张世平
姓名:张世平
职称:副教授、硕士生导师
职务:教师
院系:能源动力与机械工程学院
研究方向:
能源动力设备状态声学检测;智慧电厂设备温度场可视化;燃煤锅炉、垃圾焚烧炉及生物质气化炉炉膛温度声学检测;流体流速声学测量技术;声波团聚技术;声波除雾技术;其它热动学科与声学学科交叉领域。
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电话:010-61772961
邮箱:zhangshiping@ncepu.edu.cn
地址:主楼f421
个人简介及主要荣誉称号:
工学博士,博士后,硕士研究生导师。主要从事能源动力设备状态声学检测,其它热动学科与声学学科交叉领的研究。主持国家重点研发子课题、北京市自然科学基金、北京市优秀人才项目、国家能源集团重大项目、华能集团重点项目等。发表sci论文10余篇,一级学报/ei论文20余篇,获得教育部科技进步奖二等奖一项,授权多项发明专利。
教学与人才培养情况:
负责本科专业基础课程《工程热力学》和专业课程《泵与风机》的教学工作。
主要科研项目情况:
国家重点研发子课题:燃煤机组水分回收与处理系统运行性能仿真研究;
北京市自然科学基金:基于声学理论的电站汽轮机末级蒸汽湿度在线监测方法研究;
北京市优秀人才项目:电站锅炉炉膛三维温度场声学监测研究;
国家能源集团重大:宁夏煤电公司声波测温系统在600mw级燃煤锅炉炉膛温度测量上的研究及应用;
华能集团重点:#1机组加装炉膛声波测温系统项目。
主要获奖情况:
研究成果通过教育部科技成果鉴定,鉴定结果为国际领先水平;
获得教育部科技进步奖三等奖。
代表性论著:
shiping zhang, guoqing shen, liansuo an. online monitoring of furnace exit gas temperature in power plants[j]. applied thermal engineering, 2019, 147: 917-926.
shiping zhang, guoqing shen, liansuo an. leakage location on water-cooling wall in power plant boiler based on acoustic array and a spherical interpolation algorithms[j]. applied thermal engineering, 2019, 152: 551-558.
shiping zhang, guoqing shen, liansuo an, yuguang niu. online monitoring of the two-dimensional temperature field in a boiler furnace based on acoustic computed tomography. applied thermal engineering, 2015, 75: 958-966.
shiping zhang, guoqing shen, liansuo an, xianbo gao. power station boiler furnace water-cooling wall tube leak locating method based on acoustic theory. applied thermal engineering, 2015, 77: 12-19.
shiping zhang, guoqing shen,liansuo an,gengsheng li. ash fouling monitoring based on acoustic pyrometry in boiler furnaces, applied thermal engineering, 2015, 84: 74-81.
shiping zhang, guoqing shen,liansuo an,yuguang niu,genshan jiang. monitoring ash fouling in power station boiler furnaces using acoustic pyrometry, chemical engineering science, 2015, 126: 216-223.
s. p. zhang, l. s. an,g. q. shen,y. g. niu. acoustic pyrometry system for environmental protection in power plant boilers. journal of environmental informatics, 2014, 23(2): 24-35.
实验室:
能动学院声学研究所位于华北电力大学主楼f座718室。经过近20年的努力,本研究所成为在国内外比较具有影响力和特色的声学-能源动力领域的交叉学科研究基地。