李宪莉

时间:2021-05-12 点击数:

专业教师简介

姓名(中文/汉语拼音)

李宪莉/Li Xianli

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职称

副教授

出生年月

1984.08

所在学院(系、所)

能源与安全工程学院

通讯地址

天津市西青区津静公路26

电子信箱

lixianliyn@163.com



主要研究方向

建筑节能、可再生能源利用技术

主要学历

2008/04-2011/01,天津大学,环境科学与工程学院环能系,供热、供燃气、通风及空调工程专业博士

2006/09-2008/03,天津大学,环境科学与工程学院环能系,供热、供燃气、通风及空调工程专业硕士

主要学术经历

2017/12-至 今,天津城建大学,能源与安全工程学院,副教授

2011/05-2017/11,天津城建大学,能源与安全工程学院,讲师

主要讲授课程

本科生课程:《空调工程》、《建筑节能技术》

研究生课程:《冷热源优化配置》、《研究生论文写作指导》

主要学术兼职

担任《Applied Thermal Engineering》、《Energy Conversion and Management》等多个国际SCI期刊审稿专家,天津市可持续发展研究会理事、青年专业委员会委员、天津市建设领域科技专家、天津市技术经纪人,中国可再生能源学会、天津市可再生能源学会、天津市建筑学会等会员。

主要学术成就、奖励及荣誉

天津市131”创新型人才第三层次人选;MDV大赛杰出设计奖优秀指导老师;优秀毕设指导老师;主持国家自然科学基金、天津自然科学基金、国家重点实验室基金、天津市教委和建委等横纵向项目近20项,参与国家自然科学基金、国家科技支撑计划和星火计划、天津市科技支撑计划、天津市应用基础与前沿技术研究计划重点项目、住建部项目、科技支撑计划子课题等10余项,发表论文30余篇,获得天津市科技进步二等奖等科技奖励2项,参编科技著作2部,申请并授权专利10余项,参编行业和地方标准4项,指导学生获得国家级、省部级等多项大创项目,指导学生参加10余项国家级、天津市级节能减排以及互联网+等比赛项目并获奖;指导学生获得4项美的和海尔中央空调设计应用大赛奖项。

主要科研项目及角色

1.首席基地项目技术咨询服务,横向项目,2024.092025.09,主持

2.新型光伏、光热和储能耦合系统研发,横向项目,2025.042026.04,主持

3.基于多场协同和火积耗散极值原理的盖板式渗透型集热器优化传热机理研究,国家青年基金项目,2016.012018.12,主持

4.京津冀地区日光温室室内环境控制与供能设施优化配置研究, 天津市科技特派员项目,2019/102020/09,主持

5.多功能高效太阳能空气集热装置性能研究,国家重点实验室项目,2014.082015.09,主持

6.高效渗透型空气集热与过滤一体化装置机理研究,天津市教委项目,2014.092015.09,主持

7.天津市小城镇居住型低碳社区评价指标体系研究,天津市建委项目,2014.092015.06,主持

8.高温土壤耦合迁移和阻盐关键技术研究,横向项目,2022.072022.12,主持

9.中小学校复合式地源热泵管型换热器的仿真模型技术开发研究,横向项目,2024.022024.08,主持

10.各向异性太阳辐射透射特性及对建筑得热的影响机理研究,国家青年基金项目,2022.012025.12,主要参与人

11.基于纳米流体的热管式太阳能光伏/光热系统光谱吸收特性及传热机理研究,天津市自然基金项目,2022.102025.09,主要参与人

代表性论文/专利/论著及检索情况

[1] 村镇节能型住宅相关标准及其应用,中国建筑工业出版社,2015

[2] 零碳建筑技术概论,机械工业出版社,2024

[3] Self-cleaning and photovoltaic characteristics for solar cell with FEP film in curved building. Energy, 2026. (SCI检索)

[4] Enhanced heat exchange characteristics and correlations for pulsating flow solar air collector, Applied thermal engineering, 2026. (SCI检索)

[5] New spectral transmittance models for nanofluids and their application in energy-efficient windows, Energy & Buildings, 2026. (SCI检索)

[6] Optical-electrical synergistic optimization of FEP/Al2O3 anti-reflective coating for solar cells, Energy, 2026.

[7] Effect of pulsating flow on the heat transfer performance of slit-like perforated solar air collector Applied Thermal Engineering, 2025. (SCI检索)

[8] A new modified method of all-sky radiance distribution based on the principle of photothermal integration. Applied Energy, 2024 (SCI检索)

[9] New models of solar photovoltaic power generation efficiency based on spectrally responsive bands. Applied Energy, 2024 (SCI检索)

[10] Theoretical study on the wetting rate in wet channel of dew-point evaporative cooler based on Marangoni effect. Journal of Building Engineering, 2023 (SCI检索)

[11] Design Selection Method of Exhaust Air Heat Recovery Type Indirect Evaporative Cooler. Sustainability, 2023 (SCI检索)

[12] Dust accumulation effect of glazing cover inner surface on the performance of transpired solar air collector. Renewable Energy, 2022. (SCI检索)

[13] Research on the correlation between solar radiation and sky luminance based on the principle of photothermal integration. Renewable Energy, 2022. (SCI检索)

[14] A new energy saving ventilation system assisted by transpired solar air collectors for primary and secondary school classrooms in winter. Building and Environment,2020. (SCI检索)

[15] The modified ASHRAE model based on the mechanism of multi-parameter coupling. Energy Conversion and Management, 2020. (SCI检索)

[16] Dust effect on the optical-thermal properties of absorber plate in a transpired solar air collector. Energy Conversion and Management, 2018. (SCI检索)

[17] Prediction of the particles collection and pressure drop characteristics across fibrous media, Science and Technology for the Built Environment, 2018. (SCI检索)

[18] Net heat gain assessment on a glazed transpired solar air collector with slit-like perforations. Applied Thermal Engineering, 2016.  (SCI检索)



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