教师队伍

程永攀
  • 姓名:程永攀
  • 职称:硕士生导师
  • 学历:研究生
  • 学位:博士
  • 研究方向:
  • 液滴及气泡动力学,煤/生物质气化技术,微流体力学,强化换热、数值模拟
  • 主要经历及介绍:
  • 2014年3月加入华北电力大学能源动力与机械工程学院; 1997-2004,西安交通大学能源与动力工程学院,本科和硕士,导师:陶文铨教授; 2004-2008 新加坡国立大学机械学院,博士; 2008-2014 新加坡国立大学机械学院及化学与生物分子工程学院,Research Fellow;

主持或参与的项目:

2015-2017 微尺度液滴在高太阳辐射强度下耦合换热性能机理研究国家自然科学基金青年项目;

2012-2017. Energy and Environment Sustainability Solutions for Megacities (E2S2), 上海交大与新加坡国立大学之间的合作项目,主参;

2010-2013 Coal Gasification in Clean Energy Research, 新加坡经济发展局,主参;

2008-2010 Drag reduction in moving vehicles with superhydrophobic surfaces in microchannels, 新加坡教育部,主参;

 

截至201410月,共发表SCI国际期刊论文31篇,他引160余次,其中第一作者文章21篇,主要文章如下:

Cheng Y. P., Xu J.L. Numerical study on drag reduction and heat transfer enhancement in microchannels with superhydrophobic surfaces for electronic cooling. Applied Thermal Engineering, in press, 2014.

Cheng Y. P.; Wang C.H. Numerical study on coal gasification in the downer reactor of a triple-bed combined circulating fluidized bed. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(16): 6624-6635, 2014.

Cheng Y. P., Lee L.Q., Zhang W.B., Wang C. H. Investigation on electrostatic charging and its effect on mixing of binary particles in a vibrating bed. Industrial & Engineering Chemistry Research53(36): 14166-14174, 2014. 

Cheng Y. P., Lim E. W. C., Wang C. H., Guan G. Q., Fushimi C., Ishizuka M., Tsutsumi A. Electrostatic characteristics in a large-scale triple-bed circulating fluidized system for coal gasification. Chemical Engineering Science, 75: 435-444, 2012. 

Cheng Y. P., Teo C. J. and Khoo B.C. Microchannels flows with superhydrophobic surfaces: effects of Reynolds number and pattern width to channel height ratio. Physics of Fluids, 21,122004, 2009. 

Cheng Y. P., Lee T. S., Low H. T. and Tao W. Q., An efficient and robust numerical scheme for SIMPLER algorithm on non-orthogonal curvilinear coordinates, CLEARER, Numerical Heat Transfer, Part B, 51(5): 433-461, 2007. 

Cheng Y. P., Qu Z.G, Tao W.Q. and He Y.L. Numerical design of efficient slotted fin surface based on the field synergy principle. Numerical Heat Transfer, Part A, 45: 517-538, 2004. 

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