韓吉田

韓吉田,1961年6月生,山東萊陽人,中共黨員,工學博士,山東大學能源動力與工程學院教授/博士生導師,製冷與低溫工程研究所所長,山東大學可再生能源研究中心主任。

基本介紹

  • 中文名:韓吉田
  • 出生日期:1961年6月
  • 籍貫:山東萊陽
  • 學歷:博士
人物經歷
現為國家科技獎勵評審專家,國家精品課程評審專家,亞洲發展銀行能效諮詢專家,中國能源學會常務理事,國家863計畫、國家和山東省自然基金、教育部留學回國基金等評審專家,機械工業教育協會製冷與低溫專業教指委委員,山東省計量測試學會能源計量專委會主任委員,山東節能協會常務理事,山東熱泵空調專委會副主任,《可持續能源》和《水動力學研究與進展》雜誌編委。
教育經歷:
1980.9-1984.7山東工業大學,電力工程系,工學學士
1985.9-1988.7山東工業大學,動力工程系,工學碩士
1992.8-1996.5東南大學, 動力工程系,工學博士
工作經歷和業績:
碩士畢業後留校任教,1992年在東南大學脫產讀博士,1996年獲工學博士學位,1995年破格聘為副教授,1998-2002年美國賓夕法尼亞州立大學和佛羅里達國際大學HCET中心作訪問學者和博士後與項目經理,2011年美國威斯康辛大學密爾沃基校區高級研究學者;已主持或參與國家自然科學基金八五重點項目,國家和省自然科學基金,國家863項目,國家自然基金重大國際合作與交流項目,國家留學回國基金,教育部博士點基金(優先發展領域),總裝備部航天低溫推進劑國家重點實驗室課題,美國能源部(DOE)和企業委託項目等幾十項課題;獲得軍隊科技進步一等獎、全國大學生節能減排大賽全國總決賽一等獎(指導教師)等10多項科技獎勵和30多項國家專利,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,化工學報,中國電機工程學報,工程熱物理學報等國內外權威學術期刊和重要學術會議上發表論文200餘篇,其中SCI/EI收錄90餘篇,參編教材2部。
主要研究領域:
分散式供能系統仿真、設計最佳化與集成,清潔能源與燃料電池,高效節能技術,多相流與傳熱,膜蒸餾水淨化,熱電製冷,換熱器與傳熱強化,熱泵技術與套用,氨和CO2製冷,太陽能熱發電與熱利用,有機朗肯循環,餘熱利用,暖通空調,碳減排技術,能源管理、審計與規劃等。
科研項目:
1.國家自然科學基金國際(地區)合作與交流項目:基於地球關鍵帶視角的低溫地熱/熱泵耦合驅動新型仿生膜蒸餾地下水高效提純技術中的關鍵科學問題及其生態效益評估,2018.01.01-2020.12.31,(主持)
2.國家自然科學基金項目:基於SOFC/GT和氨吸收式動力/製冷複合循環的CO2準零排放分散式冷熱電聯供系統特性協同仿真與最佳化集成研究,2014.01-2017.12,(主持)
3.教育部博士點基金項目(優先發展領域):基於SOFC/GT和吸收式功冷耦合循環的CO2準零排放分散式冷熱電聯供系統特性及能量管理策略研究,2014.01-2016.12,(主持)
4.國家自然科學基金重大國際合作研究項目:新型風力壓縮空氣儲能接入冷熱電型微網最佳化控制與關鍵技術,2014.01.01-2018.12.31,(第三位)
5.國家863計畫主題項目,新型高效生物質氣內燃發電機研發及冷熱電聯供示範套用,2014.01-2016.12,(第六位)
6.總裝備部航天低溫推進劑技術國家重點實驗室開放研究課題:基於非共沸製冷劑的多元多相低溫介質傳熱傳質流體模化研究,2014.01.01-2016.12.31,(主持)
7.國家自然科學基金:近臨界壓力區流動沸騰臨界熱流和準臨界區類膜態沸騰換熱特性與機理研究,2012.01-2014.12,(主持)
8.教育部博士點基金項目:近臨界壓力區流動沸騰臨界熱流和臨界後傳熱特性與機理研究,2009.12.01-2012.12.31,(主持)
9.國家自然科學基金項目:基於替代製冷劑的臨界熱流密度和乾涸後傳熱的流體模化研究,2008.01-2010.12,(主持)
10.國家自然科學基金項目:螺旋管內對流沸騰與凝結換熱的研究,2004.01-2006.12,(主持)
代表性論文:
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收錄)
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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