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  • 姓名:周文宁
    热科学与能源工程系
    副教授
  • 办公地点:
    机电楼913
  • 办公电话:
    010-62332730
  • Email:
    wenningzhou@ustb.edu.cn

周文宁热科学与能源工程系



教育及工作经历:

2003年–2007年,大连理工大学 能源与动力学院,学士

2007年–2010年,大连理工大学 能源与动力学院,硕士

2010年–2014年,英国诺丁汉大学 工程学部,博士

2015年–2020年,北京科技大学 365官网网址 热科学与能源工程系,教师博士后、讲师

2020年至今,北京科技大学 365官网网址 热科学与能源工程系,副教授

 

开设课程:

本科生课程:工程流体力学

 

研究领域:

多尺度多物理场耦合热质传递;多相流;表界面科学;计算流体力学

 

科研项目:

1. 超临界CO2强化页岩气开采与地质封存的多尺度多物理场耦合数值研究,国家自然科学基金青年项目,2018.01-2020.12(项目负责人)

2. 高效能仿生型储热材料和过程设计,国家重点研发计划,2019.09-2024.08(子课题负责人)

3. 纳米颗粒/表面活性剂协同调控相界面与流动特性的多尺度多场耦合机理研究,中央高校基本科研业务费项目,2019.07-2021.06,(项目负责人)

4. 页岩有机质内气体吸附与扩散的机理研究,中央高校基本科研业务费项目,2019.01-2019.12,(项目负责人)

5. 基于三维格子玻尔兹曼方法的磁流体流动与传热特性研究,中央高校基本科研业务费项目,2016.01-2017.12,(项目负责人)

6. 冶金、化工炉窑及系统节能减排关键技术,国家重点研发计划,2018.05- 2021.04(主要参与者)

7. 燃煤电厂新型高效除尘技术及工程示范,国家重点研发计划,2017.07-2020.12(主要参与者)

8. 非水锂空气电池空气电极放电过程的介观尺度模拟,国家自然科学基金面上项目,2017.01-2020.12(主要参与者)

 

代表性论文:

个人学术主页:https://www.researchgate.net/profile/Wenning_Zhou

1. W.N. Zhou*, H.B. Wang, X. Yang, X.L. Liu, Y.Y. Yan, Confinement Effects and CO2/CH4 Competitive Adsorption in Realistic Shale Kerogen Nanopores, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, 59(14):6696-6706.(封面文章)

2. W.N. Zhou*, H.B. Wang, H.X. Chen, Y.Y. Yan, X.L. Liu, Adsorption Mechanism of CO2/CH4 in Kaolinite Clay: Insight from Molecular Simulation, Energy & Fuels, 2019, 33:6542-6551.(封面文章)

3. X. Yang#, W.N. Zhou#,*, X.L. Liu, Y.Y. Yan, A multiscale approach for simulation of shale gas transport in organic nanopores, Energy, 2020, 210: 118547.

4. W.N. Zhou*, S. Li, W. Lu, J.D. Zhu, Y. Liu, Molecular simulation of CH4 and CO2 adsorption in shale organic nanopores, Molecular Simulation, 2020, 1815728.

5. W.N. Zhou*, Z. Zhang, H.B. Wang, X. Yang, Molecular Investigation of CO2/CH4 Competitive Adsorption and Confinement in Realistic Shale Kerogen, Nanomaterials, 2019, 9(12), 1646.

6. W.N. Zhou, H.L. Huo, Q.Y. Li, R.F. Dou, X.L. Liu*, An Improved Comprehensive Model of Pyrolysis of Large Coal Particles to Predict Temperature Variation and Volatile Component Yields, Energies, 2019, 12(5):884.

7. W.N. Zhou*, H.B. Wang, Z. Zhang, H.X. Chen, X.L. Liu, Molecular simulation of CO2/CH4/H2O competitive adsorption and diffusion in brown coal, RSC Advances, 2019, 9:3004-3011.

8. W.N. Zhou*, Y.Y. Yan, X.L. Liu, H.X. Chen, B.Q. Liu, Lattice Boltzmann simulation of mixed convection of nanofluid with different heat sources in a double lid-driven cavity, International Communications in Heat and Mass Transfer, 2018, 97:39-46.

9. W.N. Zhou*, Z. Zhang, H.B. Wang, Y.Y. Yan, X.L. Liu, Molecular insights into competitive adsorption of CO2/CH4 mixture in shale nanopores, RSC Advances, 2018, 8:33939-33946.

10. W.N. Zhou*, Y.Y. Yan, X.L. Liu, B.Q. Liu, Lattice Boltzmann parallel simulation of microflow dynamics over structured surfaces, Advances in Engineering Software, 2017, 107:51-58.

11. W.N. Zhou*, Y.Y. Yan, Y.L. Xie, B.Q. Liu, Three dimensional lattice Boltzmann simulation for mixed convection of nanofluids inthe presence of magnetic field, International Communications in Heat and Mass Transfer, 2017, 80:1-9.

12. W.N. Zhou, Y.Y. Yan*, Numerical investigation of the effects of a magnetic field on nanofluid flow and heat transfer by the lattice Boltzmann method, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2015, 68(1):1-16.

13. W.N. Zhou, Y.Y. Yan*, J.L. Xu, A lattice Boltzmann simulation of enhanced heat transfer of nanofluids, International Communications in Heat and Mass Transfer, 2014, 55:113–120.

14. H.X. Chen*, J.L. Xu, Y.Y. Yan, W.N. Zhou, Phase separation and flow pattern modulation with a T-type micro-drainage system, Applied Thermal Engineering, 2017, 122:214-226.

15. B.Q. Liu*#, W.N. Zhou#, P.L. Tan, X.H. Shan, Q.L. Yang, Dynamic granular bed and its gas-solid separation process, Powder Technology, 2016, 301:387-395.

16. B. Li, W.N. Zhou, Y.Y. Yan*, C.Q. Tian, Evaluation of electro-osmotic pumping effect on microporous media flow, Applied Thermal Engineering, 2013, 66: 449-455.

17. B. Li, W.N. Zhou, Y.Y. Yan*, Z.W. Han, L.Q. Ren, Numerical Modelling of Electroosmotic Driven Flow in Nanoporous Media by Lattice Boltzmann Method, Journal of Bionic Engineering, 2013, 10:90-99.

 

研究生招生方向:微纳尺度热质传递强化、复杂流体流动、数值算法,欢迎感兴趣的同学联系报考!

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