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绣山讲坛第420讲- Improvement of Transformer Oil Thermal-Electrical Performance Using Novel Synthetic Nanocomposite

作者:   已浏览:12次 更新日期:2026-04-13

报告题目Improvement of Transformer Oil Thermal-Electrical Performance Using Novel Synthetic Nanocomposite

报告时间:4月13日,星期一,10:00AM

报告地点:绣山工程楼 3楼报告厅

主讲人:Saeed Zeinali Heris,西安科技大学安全科学与工程学院

摘要:

本研究针对日益增长的能源需求及电力系统高效化发展的迫切需要,探讨了纳米流体同时提升变压器油传热性能与介电性能的潜力。通过系统性的实验分析,制备了不同纳米颗粒类型及浓度的纳米流体,并对其性能进行了深入研究。结果表明,纳米颗粒的引入能够显著提高变压器油的热导率和体积比热容。在强制对流条件下,对流换热系数及努塞尔数(Nu)的测试结果显示,相较于基础油,其性能提升幅度达到 9%21%。这些提升充分说明纳米流体在增强散热能力方面具有显著优势,从而有助于实现变压器更加高效且可靠的运行。此外,研究进一步通过击穿电压(Breakdown Voltage, BDV)分析评估其介电性能。结果表明,通过采用基于纳米颗粒的纳米复合材料以及真空处理工艺,能够有效缓解BDV性能退化问题。上述方法显著增强了绝缘性能,并进一步提升了变压器运行的安全性。总体而言,本研究在纳米流体工程设计与其电力系统实际应用之间建立了系统性联系,为提升变压器的性能、效率与运行可靠性提供了具有实践指导意义的研究思路和可实施方案。

主讲人简介:

Saeed Zeinali Heris教授现任西安科技大学安全科学与工程学院教授(2022年至今),同时担任伊朗大不里士大学教授,曾任马什哈德菲尔多西大学副教授。根据ISC-ESI报告(20162024),其连续入选工程领域全球前1%高活跃科学家,并于2018年和2025年两次获评大不里士大学化学与石油工程学院杰出研究教授。Heris教授长期从事纳米流体传热强化及能源工程研究,博士阶段即开展纳米流体传热性能研究,已为伊朗国家天然气公司完成10项科研项目,具有丰富的工程应用经验。截至目前,已出版学术专著2部、书籍章节4篇,在国际高水平期刊及会议发表论文250余篇,担任7本国际学术期刊编委,累计指导博士研究生14名、硕士研究生47名以上。其曾任大不里士大学化学与石油工程学院院长4年、副院长1年,并为200余种国际学术期刊提供同行评审服务。截至20263月(Scopus),其h-index57,总被引11153余次,在国际学术界具有较高影响力,并在 Advances in Colloid and Interface ScienceNano EnergyRenewable & Sustainable Energy Reviews 等国际顶级期刊发表多篇高水平成果,充分体现了其在纳米流体传热与能源材料领域的国际领先研究水平。


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绣山讲坛第420讲- Improvement of Transformer Oil Thermal-Electrical Performance Using Novel Synthetic Nanocomposite
作者: 已浏览:次 更新日期:2026-04-13

报告题目Improvement of Transformer Oil Thermal-Electrical Performance Using Novel Synthetic Nanocomposite

报告时间:4月13日,星期一,10:00AM

报告地点:绣山工程楼 3楼报告厅

主讲人:Saeed Zeinali Heris,西安科技大学安全科学与工程学院

摘要:

本研究针对日益增长的能源需求及电力系统高效化发展的迫切需要,探讨了纳米流体同时提升变压器油传热性能与介电性能的潜力。通过系统性的实验分析,制备了不同纳米颗粒类型及浓度的纳米流体,并对其性能进行了深入研究。结果表明,纳米颗粒的引入能够显著提高变压器油的热导率和体积比热容。在强制对流条件下,对流换热系数及努塞尔数(Nu)的测试结果显示,相较于基础油,其性能提升幅度达到 9%21%。这些提升充分说明纳米流体在增强散热能力方面具有显著优势,从而有助于实现变压器更加高效且可靠的运行。此外,研究进一步通过击穿电压(Breakdown Voltage, BDV)分析评估其介电性能。结果表明,通过采用基于纳米颗粒的纳米复合材料以及真空处理工艺,能够有效缓解BDV性能退化问题。上述方法显著增强了绝缘性能,并进一步提升了变压器运行的安全性。总体而言,本研究在纳米流体工程设计与其电力系统实际应用之间建立了系统性联系,为提升变压器的性能、效率与运行可靠性提供了具有实践指导意义的研究思路和可实施方案。

主讲人简介:

Saeed Zeinali Heris教授现任西安科技大学安全科学与工程学院教授(2022年至今),同时担任伊朗大不里士大学教授,曾任马什哈德菲尔多西大学副教授。根据ISC-ESI报告(20162024),其连续入选工程领域全球前1%高活跃科学家,并于2018年和2025年两次获评大不里士大学化学与石油工程学院杰出研究教授。Heris教授长期从事纳米流体传热强化及能源工程研究,博士阶段即开展纳米流体传热性能研究,已为伊朗国家天然气公司完成10项科研项目,具有丰富的工程应用经验。截至目前,已出版学术专著2部、书籍章节4篇,在国际高水平期刊及会议发表论文250余篇,担任7本国际学术期刊编委,累计指导博士研究生14名、硕士研究生47名以上。其曾任大不里士大学化学与石油工程学院院长4年、副院长1年,并为200余种国际学术期刊提供同行评审服务。截至20263月(Scopus),其h-index57,总被引11153余次,在国际学术界具有较高影响力,并在 Advances in Colloid and Interface ScienceNano EnergyRenewable & Sustainable Energy Reviews 等国际顶级期刊发表多篇高水平成果,充分体现了其在纳米流体传热与能源材料领域的国际领先研究水平。


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