
陳江平
長聘教授所在系所:生物醫(yī)學制造與生命質(zhì)量工程研究所,制冷與低溫工程研究所
辦公電話:021-34206775
電子郵件:jpchen@sjtu.edu.cn
通訊地址:上海交大機械與動力工程學院A樓420室
個人主頁:
教育背景
1995―1998 上海交通大學制冷與低溫工程專業(yè) 博士
1992―1995 南京航空航天大學工程熱物理專業(yè) 碩士
1988―1992 天津大學工程熱物理專業(yè) 學士
工作經(jīng)歷
1998―1999 上海交通大學動力工程學院制冷與低溫工程研究所 講師
2000―2004 上海交通大學機械與動力工程學院制冷與低溫工程研究所 副教授
2004―今 上海交通大學動力工程學院制冷與低溫工程研究所 教授
2017-2021 上海交通大學學生創(chuàng)新中心 主任
2021-2022 上海交通大學大零號灣專項辦公室 主任
2021-2022 上海交通大學生物醫(yī)學工程學院 黨委常務副書記
2021-2024 上海交通大學生物醫(yī)學工程學院 黨委書記
2024-今 上海交通大學資產(chǎn)管理與實驗室處處長,安全與環(huán)保中心主任
研究方向
微通道換熱器技術(shù)
制冷劑替代技術(shù)
低溫熱泵技術(shù)
CO2空調(diào)技術(shù)
生物凍存技術(shù)
學術(shù)兼職
2019-今 教育部虛擬仿真實驗教學創(chuàng)新聯(lián)盟機械學科組組長
2019-今 教育部虛擬仿真實驗教學創(chuàng)新聯(lián)盟能源動力學科組副組長
2018-今 教育部高等學校工程訓練指導委員會副主任
2017-今 全國專業(yè)標準化技術(shù)委員會委員
2016-今 環(huán)保部制冷劑替代選擇委員會專家
2015-今 上海市高效冷卻系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心主任
2014-今 上海市新能源汽車空調(diào)工程技術(shù)研究中心技術(shù)委員會主任
2014-2016 中國汽車工程學會空調(diào)技術(shù)委員會主任
2013 《制冷技術(shù)》常務副主編
2012-2016 《Energy and Power Engineering》編委
2012-2016 聯(lián)合國環(huán)境署制冷劑選擇委員會(UNEP-RTOC)專家組成員
2012-2015 中國家用電器協(xié)會技術(shù)專家委員會專家
2012-2015 中國冷凍空調(diào)工業(yè)協(xié)會技術(shù)委員會委員
2008-2015 上海市制冷學會常務理事、副秘書長
2008-2016 中國房間空調(diào)器HCFC替代專家組成員(國家環(huán)保部)
2003-2013 聯(lián)合國“氣候變化政府間專門組織”(IPCC)專家
2003-2015 中國車用空調(diào)行業(yè)CFC替代專家組成員(國家環(huán)保部)
2000-2013 中國汽車空調(diào)專業(yè)委員會委員
1998-2015 上海市汽車工程學會理事兼車用空調(diào)專業(yè)委員會主任
課程名稱: 制冷原理與裝置,授課對象:本科三年級,學時數(shù):54,學分:3
課程名稱: 制冷原理與設(shè)備,授課對象:本科三年級,學時數(shù):48,學分:3
課程名稱: 制冷與低溫原理,授課對象:本科三年級,學時數(shù):51,學分:3
課程名稱: 生產(chǎn)實習(熱能與動力工程),授課對象:本科四年級,學時數(shù):108,學分:6
課程名稱:工程與社會,授課對象:本科生,學時數(shù):48,學分:3
課程名稱:工程與社會,授課對象:本科生,學時數(shù):33,學分:2
亮點工作
主要從事微通道換熱器技術(shù),低溫熱泵空調(diào)系統(tǒng)和二氧化碳空調(diào)系統(tǒng)等研究,發(fā)表論文300余篇,獲授權(quán)專利百余項,主持國家重點研發(fā)計劃1項,國家自然科學基金5項,教育部新工科研究與實踐2項,教指委項目1項,上海市重點課程2項,重點教改項目1項。研究成果:獲諾貝爾和平獎團體獎一次,建國70周年紀念章一枚,國家教學成果二等3次,國家科技進步二等獎1次,省部級科技進步一等獎3次,二等獎4次。曾擔任上海交通大學學生創(chuàng)新中心主任,創(chuàng)業(yè)學院院長,大零號灣專項辦主任等,任聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)汽車空調(diào)五人委員會委員、聯(lián)合國氣候變化政府框架組織(IPCC)特聘專家、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署RTOC委員,國家環(huán)保部制冷劑替代專家組組長、全國專業(yè)標準化技術(shù)委員會委員、上海市新能源汽車空調(diào)工程技術(shù)研究中心技術(shù)委員會主任、上海市高效冷卻系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心主任、教育部高等學校工程訓練教育指導委員會副主任委員等。
科研項目
2024-2027 國家自然科學基金,"基于微流體操控技術(shù)的細胞膜功能性凍存損傷抑制研究及肝臟部分凍結(jié)探索”,負責人
2020-2025 國家重點研發(fā)計劃,“基于電卡制冷效應的時空精準芯片主動控溫系統(tǒng)設(shè)計與研究”,負責人
2018-2021 國家自然科學基金,“汽車空調(diào)CO2跨臨界旋流噴射相變流動機理及其對系統(tǒng)性能的影響”,負責人
2016-2018 上海市優(yōu)秀技術(shù)帶頭人項目,“低溫熱泵汽車空調(diào)系統(tǒng)開發(fā)”,負責人2015-2019 盾安項目,“新能源汽車技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心的戰(zhàn)略框架協(xié)議”,負責人
2015-2017 上氣集團項目,“零下20℃低溫熱泵系統(tǒng)仿真及測試”,負責人
2014-2019 江蘇杭鋼項目,“微通道扁管技術(shù)、市場開發(fā),工模具及檢測設(shè)備開發(fā)”,主要負責人
2013-2016 環(huán)境保護部環(huán)境保護對外合作中心,“開展丙烷系統(tǒng)降充注研究技術(shù)支持活動”,負責人
2013-2015 上海加冷松芝項目,“新能源車空調(diào)(熱泵)系統(tǒng)基礎(chǔ)技術(shù)研究”,負責人
2013-2015 科技部公益項目,“含氫氯氟烴(HCFCs)替代技術(shù)評估與推廣政策研究”,負責人
2012-2013 上海汽車工業(yè)科技發(fā)展基金會,“新型制冷劑R1234yf汽車空調(diào)系統(tǒng)的開發(fā)與性能優(yōu)化”,負責人
2012-2013 上海市科委重點科技攻關(guān)項目,“中國南極中山站可再生能源微網(wǎng)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”,主要負責人
2012-2014 國家科技支撐計劃,“微通道平行流換熱器制造工藝及裝備示范”,主要負責人
2011-2013 國家自然科學基金, “壓縮噴射式制冷系統(tǒng)效率改進研究”,負責人
2011-2013 美國國際銅專業(yè)協(xié)會上海代表處項目, “電動汽車熱泵空調(diào)研究”,負責人
2009-2010 盾安環(huán)境項目“熱力膨脹閥開發(fā)”,負責人
2009-2011 上海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項“新能源車用電動壓縮機及系統(tǒng)”,主要負責人
2008-2010 上海市青年科技啟明星項目“制冷用熱力膨脹閥內(nèi)噪聲產(chǎn)生機理及控制策略研究”,主要負責人之一
2008-2010 長安汽車集團項目“電動空調(diào)及二氧化碳車用空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)”,負責人
2008-2010 國家自然科學基金項目“加氫站用金屬氫化物多級氫氣壓縮與連續(xù)輸出系統(tǒng)的傳熱傳質(zhì)性能與循環(huán)特性”,合作單位負責人
2006-2008 國家863項目“以氫化物為工作介質(zhì)的35MPa以上高純氫連續(xù)輸出技術(shù)”,合作單位負責人
2006-2008 國家863項目“發(fā)動機用強化傳熱冷卻液納米流體的研究與開發(fā)”,合作單位負責人
代表性論文專著
[1] Song, X., Zhang, L., Lu, D., Shi, J., Chen, J. Improvement of heat transfer performance and unmatched characteristics of a water-cooled carbon dioxide gas cooler[J]. Applied Thermal Engineering " 2021, 197, 117326
[2] Yu, B., Ouyang, H., Shi, J., Guo, Z., Chen, J. "Experimental evaluation of cycle performance for new-developed refrigerants in the electric vehicle heat pump systems[J]. International Journal of Refrigeration" 2021, 129, pp. 118-127
[3] Wang, T., Long, J., Li, W., Shi, J., Chen, J. Experimental evaluation of electric vehicle compressor lubricating oil robustness for heat pump application[J]. International Journal of Refrigeration" 2021,128, pp. 53-61
[4] Song, X., Lu, D., Lei, Q., (...), Shi, J., Chen, J. Energy and exergy analyses of a transcritical CO2 air conditioning system for an electric bus[J]. Applied Thermal Engineering 2021, 190, 116819
[5] Song, X., Lu, D., Lei, Q., (...), Shi, J., Chen, J. Experimental study on heating performance of a CO2 heat pump system for an electric bus[J]. Applied Thermal Engineering 2021, 190, 116789
[6] Zhang, Y., Liu, C., Lu, D., (...), Shi, J., Chen, J. Heat recovery design and test for the secondary loop heat pump MAC system[J]. International Journal of Refrigeration 2021 ,123, pp. 45-51
[7] Yang, J., Gao, L., Ye, Z., Hwang, Y., Chen, J. Binary-objective optimization of latest low-GWP alternatives to R245fa for organic Rankine cycle application [J]. Energy 2021 ,217, pp.119336
[8] Li, W., Liu, Y., Liu, R., (...), Cheng, L., Chen, J. Performance evaluation of secondary loop low-temperature heat pump system for frost prevention in electric vehicles[J]. Applied Thermal Engineering 2021, 182,115615
[9] Yu, B., Ouyang, H., SHI, J., LIU, W., CHEN, J. Evaluation of low-GWP and mildly flammable mixtures as new alternatives for R410A in air-conditioning and heat pump system[J]. International Journal of Refrigeration 2021 ,121, pp. 95-104
[10] Li, W., Liu, R., Liu, Q., (...), Shi, J., Chen, J. Upstream and downstream injection effects on R134a economized vapor injection heat pump system at low temperatures for electric vehicles [J]. International Journal of Refrigeration 2020,120, pp. 1-11
[11] YU, BINBIN, OUYANG, HONGSHENG, SHI, JUNYE, et al. Evaluation of low-GWP and mildly flammable mixtures as new alternatives for R410A in air-conditioning and heat pump system[J]. International Journal of Refrigeration,2021.
[12] Wang D, Zhang Z, Yu B, et al.Experimental research on charge determination and accumulator behavior in trans-critical CO2 mobile air-conditioning system.Energy, 2019. 183, pp. 106-115
[13] Wang Y, Li W, Zhang Z, et al.Performance evaluation and prediction for electric vehicle heat pump using machine learning method.Applied Thermal Engineering, 2019: 113901
[14] Pan L, Liu C, Zhang Z, et al. Energy-saving effect of utilizing recirculated air in electric vehicle air conditioning system.International Journal of Refrigeration, 2019, 102: 122-129.
[15] Yang J, Ye Z, Yu B, et al. Simultaneous experimental comparison of low-GWP refrigerants as drop-in replacements to R245fa for Organic Rankine cycle application: R1234ze (Z), R1233zd (E), and R1336mzz .Energy, 2019, 173: 721-731.
[16] Yu B, Yang J, Wang D, et al.Energy consumption and increased EV range evaluation through heat pump scenarios and low GWP refrigerants in the new test procedure WLTP.International Journal of Refrigeration, 2019, 100: 284-294.
[17] Wang Y, Wang D, Yu B, et al. Experimental and numerical investigation of a CO2 heat pump system for electrical vehicle with Series Gas Cooler configuration.International Journal of Refrigeration, 2019, 100: 156-166.
[18] Yu B, Yang J, Wang D, et al.Experimental energetic analysis of CO2/R41 blends in automobile air-conditioning and heat pump systems.Applied energy, 2019, 239: 1142-1153.
[19] Yang J, Yu B, Chen J. Improved genetic algorithm-based prediction of a CO2 Micro-Channel Gas-Cooler against experimental data in automobile air conditioning system.International Journal of Refrigeration, 2019.
[20] Wang D, Wang Y, Yu B, et al.Numerical study on heat transfer performance of micro-channel gas coolers for automobile CO2 heat pump systems.International Journal of Refrigeration, 2019.
[21] Chen X, Wang D, Chen J. Facile synthesis of uniform yolk–shell structured FeS@ mesoporous carbon spheres for high-performance sodium-ion batteries.New Journal of Chemistry, 2019. 43(26), pp. 10291-10296
[22] Chen X, Yang J, Liu C, et al. Heating performance comparison of R410A and its substitutions in air-to-water heat pumps with vapor injection.International Journal of Refrigeration, 2018, 96: 78-87.
[23] Liu C, Zhang Y, Gao T, et al.Performance evaluation of propane heat pump system for electric vehicle in cold climate.International Journal of Refrigeration, 2018, 95: 51-60
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[56] Cai-Ling Jiang, Jie Tian, Hua Ouyang ,Jiang-Ping Chen, Zhi-Jiu Chen. Investigation of air-flow fields and aeroacoustic noise in outdoor unit for split-type air conditioner. Noise Control Engineering Journal 2006 vol.54(3):146-156.
軟件版權(quán)登記及專利
1、 采用二次回路的汽車空調(diào)系統(tǒng) 201811513256.7
2、 帶回熱裝置的并行壓縮式CO2汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng) 201910121025.X
3、 一種以二氧化碳為工質(zhì)的汽車空調(diào)系統(tǒng)和控制方法 ZL201811427246.1
4、 汽車熱回收空調(diào)系統(tǒng) 201711320217.0
5、 用于汽車熱泵空調(diào)的氣液分離器 ZL201922191579.5
6、 電動汽車半導體空調(diào)系統(tǒng) 201510545880.5
7、 用于回熱式低溫制冷機的多流程回熱器 201510161791.0
8、 并聯(lián)式平行微通道多芯片散熱器 201510109891.9
9、 雙螺旋靜密封四通換向閥 201610794912.X
10、 雙月牙形旋轉(zhuǎn)四通換向閥 201610793624.2;
11、 換熱流道尺寸增大的旋轉(zhuǎn)式四通換向閥 201610790616.2
12、 用于汽車空調(diào)的直筒式四通換向閥密封裝置 201610794120.2
13、 Z字形兩位四通換向閥 201610787228.9
14、 制冷和制熱循環(huán)相互獨立的電動汽車空調(diào)系統(tǒng) 201510577666.8
15、 電動汽車空調(diào)系統(tǒng) 201510639047.7
16、 同軸螺紋管漏流式換熱器 201410342562.4
17、 汽車空調(diào)新風風門節(jié)能控制方法及系統(tǒng) 201610339131.1
18、 平行流換熱器 201510359659.0
19、 單集流管平行流換熱器 201510364435.9
20、 具有分段式螺紋內(nèi)管的換熱器 201510687885.1
21、 純電動車用熱泵系統(tǒng) 201410238992.1
22、 一種具有儲液和排液功能的氣液分離器 201310713221.9
23、 電動車熱管理系統(tǒng) 201310234550.5
24、 具有自動除霜和回油功能的噴射循環(huán) 201310532550.3
25、 一種具有回油和排液功能的氣液分離器 201310724026.6
26、 有利于減少制冷劑充注量的微通道換熱器 201310208157.9
27、 一種排液型氣液分離器 201310559632.7
28、 一種氣液分離器 201210154610.8
29、 帶有雙向閥功能的膨脹閥 201310207728.7
30、 微通道換熱器制造方法和裝置 201310080896.4
31、 汽車空調(diào)用兩位四通換向閥 201310214971.1
32、 汽車空調(diào)用兩位四通換向閥,201310214971.1
33、 車用熱泵換熱系統(tǒng), 201310234548.8
34、 一種氣液分離器,201210154610.8
35、 電動汽車熱管理裝置,201110049685.5
36、 基振式半導體冷熱杯,201110049681.7
37、 微通道平行流蒸發(fā)器,201110109967.X
38、 帶交錯翅片的熱交換器管、制作方法及其應用,201110355416.1
39、 半導體飲水機,2010120300530.x
40、 偏轉(zhuǎn)翅片兩側(cè)偏移展開的套管換熱器,201010300534.8
41、 內(nèi)置感溫控制元件的膨脹閥,200810039574.4
42、 跨臨界二氧化碳汽車空調(diào)系統(tǒng)機械調(diào)節(jié)式膨脹閥,200810039576.3
43、 R410A制冷系統(tǒng)自適應調(diào)節(jié)式膨脹閥,200810039577.8
44、 跨臨界二氧化碳制冷系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)式節(jié)流短管,200810039575.9
45、 跨臨界二氧化碳制冷系統(tǒng)高壓控制閥,200810040709.9
46、 閥芯可更換的二氧化碳制冷系統(tǒng)節(jié)流閥,200810040710.1
47、 緊湊式機油冷卻器,200710042299.7
48、 汽車空調(diào)系統(tǒng)除異味裝置,200710045442.8
49、 基于換熱器翅片單元的性能試驗裝置,200610029119.7
50、 單合金壓縮-擴散式金屬氫化物熱泵/制冷方法及系統(tǒng),200610028891.7
51、 二氧化碳壓縮機-膨脹機性能測試系統(tǒng),200610026432.5
52、 替代制冷機節(jié)流元件的兩相流噴射器,200510111024.5
53、 壓縮機和尾氣余熱混合驅(qū)動的汽車空調(diào)制冷系統(tǒng),200510111023.0
54、 跨臨界二氧化碳制冷系統(tǒng)節(jié)流孔板,200510029649.7
55、 跨臨界二氧化碳制冷系統(tǒng)節(jié)流短管,200510029500.9
56、 金屬氫化物空調(diào)用貯氫合金,200410020804.4
57、 轎車空調(diào)蒸發(fā)器除霜裝置,03129515.0
58、 轎車冷藏箱制冷裝置,03129516.9
59、 轎車空調(diào)蒸發(fā)器制冷劑流量控制系統(tǒng),03141547.4
60、 轎車空調(diào)送風溫度控制系統(tǒng),03141548.2
2022 國家教學成果獎二等獎2次(3、10)
2020 全國高校混合式教學設(shè)計創(chuàng)新大賽產(chǎn)學研合作專項獎(2)
2019 建國70周年紀念獎章
2018 機械工業(yè)科學技術(shù)獎二等獎(1)
2017 中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎優(yōu)秀獎(1)
2016 上海市技術(shù)帶頭人
2014 國家科技進步二等獎(2)
2014 機械工業(yè)科技進步二等獎(2)
2014 中國制冷學會科技進步一等獎(2)
2013 教育部科技進步一等獎(2)
2013 上海市科技進步二等獎(2)
2013 機械工業(yè)科學技術(shù)獎二等獎(2)
2011 中國國際工業(yè)博覽會銅獎(1)
2010 上海市科技進步三等獎(1)
2010 上海交通大學優(yōu)秀教師特等獎
2009 上海市科技進步二等獎 (排名第2)
2009 國家教學成果二等獎(排名第6)
2008 上海市科技啟明星跟蹤
2007 諾貝爾和平獎(IPCC)
2006 上海交通大學優(yōu)秀老師
2005 上海市科技進步三等獎(排名第4)
2004 上海交通大學優(yōu)秀老師
2003 上海市科技啟明星
2003 上海市科技進步三等獎(排名第2)
1998 教育部科技進步三等獎(排名第3)