刘晓燕 教授 博士 黑龙江省 研究领域: 新能源,储能 研究方向: (1)多相流动理论及应用 (2)工程传热传质 (3)新能源与储能技术 (4)节能技术 所在单位: 东北石油大学

基本信息

所在单位:
东北石油大学
机构细分:
新能源与材料学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
出生年份:
1962-01-01
教育经历:
1981.9~1985.7,大庆石油学院,矿场机械工程专业,学士
1985.9~1988.7,大庆石油学院,石油工程机械专业(热能工程方向),硕士
2001.9~2006.6,大庆石油学院,油气储运工程专业,博士
工作经历:
1988.7~1994.10,大庆石油学院 机械工程系 热工教研室,副主任,讲师
1994.11~1996.9,大庆石油学院 建筑工程系暖通教研室,副主任,讲师
1996.10~2001.9,大庆石油学院 建筑工程系,暖通教研室,主任,副教授,硕士生导师
2001.10~2017.12,东北石油大学,土木建筑工程学院,书记、院长,教授、博士生导师
2018.1~2020.12,东北石油大学,教务处处长,教授、博士生导师
2021.1~2023.11,东北石油大学,机械科学与工程学院,教授、博士生导师,
2023.12~至今,东北石油大学,新能源与材料学院,教授、博士生导师
专家介绍:
刘晓燕,女,1962年10月生,辽宁省绥中县人,中共党员,工学博士,二级教授,龙江学者特聘教授,热能工程省领军梯队带头人,省教学名师,教育部能源动力类教指委委员,博士生导师。
专家荣誉:
(1)2018年10月,原油整形装置,获第二十届中国专利奖金奖,排名第三;
(2)2018年12月,含蜡原油多相体系输送动力学特性及流动保障技术,获黑龙江省技术发明一等奖,排名第四
(3)2013年11月,油气集输系统节能优化运行研究与应用,黑龙江省科技进步二等奖,排名第一;
(4)2013年10月,油气集输系统节能优化运行研究与应用,中国石油和化学工业联合会,科技进步,二等奖,排名第一;
(5)2008年1月,油田地面生产系统智能优化设计研究,中华人民共和国教育部科技进步二等奖,校内排名第五;
(6)2007年09月,基于智能优化的油田地面工程系统优化研究,黑龙江省科技进步二等奖,校内排名第四;
(7)2018年11月,颗粒态胶凝原油水力悬浮输送及末端含油污水低物耗氧化技术,获中国石油和化学工业联合会科学技术进步三等奖,排名第一;
(8)2016年8月,东部在役热油管道开挖修复过程中热力水力安全性研究,黑龙江省人民政府科技进步奖三等奖,排名第一;
(9)2011年11月,原油集输管网节能技术研究,国家能源科技进步三等奖,排名第一;
(10)2010年10月,潜油电泵机组高温高压检测系统研制,黑龙江省科技进步三等奖,排名第三;
(11)2005年07月,庆哈输油管道热工参数及停输安全性研究,黑龙江省科技进步三等奖,校内排名第二
(13)2021年12月,管输含蜡原油安全保障技术,黑龙江省高校科学技术奖,排名第一;
(12)2017年12月,大庆市居住及公用建筑能耗测试与分析,大庆市科技进步一等奖,排名第二;
(14)2018年12月,严寒地区温暖乡村建设模式研究,大庆市科技进步二等奖,排名第二
(15)2014年9月,油田集输系统节能关键技术研究,大庆市科技进步二等奖,排名第一;
(16)2007年02月,高含水期管输特性及不加热界限探索试验,黑龙江省建设厅科技进步二等奖,排名第一;
(17)2008年12月,大庆市节能与非节能建筑能耗测试对比分析研究,黑龙江省建设厅科技进步二等奖,排名第一。

科研能力

研究领域:
新能源,储能
研究方向:
(1)多相流动理论及应用
(2)工程传热传质
(3)新能源与储能技术
(4)节能技术
论文著作:
[1] Xiaoyan Liu, Chonghao Liang, Hui Jiang ,et al. Adsorption mechanism of asphaltenes and surfactants at oil-water interface: based on dissipative particle dynamics method[J], Journal of Dispersion Science and Technology, Published online: 13 Mar 2024. (中科院4区)
[2] Jiang Hui, Liu Xiaoyan, Liang Chonghao, et al. Dissipative particle dynamics to study asphaltenes and surfactants interactions at the oil-water interface[J], Journal of Molecular Liquids, 2023, 121802.(中科院2区 TOP)
[3] Jiang Hui, Liu Xiaoyan, Liang Chonghao, et al. Effect of asphaltenes structure on interfacial properties: A dissipative particle dynamics study[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, 673: 131849. (中科院2区)
[4] Liang Chonghao, Liu Xiaoyan, Jiang Hui, et al. Dissipative particle dynamics-based simulation of the effect of asphaltene structure on oil-water interface properties[J]. ACS omega, 2023, 8(36): 33083-33097. (中科院3区)
[5] Liu Xiaoyan, Wang Zhizhuang, Jiang Hui, et al. Experimental study on the effect of asphaltenes on wax removal rate[J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2023, 45(2): 4386-4397. (中科院4区)
[6] Xiao-Yan LIU, Yang YANG, Hai-Qian ZHAO *, et al. Temperature simulation of ammonia refrigeration based on dissipative molecular dynamics[J],Thermal science,2023,Vol. 27, No. 2B, pp. 1713-1725(中科院4区)
[7] Xiaoyan LIU, Zheng ZHOU, Cong LI et al. NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF THERMAL DIFFUSIVITY RATIO IN PHASE CHANGE HEAT TRANSFER OF CRUDE OIL USING LATTICE BOLTZMANN METHOD[J],Thermal Scienc,Year 2023, Vol. 27, No. 2B, pp. 1627-1639(中科院4区)
[8] 刘晓燕, 王志壮*, 姜卉等. 沥青质溶出对清蜡速率的影响实验研究[J]. 工程热物理学报, 2023, 44(12):3326-3331.(EI)
[9] Zheng Zhou, Xiaoyan Liu, Xiaoqing Li*, et al.;NUMERICAL STUDY ON NUSSELT NUMBER OF MOVING PHASE INTERFACE DURING WAX MELTING IN TUBE USING LATTICE BOLTZMAN METHOD[J]. Thermal Science. 2022, 26(6): 4957-4967. (中科院4区)
[10] Xiaoyan Liu1, Huanyu Zhang1, Hui Jiang1, et al. A study on the mechanism of water vapour condensation inhibitition by nanostructures on the copper surface[J],Journal of Materials Science,2022,1-16. (中科院3区)
[11] Yongying Jia ;Zhiwen Fang;Yaxian Zhao ;Xiaoyan Liu*.Optimal insulation backfill depth analysis of coaxial deep borehole heat exchanger based on multi-factor orthogonal experiments[J], Energy & Buildings;2022 (中科院2区 TOP)
[12] Chuan Ma , Xiaoyan Liu, Haiqian Zhao, et al. Influence of Vertical Downward Annulus Eccentricity on Steam-Water Two-Phase Flow Pressure Drop[J].Hindawi Mathematical Problems in Engineering Volume 2022, (中科院4区)
[13] Xiao-Yan LIU, Nan-Di ZHANG, Li Xiao-Qing, et al. Numerical simulation of paraffin melting in circular tube using LBM[J].Thermal Science.2022, Vol. 26, No. 3A, pp. 2113-2123. (中科院4区)
[14] Xiaoyan Liu, Shaotong Feng, Caihua Wang, et al. Wettability Improvement in Water–Oil Separation by Nano-Pillar ZnO Texturing[J].Nanomaterials.2022, 12(5), 740. (中科院3区)
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[16] Xu Ying, Sun Bin Bo, Liu Xiaoyan, et al. The numerical simulation of radiant floor cooling and heating system with double phase change energy storage and the thermal performance[J]. Journal of Energy Storage, 2021, 40: 102635(中科院2区 TOP)
[17] Ying XUa, Xin NIEa*, Zhonghua DAIb, Xiao-Yan LIUa*. Qinglin CHENG1.a;NUMERICAL SIMULATION AND ANALYSIS OF PHASE CHANGE HEAT TRANSFER IN CRUDE-OIL[J],THERMAL SCIENCE: 2021, 25( No. 2A): 1123-1134. (中科院4区)
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[20] Zhen-Chao Teng, Xiao-Yan Liu, Yu Liu, Yu-Xiang Zhao, Kai-Qi Liu, Yun-ChaoTeng,Stress-Strain Assessments for Buried Oil Pipelines under Freeze-Thaw Cyclic Conditions[J].Journal of Pressure Vessel Technology ASME. Aug 2021 143(4):041803 (中科院4区)
[21] Xiaoqing Li; Peng Yu; Renqiang Liu; Xiaoyan Liu*;A novel model for calculating the melting process of composite phase change materials[J], Journal of Energy Storage 2020,30:1-7(中科院2区 TOP)
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[23] 徐颖;聂鑫;成庆林*;刘晓燕;;基于原油最高温度点变化规律分析停输相变传热[J]. 工程热物理学报,2020,24(3):685-691.(EI)
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[26] Xu Ying; Nie Xin; Liu Xiaoyan*, et al. Sensitivity analysis of heat dissipation factors in a hot oil pipeline based on orthogonal experiments[J]. Science Progress. 2019,10:1-19(中科院4区).
[27] Xu Ying; Nie xin; Dai Zhonghua; Liu Xiaoyan*, et al. Numerical Simulation and analysis of phase change heat transfer in crude oil[J], thermal science, 2019,12. (中科院4区).
[28] Wang Zhonghua; Zhao Haiqian; Dong Ming; Liu Xiaoyan*, et al. Main interference factors analysis of spectrophotometric method for OH quantitative detection in Fenton system based on the Russell mechanism and the modified method[J]. Optik, 2019(180): 582-589.(中科院3区)
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[30] Xiaoyan LIU#; Ruiyi SUN; Keqin GONG*, et al. INVESTIGATION OF INDOOR THERMAL ENVIRONMENT IN A RURAL HOUSE IN DAQING[J], Thermal Science, 2018, 22(2): S759-S767.(中科院4区)
[31] Haiqian ZHAO; Zhenyu LU; Xiaoyan LIU*, et al. HEAT TRANSFER PERFORMANCE OF THERMAL-WASHING PROCESS FOR CRUDE OIL PIPELINE[J]. Thermal Science, 2018, 22(2): 749-S758. (中科院4区)
[32] LIU Xiaoyan#; Cui Xiaolin; Wang Zhihua*, et al. Effect of heating rate on melting latent heat of waxy crystals in crude oil[J], Petroleum science and technology. 2018,54(4),438-445. (中科院4区)
[33] Lijun LIU#;Hong Shi;Xiaoyan LIU*;Adaptability analysis of radiative transport diffusion approximation in planar-graded-index media[J],Advances in mechanical engieering,2018, Vol. 10(11) 1–6(中科院4区)
[34] 刘晓燕#;姜卉;孟凡斌等;集输管道热水清蜡相变传热特性及影响因素研究[J],科学通报,2018,63(11):1062-1070.(EI)
发明专利:
(1)一种基于沥青质原位利用的清蜡实验方法,专利申请号202111631292.5;
(2)一种含蜡原油内使用的旋转清蜡装置及其清蜡方法,专利号ZL201811354999.8.4;
(3)环保型自动排出原油管道内部积水装置,专利号ZL201910883019.8;
(4) 一种带中庭的农村住宅太阳房,专利号ZL201711096996.0;
(5)一种带压加药装置及带压加药方法,国家发明专利,专利号ZL201711375463.6;
(6)一种冬季时控聚光光伏发电热耦合通风系统换气窗,CN201710009577;
(7)一种适合严寒地区带有太阳能低温热水相变墙体的农宅,专利号ZL201711096996.0;
(8)一种改进型Fenton体系降解油田含聚污水的方法,专利号ZL201910437424.7;
(9)一种定量检测Fenton分解体系中烃基自由基浓度的方法,专利号ZL201510771280.0;
(10)集输管道停输试验模拟及径向温度场测试装置,专利号ZL201510573481.X;
(11)分体式水上漂浮节能建筑结构体系与施工方法,专利号VRLIHKZL201510637356.0
(12)水上漂浮式分体提升式节能建筑结构体系与施工方法,专利号201510637358.X;
(13)聚驱原油冷输流态化装置,专利号201410147484.2;
(14) 原油整形装置,专利号ZL201110189280.1;
(15)“胶凝原油水力悬浮输送实验装置及其实验方法”,专利号:ZL201010515821.0;
(16)修井井口保温加热装置,专利号:ZL200810064266.7.
科研项目:
1. 基于沥青质原位利用的热—化学耦合清蜡机制研究,国家自然科学基金,面上项目(52076036)2021.1-2024.12,负责人;
2. 水-胶凝原油两相流体系非线性动力学特性研究,国家自然基金,面上项目(51176024),2012.1-2015.12,负责人;
3. 定向分解及·OH气液界面富集的Fe2+/H2O2体系氧化NO促进机制研究,国家自然科学基金,青年项目(51606036),2017.01-2019.12,骨干;
4. 含蜡原油管道安全经济输送的基础问题研究,国家自然科学基金,重点项目,2016.1-2020.12,骨干;
5. 蒸汽在油藏多孔介质中流动与传热机理研究,国家自然科学基金,面上项目(50776014),2007.11-2010.03,骨干;
6. 胶凝原油水力悬浮管输特性及油田矿场适应性研究,黑龙江省自然基金,重点项目(ZD2015011),2015.07-2018.07,负责人;
7.水-胶凝原油两相流动特性研究,黑龙江省自然基金,面上项目(E201253),2013.1-2015.12,负责人;
8. 油田集输系统节能优化运行研究与应用,黑龙江省科技攻关,重点项目(GB08A304),2008.10-2010-12,负责人;
9.东部在役热油管道开挖修复过程热力水力安全性研究,黑龙江省科技攻关项目(GZ07A302),2007.01-2010.12,负责人;
10.油田污水实际条件下添加剂对Fenton体系氧化能力促进机制研究,黑龙江省科技厅优秀青年基金(YQ2019E008),2019.07-2022.07,骨干;
11.隔热油管传热及影响因素研究,黑龙江自然基金,青年项目,2009-2010,骨干;
12. 油田集输系统节能关键技术研究,黑龙江省教育厅面上项目(11541001),2009.01-2011.12,负责人;
13.井控设备冬季保温装置的研发,大庆高新区创新基金项目(DQGX08YF015),2008.8-2010.06,负责人;
14.油田特高含水期油气水三相埋地混输管道温降研究,黑龙江省普通高等学校骨干教师创新能力资助项目(1005G001),2005-2007,负责人
15. 胶凝原油水力悬浮输送特性研究,黑龙江省教育厅重点科技项目(12541z002),2014.01-2016.12,负责人;
16. 基于沥青质原位利用的热—化学耦合清蜡机制研究,东北石油大学国家自然基金,重点培育项目(2018GPZD-01),2018.10-2020.10,负责人。

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