陈衡
时间: 2020-10-19 来源:
姓名:陈衡
职称:副教授、硕导
职务:无
院系:英国威廉希尔公司
研究方向:
多能互补系统集成
能源系统技术经济性
电力大数据分析及智能优化
配电网提质增效
联系方式:
电话:18519620731(同微信)
邮箱:heng@ncepu.edu.cn
地址:主楼F705
个人简介及主要荣誉称号:
2008.09—2012.07 williamhill威廉希尔官网本科
2012.09—2017.12 西安交通大学硕博连读
2016.09—2017.09 密歇根大学安娜堡分校博士联合培养
2018.03—2020.03 williamhill威廉希尔官网师资博士后
2020.04—2020.12 williamhill威廉希尔官网讲师
2020.12—至今williamhill威廉希尔官网副教授
本人从西安交通大学硕博连读期间开始,一直从事能源系统优化及创新、多能互补系统集成、智慧电力系统、电网提质增效等方面的研究,已发表论文100余篇(其中第一作者/通讯作者SCI论文40余篇),国内专利授权60余项,登记软件著作权20项,主持国家自然科学基金面上项目1项,完成国家自然科学基金青年项目1项、博士后基金1项,参与国家“973”计划、国家重点研发计划、重大专项等项目多项。
目前,获得国家科学技术进步二等奖1项(第8完成人)、电力工程科学技术进步一等奖1项(第15完成人)、电力建设科学技术进步三等奖1项(第5完成人),获得“西安交通大学优秀博士论文”等荣誉,入选williamhill威廉希尔官网“青年骨干培育计划”,任IEEE PES智能电网与新技术委员会理事和中国能源学会专家委员会委员。
教学与人才培养情况:
本科生课程:《工程热力学》
已指导10余名本科生参加科研工作,并参加节能减排等科技竞赛。
已指导/合作指导硕士研究生11名,其就业及升学情况如下:
2020届 | 齐震 | 国家网信办应急协调中心 |
2021届 | 吴芸芸 | williamhill威廉希尔官网吴仲华学院,读博 |
张美妍 | 中国科学技术大学,读博 | |
薛凯 | 西安交通大学,读博 | |
2022届 | 王义函 | 北京理工大学,读博 |
彭维珂 | 香港理工大学,读博 | |
王玉亭 | 上海交通大学,读博 | |
王轶男 | williamhill威廉希尔官网,读博 | |
安留明 | 中国华能集团清洁能源技术研究院 | |
聂椿明 | 国家电投集团数字科技有限公司 | |
李娟 | 新华三技术有限公司 |
指导/合作指导硕士研究生获得国家奖学金的情况如下:
2019年 | 齐震,吴芸芸 |
2020年 | 吴芸芸,张美妍 |
2021年 | 李镓睿 |
指导/合作指导硕士研究生获得“优秀硕士论文”荣誉的情况如下:
2021届 | 张美妍 |
2022届 | 王义函 |
主要科研项目情况:
1. 国家自然科学基金面上项目,异质可燃固废间接协同热转化利用的能质互补机理与最优化集成方法,2023.01-2026.12,59万元,负责人
2. 国网总部科技项目,考虑高比例分布式电源和多元负荷互动的中低压配电网降损技术研究与应用,2022.08-2024.12,135万元,负责人
3. 国网山东电力公司项目,基于大数据多场景划分的高比例分布式电源接入配网优化运行技术研究,2022.06-2022.12,69.70万元,负责人
4. 国网青海电力公司项目,电源侧火电CCUS应用对电网调峰能力及电力交易机制的影响研究,2022.05-2022.12,92.39万元,负责人
5. 国网新疆电力公司项目,煤电+CCS成本分析及疏导机制研究,2022.07-2022.12,81万元,负责人
6. 国网新疆电力公司项目,热-电-网多因素限制的自备电厂负荷空间预测技术服务,2020.12-2021.11,94万元,负责人
7. 国家能源集团国际工程咨询有限公司项目,光伏发电工程技术经济性动态分析平台研发,2022.07-2022.12,82万元,负责人
8. 国家能源集团项目,基于多层面耦合的可燃固废与燃煤电站协同转化利用技术,2021.11-2022.10,15万元,负责人
9. 广东省农业环境综合治理重点实验室项目,高值低碳的多元固危废与燃煤电站间接协同转化机理研究,2022.01-2022.12,3万元,负责人
10. 元壹数字(山东)科技有限公司项目,大型燃煤电站的数字化煤场软件平台研发,2021.12-2022.11,38万元,负责人
11. 元壹数字(山东)科技有限公司项目,基于燃煤电站智能燃料系统的数字化煤场软件平台研发,2021.12-2022.11,48万元,负责人
12. 江苏四方锅炉有限公司,基于积灰防控和强化传热的工业硅冶炼余热锅炉研发,2021.10-2022.12,20万元,负责人
13. 北京华电博欣节能技术有限公司项目,城市智慧热网水力特性分析、热负荷预测和智能运行优化,2021.10-2022.9,5万元,负责人
14. 国家自然科学基金青年项目,湿烟气冷凝再热过程水分和污染物迁移转化机理及能量输运特性,2019.01-2021.12,31万元,负责人
15. 博士后基金面上项目,垃圾焚烧烟气深度冷却过程热利用与污染物脱除协同机理,2019.05-2020.04,8万元,负责人
16. 重大专项基础研究项目,煤气化重型燃机联合循环全工况性能分析与设计基础,2021.01-2025.12,2916万,主要参与人
17. 国家重点研发计划子课题,高效灵活二次再热发电机组研制及工程示范,2017.07-2021.06,156万元,主要参与人
主要获奖情况:
国家科学技术进步二等奖(第8完成人)
电力工程科学技术进步一等奖(第15完成人)
电力建设科学技术进步三等奖(第5完成人)
西安交通大学优秀博士论文
IEEE PES智能电网与新技术委员会理事
中国能源学会专家委员会委员
williamhill威廉希尔官网“青年骨干培育计划”
代表性论著:
[1] Chen H, Lu D, An J, et al. Thermo-Economic analysis of a novel biomass Gasification-Based power system integrated with a supercritical CO2 cycle and a Coal-Fired power plant[J]. Energy Conversion and Management. 2022, 266: 115860.
[2] Chen H, Li J, Liu J, et al. Thermodynamic and economic evaluation of a novel waste-to-energy design incorporating anaerobic digestion and incineration[J]. Energy Conversion and Management. 2022, 252: 115083.
[3] Chen H, Wang Y, Li J, et al. Thermodynamic analysis and economic assessment of an improved geothermal power system integrated with a biomass-fired cogeneration plant[J]. Energy. 2022, 240: 122477.
[4] Chen H, Xue K, Wu Y, et al. Thermodynamic and economic analyses of a solar-aided biomass-fired combined heat and power system[J]. Energy. 2021, 214: 119023.
[5] Chen H, Wu Y, Zeng Y, et al. Performance analysis of a solar-aided waste-to-energy system based on steam reheating[J]. Applied Thermal Engineering. 2021, 185: 116445.
[6] Chen H, Peng W, Nie C, et al. Performance Prediction and Optimization of the Air-Cooled Condenser in a Large-Scale Power Plant Using Machine Learning[J]. Energy Technology. 2021: 2100045.
[7] Chen H, Wu Y, Xu S, et al. Thermodynamic and economic evaluation of a novel heat supply design using low-pressure feedwater in a cogeneration plant[J]. Applied Thermal Engineering. 2020, 166: 114672.
[8] Chen H, Qi Z, Dai L, et al. Performance evaluation of a new conceptual combustion air preheating system in a 1000 MW coal-fueled power plant[J]. Energy. 2020, 193: 116739.
[9] Chen H, Zhang M, Xue K, et al. An innovative waste-to-energy system integrated with a coal-fired power plant[J]. Energy. 2020, 194: 116893.
[10] Chen H, Zhang M, Wu Y, et al. Design and performance evaluation of a new waste incineration power system integrated with a supercritical CO2 power cycle and a coal-fired power plant[J]. Energy Conversion and Management. 2020, 210: 112715.
[11] Chen H, Zhang M, Chen Z, et al. Performance analysis and operation strategy of an improved waste-to-energy system incorporated with a coal-fired power unit based on feedwater heating[J]. Applied Thermal Engineering. 2020, 178: 115637.
[12] Chen H, Wu Y, Qi Z, et al. Improved combustion air preheating design using multiple heat sources incorporating bypass flue in large-scale coal-fired power unit[J]. Energy. 2019, 169: 527-541.
[13] Chen H, Xiao Y, Xu G, et al. Energy-saving mechanism and parametric analysis of the high back-pressure heating process in a 300 MW coal-fired combined heat and power unit[J]. Applied Thermal Engineering. 2019, 149: 829-840.
[14] Chen H, Yao X, Li J, et al. Thermodynamic analysis of a novel combined heat and power system incorporating a CO2 heat pump cycle for enhancing flexibility[J]. Applied Thermal Engineering. 2019, 161: 114160.
[15] Chen H, Pan P, Shao H, et al. Corrosion and viscous ash deposition of a rotary air preheater in a coal-fired power plant[J]. Applied Thermal Engineering. 2017, 113: 373-385.
[16] Chen H, Pan P, Chen X, et al. Fouling of the flue gas cooler in a large-scale coal-fired power plant[J]. Applied Thermal Engineering. 2017, 117: 698-707.
[17] Chen H, Pan P, Jiao J, et al. Low-temperature ash deposition and dewpoint corrosion of a coal-fired travelling grate boiler[J]. Applied Thermal Engineering. 2017, 117: 752-761.
[18] Chen H, Jiao J, Pan P, et al. Deposit formation of the low-pressure economizer in a coal-fired thermal power plant[J]. Energy & Fuels. 2017, 31(5): 4791-4798.
[19] Chen H, Pan P, Wang Y, et al. Field study on the corrosion and ash deposition of low-temperature heating surface in a large-scale coal-fired power plant[J]. Fuel. 2017, 208: 149-159.
[20] Chen H, Wu Y, Xu J, et al. Thermodynamic and Economic Analyses of Reformative Design for High Back-Pressure Heating in Coal-Fueled Cogeneration Units[J]. Entropy. 2019, 21(4): 342.
教研室/实验室:
先进能量系统研究所
工程热物理教研室