integrated solid oxide fuel cell and absorption chiller tri-generation system, Int. J. of Hydrogen Energy, 2011, 36(16): 8592-8596(SCI/EI)

8. Study on the structure and hydrogen absorption-desorption characteristics of as-cast and annealed La0.78Mg0.22Ni3.48CO0.22Cu0.12 alloys, J. of Power Sources, 2011, 196, 22(15): 9585-9589(SCI/EI)

9. Dry-out CHF Correlation for R134a Flow Boiling in a Horizontal Helically-coiled Tube,Int. J. of Heat and Mass Transfer, 2011, 54(1-3): 739-745(SCI/EI)

10. Experimental study on critical heat flux characteristics of R134a flow boiling in horizontal helically-coiled tubes, Int. J. of Thermal Sciences, 2011, 50(2): 169-177(SCI/EI)

 

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