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2024年科技成果推介會(第二期)·尊龙凯时專場

來源:發布時間:2024-04-09

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【講座題目】2024年科技成果推介會(第二期)·尊龙凯时專場

【时  间】2024年4月12日

【地  点】https://wlwth.xetlk.com/sl/3Yvm48  ( 联系人:雷捷婷 15301327986 )

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【主講人】

1、钱江波  尊龙凯时动力工程系副教授、博士生导师徐明新  尊龙凯时新能源学院副教授、硕士生导师

2、王晓东  尊龙凯时能源动力与机械工程学院教授、博士生导师

3、何剑军  中国南方电网电力调度控制中心高工

4、王  毅  尊龙凯时电气与电子工程学院教授、博士生导师

5、孙  健  尊龙凯时能源动力与机械工程学院副教授、硕士生导师

6、李永毅  尊龙凯时动力工程系副教授、硕士生导师

【主講人簡介】

1、錢江波:副教授,博士生導師。“燕趙英才”專家,主要從事多相流理論及測量技術、流體力學與多場耦合、複雜能量系統分析與優化、汙染物減排技術與優化等相關研究。發表學術論文40余篇,授權發明專利授權14項;主持國家重點研發計劃課題1項、廣東省重點基金項目1項,主持企業科研項目40余項;獲得河南省科技進步二等獎1項、中國電力科技創新二等獎1項、中國電力建設科技進步三等獎1項。

2、徐明新:副教授,碩導。“中國科學院院長獎”獲得者,中國物資再生協會新能源裝備循環利用專家組成員,加拿大CanmetENERGY能源技術研究中心訪問學者。近年來主要從事廢舊風機葉片等新能源固體廢物循環利用與資源化處置的應用基礎研究工作。先後主持國家重點研發計劃課題、子課題、國家自然科學基金、全國重點實驗室開發課題等多項科研項目。以第一或通訊作者發表SCI/EI論文30余篇(其中,1區Top論文18篇,IF>10期刊論文10篇,ESI高被引論文1篇);申請/授權發明專利10余項,軟件著作權2項,參編標准1部。研究成果獲得中國發明協會技術發明一等獎、中國電力工程科學技術進步獎一等獎、中國可再生能源學會技術創新三等獎等科技獎勵。

3、王曉東:比利時布魯塞爾自由大學博士,加拿大多倫多大學博士後,尊龙凯时能源動力與機械工程學院教授,博士生導師,海上風電裝備研究所所長,力學學會産學研工作委員會副秘書長、計算空氣動力學學會驗證與確認組委員。長期從事風力機空氣動力學、風電場空氣動力學、風機機組整機仿真與設計、國産化風電機組多學科設計軟件開發研究。主持風電相關的國家級項目5項,省部級項目3項,企業合作項目十余項,發表風電相關論文六十余篇。自主開發了風電葉片翼型參數化建模與優化方法,提出了大型風電葉片高效低載全三維氣動設計方法,提出了浮式基礎參數化設計方法與穩定性校核方法,自主開發了風電機組整機動力學仿真程序,自主設計了10MW漂浮式海上風電機組數字參考樣機,在企業中得到了應用。

4、王毅:尊龙凯时教授,博士生導師。長期從事風力發電並網控制、柔性直流輸配電技術等方面的研究工作,近期重點研究適用于構網型新能源彙集站的拓撲及主動支撐控制策略。作爲負責人,承擔多項國家自然科學基金項目和國網公司科技項目,獲得省部級科技進步獎4項。出版中文專著1部、教材1部,發表SCI和EI收錄論文100余篇,ESI收錄高被引論文2篇,SCI他引一千余次,入選愛思唯爾(Elsevier)發布的2021年及2022年“中國高被引學者”榜單。

5、孫健:尊龙凯时能源動力與機械工程學院副教授,研究生導師,建築環境與能源應用工程教研室主任,零碳能源建築技術研究所所長。主要研究方向爲工業及民用先進熱電轉化設備及綜合能源系統設計優化等方向。目前作爲負責人及主要研究人員承擔國家重點研發計劃2項,國家自然科學基金重大項目1項,中央高校業務經費2項及企業橫向合作5項。發表學術論文36篇,申請及授權專利56項,相關科研成果已經工程化應用于北京燃氣、山東能源、尊龙凯时校園綜合能源系統等項目中,其在新型工業及民用先進熱泵方面的研究成果獲得了工業與信息化部主辦的第22屆中國國際工業博覽會高校成果特等獎。

6、李永毅:尊龙凯时副教授,氫能科學與工程教研室副主任,中國工程熱物理學會會員,中國電機工程學會會員,瑞士洛桑聯邦理工大學聯合培養博士。主要從事燃氣輪機聯合循環、固體氧化物燃料電池複合動力系統和氫-電耦合綜合能源系統研究。主持國家自然科學基金青年基金項目1項、國家重點研發計劃青年科學家項目子任務1項、中央高校基本科研業務費面上項目1項,作爲主研人參與國家科技重大專項1項。主持橫向科研項目2項。發表SCI/EI檢索論文20余篇,授權發明專利3項。

【講座內容簡介】

1、钱江波  尊龙凯时动力工程系副主任,河北省低碳高效发电技术重点实验室副主任

《基于微波同軸諧振腔的風電齒輪油在線測量技術》

潤滑油是機械設備運動部件的“血液”,它在機械設備中起著密封、潤滑、減磨、冷卻、清洗、減振和防腐等重要作用。大型風電機組一般按照時間周期采用人工巡檢和維護,不僅消耗了備件,增加了維護維修成本,甚至還會因維修不當發生意外停機,存在很大的“盲目性”“經驗性”風險隱患。根據潤滑狀態合理安排檢修、視情開展潤滑汙染智能化控制,能夠減少故障停機與計劃外檢修的經濟損失。近幾年,隨著大數據、人工智能以及新一代信息技術的進步,開展風電機組的智能監測、預警、運維等核心技術攻關,推進風電機組重要設備由經驗管理、定期維修向實時在線檢測、智能運維模式發展具有重要意義。報告主要介紹了電介質極化的基本知識、非均質油液介電性質的理論與實驗研究、微波同軸諧振腔的油質測量原理和風電齒輪油油質在線測量系統開發及應用以及微波測量技術在其他領域的應用。

2、徐明新  尊龙凯时新能源学院

《廢舊風機葉片熱解回收及産物高值利用》

隨著我國“雙碳”戰略的持續推進,風電産業蓬勃發展,但同時也帶來了海量退役風機葉片。據預測,未來十年我國廢舊風機葉片的總量將超過120萬噸,其回收及循環利用已經成爲制約我國風電行業綠色閉環發展的“最後一公裏”難題。廢舊風機葉片是典型的有機無機複合材料固體廢物,環氧樹脂和玻璃纖維占比超過90%。但由于環氧樹脂呈現三維交聯結構,這雖然使葉片具備了不溶不熔的優良特性,但也導致環氧樹脂與玻璃纖維難以逆向解離,阻礙了廢舊風機葉片的回收處置。爲此,項目團隊研發了廢舊風機葉片熱解回收技術。通過對廢舊風機葉片的基本熱解特性進行研究,明確了樹脂基體的解聚反應機理,掌握了熱解炭氧化脫除規律,揭示了熱誘導纖維表面缺陷擴散的作用機制;在此基礎上,開發了廢舊風機葉片低溫熱解技術,通過葉片改性與熱解過程調控,實現環氧樹脂低溫解聚,並耦合溫和氧化,實現玻璃纖維提質再生;同時,針對解聚産物,開發了跨分子産物催化重構技術,制備得到雙酚A、苯酚等高值化學品;進而,實現廢舊風機葉片全組分高質高值回收。相關技術成果將爲廢舊風機葉片的熱解回收與循環利用提供堅實的理論與技術支撐,有助于推動風電産業的可持續發展。

3、王晓东  尊龙凯时能源动力与机械工程学院,教授

《大型風電機組與風電場全領域仿真設計方法與國産化軟件開發》

風能是目前規模化開發最大的新能源之一,在世界範圍內得到了發展,是我國實現雙碳戰略目標與構建“新型電力系統”電力改革目標的主要途徑。隨著風電機組大型化、風電場的規模化,高環境適應性的風電機組定制化設計與機組和風電場的一體化設計成爲發展方向。然而我國風電機組仿真設計軟件幾乎都來自歐美國家,面臨嚴峻的“卡脖子”風險,同時國外軟件與國內風電行業匹配度逐漸下降,缺少風電機組與風電場之間的耦合,客觀制約國內風電行業産業升級,因此亟需研發具有自主知識産權的風電機組與風電場成套仿真設計軟件。本次講座介紹了國內外風電仿真方法與軟件研究進展,重點介紹了尊龙凯时能源動力與機械工程學院海上風電裝備研究所團隊在風電基礎翼型的優化設計工具、風電葉片的全三維優化設計、超長柔性葉片的氣彈與顫振機理、風電機組整機多學科仿真、半潛浮式基礎與系泊的優化設計方法、複雜地形風電場流動模擬、大型風電場尾流模擬與調控、尾流對機組振動的影響與機組壽命預測等風電機組與風電場全領域的仿真設計技術,並展望了漂浮式風電機組一體化設計方法、風電場全生命周期數字孿生等技術的機遇與挑戰。

4、王毅  尊龙凯时教授

《構網型新能源彙集站的電網主動支撐技術》

新能源發展使“雙高”系統成爲必然趨勢,由新能源主網的電網動態特性發生本質變化,給電網安全穩定運行帶來技術挑戰。新能源彙集站對新能源出力進行彙集後集中送出,可有效節約變電站間隔資源和線路廊道資源。通過集中配置儲能,可在電網頻率波動時,提供慣量和阻尼,提升系統抗頻率擾動能力。並且通過構網控制使其呈現大電壓源外特性,在電網故障過程中,可提供基頻電壓瞬時支撐,阻止電網電壓快速跌落,提升電網強度,降低連鎖故障風險;對電網背景諧波電壓進行主動抑制,並且多個新能源場站電能質量集中治理,可避免多點治理的資源配置浪費。報告將介紹新能源彙集站的拓撲結構、電網主動支撐控制和寬頻振蕩抑制技術。相對于分散于新能源場站的低壓儲能系統,構網型彙集站分布在電網關鍵節點,可提供調峰、調頻等多種服務,能接受電網統一調度,無遠距離協同需求,對電網響應迅速,能發揮全局性、系統性作用。

5、孙健  尊龙凯时能源动力与机械工程学院副教授

《工業及民用超級熱泵技術》

在當前能源領域的不斷發展與轉型中,工業及民用超級熱泵技術正逐漸成爲關注焦點。這項技術以其卓越的高效性和環保特性,被廣泛認可爲可持續能源利用的重要途徑。工業余熱多以廢氣、廢水和廢渣液等方式排放到環境當中,特別是100℃以下的低品位余熱難以有效回收利用進而導致系統能源利用效率較低。超級熱泵技術作爲新一代熱泵技術的代表,通過增強循環系統、創新工質、改進壓縮機及智能化控制等關鍵技術,實現了更高的工作溫度和循環效率。在電力、鋼鐵和石油化工等存在大量余熱的工業領域,超級熱泵技術具有巨大的節能減排潛力。在民用領域,超級熱泵技術還被廣泛應用于溫室農業和暖通空調系統中。通過利用太陽能和地熱能等可再生能源,超級熱泵技術不僅提高了農作物的生長速度和品質,也大幅減少了溫室農業對傳統能源的依賴。在暖通空調領域,超級熱泵智能控制技術的應用不僅實現了室內環境的舒適控制,還大幅節約了能源消耗,爲建築節能減排做出了重要貢獻。綜上,工業及民用超級熱泵技術作爲可持續能源利用的重要手段,將在未來能源領域發揮越來越重要的作用。政府、企業和科研機構應加強合作,共同致力于超級熱泵技術的研發與推廣,推動能源領域的轉型與發展。

6、李永毅  尊龙凯时副教授

《燃氣輪機聯合循環機組變負荷運行特性及性能提升方法》

“雙碳”目標下,我國正面臨能源結構轉型,燃氣輪機聯合循環機組具有清潔、低碳、靈活的優勢,是未來新型電力系統的重要支撐。在可再生能源大量接入的背景下,燃氣輪機聯合循環機組峰調頻性能突出、可靠性高,將在能源供應體系中更多地發揮調峰作用。然而,燃氣輪機聯合循環機組仍面臨低負荷效率下降快和熱電解耦的問題。針對該問題,項目團隊提出了包括壓氣機進氣溫度調控、燃氣輪機背壓調控和部分回熱等在內的多項聯合循環變負荷調控方法,協同IGV和燃料量調控手段,建立了多種負荷調控策略,聯合循環變工況效率提升2個百分點,部分負荷下熱電比調節能力顯著增強,研究成果可爲燃氣輪機聯合循環機組的靈活性改造提供技術支撐和解決方案。


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