教育经历
1995年9月-1999年7月,哈尔滨工业大学,供热、通风与空调工程专业,学士学位;
2004年3月-2007年3月,北京航空航天大学,建筑与土木工程专业,硕士学位;
2007年9月-2010年7月,中国科学院理化技术研究所,制冷及低温工程专业,博士学位。
工作经历:
2010年7月-至今,中国科学院理化技术研究所 热力过程节能技术研究中心
2013年3月-2014年3月, 英国诺丁汉大学 访问学者1.国际制冷学会新能源汽车热管理工作组,秘书长
2.中国汽车工程学会汽车热系统分会, 副主任委员/秘书长
3.中国汽车工业协会汽车热系统分会, 委员/副秘书长
4.中国制冷学会车辆热管理工作委员会,委员
5.中国制冷学会小型制冷机低温生物医学专业委员会,委员
6.学术期刊e-prime Advances in EEEE,编委
长期从事新型制冷空调、热泵理论与压缩方法研究:
1.新能源汽车宽温域热泵、压缩机及热管理
2.空天飞行器人工环境及热控技术
3.直线压缩机及控制理论
4.冷链技术与装备
5.环保制冷剂替代
[1] 中科院国际合作全球共性挑战项目“燃料电池余热制冷热管理技术”(2024-2026),在研
[2] 院地合作项目“新能源汽车自然工质热泵热管理系统及关键技术研发”(2024-2025),在研;
[3] 企业合作项目“电动汽车R290热泵关键零部件及系统性能研究”(2023-2025),在研;
[4] 企业合作项目“电动汽车热泵空调压缩机新技术开发应用”(2023-2027),在研;
[5] 企业合作项目“自然工质超高能效压缩机关键技术研发”(2025-2026),在研;
[6] 企业合作项目“新能源汽车热管理系统、关键部件及控制策略研究”,(2022-2024),(结题);
[7] 企业合作项目“电动汽车CO2热泵系统及关键零部件性能研究”(2021-2024),(结题);
[8] 企业合作项目“面向***的直线压缩机研制”(2021-2023),(结题);
[9] 国家自然科学基金 “喷射补气式直线压缩机动力学特性及自适应控制研究”(2020-2023),(结题);
[10] 企业合作项目“新能源汽车热管理系统核心部件技术改进及产品研发”(2022-2024)(结题);
[11] 吉林省高新技术产业化项目“新能源汽车先进热系统的创新构建及产业化”(2021-2023)(结题);
[12] 企业合作项目“电动客车余热回收宽温热泵机组开发”(2021-2022)(结题);
[13] 企业合作项目“基于余热回收的电动汽车热系统集成优化与核心部件研制”(2020-2022)(结题);
[14] 院地合作项目“电动卡车热泵空调机组开发与产业化”(2019-2021)(结题);
[15] 国家重点研发计划子课题“基于直线压缩机和分区控温的节能型冷柜装备研制”(2017-2020)(结题);
[16] 院地合作项目“电动卡车热泵空调机组开发与产业化”(2019-2020)(结题);
[17] 企业合作研究项目“电动汽车空调用热泵系统研发与仿真优化”(2018-2020)(结题);
[18] 国家自然科学基金“变容量线性压缩机制冷系统稳定性及多变量控制策略研究”(2016-2019)(结题);
[19] 中科院STS计划区域重点产业化项目“电冰箱用直线压缩机产业化研究”(2018-2019)(结题);
[20] 企业合作研究项目“空调用直线压缩机开发”(结题);
[21] 院地合作项目“基于回风利用与R1234yf工质电动汽车热泵空调机组开发与产业化”(结题);
[22] 企业合作研究项目“直线压缩机的冰箱匹配技术”(结题);
[23] 湖北省中国科学院科技合作项目“电冰箱用线性压缩机控制策略研究及其控制器开发” (结题);
[24] 中国科学院国际合作局对外合作重点项目“电动汽车车室与电池一体式热管理技术” (结题);
[25] 吉林省中国科学院科技合作项目“电动汽车一体式热管理机组开发与产业化研究” (结题);
[26] 合作研究项目“电动汽车热泵空调系统模拟平台研发”(结题);
[27] 国家科技支撑计划 “两相微晶间接预冷过程蔬菜与湿空气间热传质规律研究与装备研制”(结题);
[28] 企业合作研究项目“纯电动汽车热泵空调系统节能模式开发” (结题);
[29] 企业合作研究项目“纯电动汽车热泵空调系统开发” (结题);
[30] 国家自然科学基金“特征参数的非线性对线性压缩机机电耦合性能的影响研究”(结题);
[31] 湖北省中国科学院科技合作项目“电冰箱用线性压缩机开发与产业化研究”(结题);
[32] 中科院战略新兴产业项目“电冰箱用线性压缩机产业化研究”(结题);
[33] 企业合作研究项目“制冷量220W电冰箱用线性压缩机系统的开发”(结题);
近年代表论著:
1) Zhang S, Zou HM#, Tang MS, et al, Study on the friction characteristics of a self-lubricating linear compressor using vapor injection, International Journal of Refrigeration, 2024. SCI收录
2) Tang MS, Hu ZH, Chen LB, Zou HM*, et al, Investigation of the performance of oil-free linear compressor with magnetic resonance spring for pulse tube cryocooler. Cryogenics,2024. SCI收录
3) Yang TY, Yang YC, Zou HM*, et al, Comprehensive performance evaluation on a transcritical CO2 ejector-expansion heat pump system, Applied Thermal Engineering, 2024. SCI收录
4) Yang TY, Yang YC, Zou HM*, et al, Performance investigation of CO2 automotive air-conditioning system with ejector at 45℃ ambient temperature, International Journal of Refrigeration, 2024. SCI收录
5) Li X, Zou HM*, Tang MS, et al, Performance analysis of a vapor injection linear compressor in a dual-temperature zone refrigerator, International Journal of Refrigeration, 2024. SCI收录
6) Kong FC, Tang MS*, Zou HM*, et al, Performance simulation analysis of a novel dual-piston two-stage carbon dioxide linear compressor, International Journal of Refrigeration, 2024. SCI收录
7) Li CZ, Sun J, Zou HM, et al, Experimental assessment on operation efficiency and output characteristics of an oil-free linear compressor in a refrigeration system under various parameters, Applied Thermal Engineering, 2024. SCI收录
8) Tang ZH, Zhang S, Zou HM*, et al, Operational stability influenced by lubricant oil charge in the CO2 automotive air conditioning system, International Journal of Refrigeration, 2024. SCI收录
9) Li G, Ma JW, Zou HM, et al, Experimental investigation of refrigerant charge determination for heating performance in a CO2 heat pump system for electric vehicles, Applied Thermal Engineering, 2024. SCI收录
10) Yang YC, Zou HM*, Gu X, et al, Thermal-hydraulic performance of super-amphiphobic louver-fin flat-tube heat exchanger under fouled condition, Applied Thermal Engineering, 2024. SCI收录
11) Zou HM, Wang YL, Tang MS, et al, Experimental and theoretical study on work conversion and heat transfer of R290 linear compressor, International Journal of Refrigeration, 2023. SCI收录
12) Yang TY, Zou HM*, Tang MS, et al, Comprehensive study on EEVs regulation characteristics of vapor-injection CO2 heat pump for electric vehicles, International Journal of Refrigeration, Volume 149, 2023, Pages 11-22, SCI收录
13) Tang ZH, Li X, Zou HM*, et al, Experimental performance of a heat pump driven by vapor injection linear compressor, Applied Thermal Engineering, Volume 225, 2023, 120197, SCI收录
14) Zou HM, Huang GY, Tang MS, et al, Experimental investigation on condensation performance of the processed windshield surface of electric vehicles, Case Studies in Thermal Engineering, Volume 41, 2023, 102624, SCI收录
15) Zou HM , Yang TY, Tang MS , et al. Ejector optimization and performance analysis of electric vehicle CO2 heat pump with dual ejectors[J]. Energy, 2022, 239. SCI收录
16) Yang TY, Zou HM*, Tang MS, et al, Experimental performance of a vapor-injection CO2 heat pump system for electric vehicles in −30 °C to 50 °C range, Applied Thermal Engineering, Volume 217, 2022, 119149, SCI收录
17) Li X, Zou HM*, Tang MS, et al. Optimization analysis of linear compressor using R290 for capacity-modulation performance improvement. Journal of Refrigeration. 2021(127):111-119. SCI收录
18) Chen YY , Zou HM*, Dong JQ, et al. Experimental investigation on the heating performance of a CO2 heat pump system with intermediate cooling for electric vehicles[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 182(1):116039. SCI收录
19) Zou HM, Li X, Tang MS, et al. Performance analysis of linear compressor using R290 for commercial refrigerator. Journal of Refrigeration. 2020(109):55-63. SCI收录.
20) Han XX, Zou HM*, Wu J, et al. Investigation on the heating performance of the heat pump with waste heat recovery for the electric bus. Renewable energy. 2020, 152: 835 - 848.
21) Chen YY, Zou HM*, Dong JQ, et al. Experimental investigation on refrigeration performance of a CO2 system with intermediate cooling for automobiles. Applied thermal engineering. 2020,175(25). SCI收录.
22) Zou HM, Li X, Tang MS, et al. Start-up characteristics of linear compressors in a refrigeration system. Journal of Thermal Science. 2020. SCI收录.
23) Qin F, Liu HZ*, Zou HM*, et al. Experiment investigation and control strategies on two-phase refrigerant injection heat pump system for electric vehicle in start-up stage. Journal of Thermal Science. 2020. SCI收录.
24) Han XX, Zou HM*, Tian CQ, et al. Numerical study on the heating performance of a novel integrated thermal management system for the electric bus. Energy, 2019(186). SCI收录.
25) Han XX, Zou HM*, Kang W et al. Experimental investigation on vapor injection ASHP for electric rail vehicles in cold region. Applied Thermal Engineering. 2019(153): 473-482. SCI收录.
26) Tang MS, Zou HM*, Tian CQ, et al. The analysis of energy conservation employed in the control of linear compressor. IEEE 2019. EI 收录.
27) Zou HM, Wang M, Tang MS et al. Study on stroke unstable fluctuation of linear compressor and start-up control optimization with frequency tracking. International Journal of Refrigeration. 2018 (96): 100-105. SCI收录.
28) Zou HM, Han XX, Huang GY, et al. Analysis of optimal injection ratio of vapor injection heat pump for electric railway vehicles. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.2019,7(4):656-666. SCIE收录.
29) Han XX. Zou HM*, Xu H, et al. Experimental study on vapor injection air source heat pump with internal heat exchanger for electric bus. Energy Procedia, 2019 (158): 4147-4153. EI收录.
30) Zou HM, Li C, Tang MS, et al. Online measuring method and dynamic characteristics of gas kinetic parameters of linear compressor, Measurement. 2018,125:545-553. SCI收录.
31) Liu JX, Zou HM*, Zhang GY, et al. Experimental Study and Numerical Simulation concerning Fogging Characteristics and Improvement of Return Air Utilization for Electric Vehicles. Applied Thermal Engineering, 2018(129):1115-1123. SCI收录.
1. 河南省科学技术进步奖一等奖(2017)
2. 中国制冷学会科学技术奖-青年奖(2017)
3. 中国制冷学会优秀青年科技工作者(2017)
4. 中国汽车工业科学技术进步一等奖(2021)
5. 河南省科学技术进步奖二等奖(2022)
6. 湖北省科学技术进步奖三等奖(2024)
人才队伍