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[专家学者] 中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室低碳催化与工程研究部叶茂

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发表于 2017-9-19 09:14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叶茂中科院大连化学物理研究所研究员、博士生导师、催化新过程开发与放大研究组组长。2000年获东南大学工学博士,2000-2006年先后在荷兰Twente大学和Eindhoven技术大学工作,2006-2009年在壳牌石油公司从事催化裂化技术开发工作。目前在大连化物所甲醇制烯烃国家工程实验室工作,主要围绕国家在煤化工和石油化工领域的需求,开展催化过程开发及反应器放大研究。先后参加了甲醇制烯烃DMTO技术和DMTO-II技术的工业化,负责完成了甲醇制丙烯流化床DMTP技术和甲醇甲苯制对二甲苯联产烯烃流化床技术的开发。主持国家重点研发计划、中科院战略先导专项、国家自然科学基金重大研究计划重点项目、英国BP公司国际合作项目等10余项课题。申请专利100余件(其中国际专利70余件),在AIChEJournal等国际刊物上发表学术论文60余篇。曾获全国百篇优秀博士论文提名论文、中国科学院杰出成就奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖特等奖。入选中国科学院“百人计划”、英国皇家学会牛顿高级学者、大连化物所张大煜优秀学者,及国家“万人计划”科技创新领军人才。

姓名:叶茂        
性别: 男
类别:研究员;百人        
学科:化学工程
职称:研究员        
学历:无
电话:0411-84379290        
Email: maoye@dicp.ac.cn
地址:大连市中山路457号        
邮编:116023     
   
简历介绍:
    2000年于东南大学热能研究所获热能工程博士学位。研究生期间主要从事气固两相流测试方面的研究。对应用激光散射技术在线测量气固两相流中颗粒尺寸分布以及浓度进行了深入研究,博士论文获得第四届年江苏省优秀博士论文、2003年全国百篇优秀博士论文提名论文。
    2001年至2006年先后受聘于Twente大学、荷兰物质研究基金会,以及Eindhoven技术大学,开展气固两相流理论以及计算流体力学模型方面的研究,尤其对Geldart A类颗粒的在流化床中的气固两相流模型进行了较为深入的研究,发展了多尺度模拟方法。2005年获得Twente大学化学反应工程博士学位。与国际上多个研究机构进行合作,应用离散颗粒模型对超临界水生物质气化微型流化床反应器、化学液相沉积反应器、转窑等多种反应器进行了模拟计算。主要工作总结应邀发表于2006年Advances in Chemical Engineering年刊上。
    2006年进入荷兰皇家壳牌石油公司Amsterdam技术中心催化裂化部工作,2007年起任部门研发主管,先后承担了多项催化裂化方面的研发和设计项目,其中负责的研发经费达200多万欧元。
    曾为第七届世界化工大会scientific panel成员,荷兰STW的项目评审员,以及近十种国外学术期刊的审稿人,在国内外核心期刊上发表学术论文30余篇,申请专利3项,其中国际专利2项。
    目前主要研究兴趣包括气固两相流和流态化理论和数值模拟、气固两相流测量技术、以及流态化技术在催化裂化、甲醇制烯烃等工业工艺中的应用。

研究方向:
    1. 气固两相流的多尺度模型:采用多尺度CFD模拟方法研究工业流化床催化反应器流体动力学;开发气固流化床反应器模型。
    2. 气固两相流非扰动测量技术:研究和开发适合于工业流化床装置的光、电非扰动测量技术。
    3. 气固流态化技术与应用:催化裂化、甲醇制烯烃等流态化工艺的优化;其它流态化催化新工艺开发与放大。


代表论著:

近期论文

In press

1.         Y. Yang, J. Xu, Z. Liu, Q. Guo, M. Ye, G. Wang, J. Gao, J. Wang, Z. Shu, W. Ge, Z. Liu, F. Wang, and Y.-W. Li, 2018. Progress in coal chemical technologies of China. Review in Chemical Engineering. Accepted.

2.         X. Yuan, H. Liu, M. Ye, and Z. Liu, 2018. Kinetic modeling of methanol to olefins process over SAPO-34 catalyst based on the dual-cycle reaction mechanism. AIChE Journal, Accepted

DOI: 10.1002/aic.16439

3.         M. Gao, H. Li, M. Yang, J. Zhou, X. Yuan, P. Tian, M. Ye, Z. Liu, 2018. A modeling study on reaction and diffusion in MTO process over SAPO-34 zeolites. The Chemical Engineering Journal. Accepted.

DOI: 10.1016/j.cej.2018.08.054

4.         K. Huang, S. Meng, Q. Guo, M. Ye, J. Shen, T. Zhang, W. Yang, Z. Liu, 2018. High-temperature electrical capacitance tomography for gas-solids fluidised beds. Measurement Science and Technology. Accepted.

DOI: 10.1088/1361-6501/aad641

5.         X. Yuan, H. Li, M. Ye, Z. Liu, 2018. Study of the coke distribution in MTO fluidized bed reactor with MP-PIC approach. The Canadian Journal of Chemical Engineering. Accepted.

DOI: 10.1002/cjce.23239

2018

6.         R. Liu, R. Xiao, M. Ye, Z. Liu, 2018. Analysis of particle rotation in fluidized bed by use of discrete particle model. Advanced Powder Technology. 29: 1655-1663.

DOI: 10.1016/j.apt.2018.03.032

7.         J. Zhong, J. Han, Y. Wei, S. Xu, Y. He, Y. Zheng, M. Ye, X. Guo, C. Song, Z. Liu, 2018. Increasing the selectivity to ethylene in MTO reaction by enhancing diffusion limitation in the shell layer of SAPO-34 catalyst. Chemical Communications. 54: 3146-3149.

DOI: 10.1039/C7CC09239C

8.         J. Zhang, B. Lu, F. Chen, H. Li, M. Ye, W. Wang, 2018. Simulation of a large methanol-to-olefins fluidized bed reactor with consideration of coke distribution. Chemical Engineering Science, 189: 212-220.

DOI: 10.1016/j.ces.2018.05.056

9.         徐星, 赵银峰, 叶茂, 刘中民, 2018. DMTO催化剂的空气再生动力学研究. 工业催化, 26: 54-59

DOI: 10.3969/j.issn.1008-1143.2018.07.011

10.      Q. Guo, S. Meng, D. Wang, Y. Zhao, M. Ye, W. Yang, Z. Liu, 2018. Investigation of gas-solids bubbling fluidized bed by electrical capacitance tomography with a modified Tikhonov regularization reconstruction technique. AIChE Journal, 64: 29-41.

DOI: 10.1002/aic.15879

11.      Q. Guo, S. Meng, Y. Zhao, L. Ma, D. Wang, M. Ye, W. Yang, Z. Liu, 2018. Experimental verification of solid-like and fluid-like states in the homogeneous fluidization regime of Geldart A particles. Industrial & Engineering Chemistry Research, 57: 2670-2686.

DOI: 10.1021/acs.iecr.7b04559

2017

12.      B. Lu, J. Zhang, H. Luo, W. Wang, H. Li, M. Ye, Z. Liu, J. Li, 2017. Numerical simulation of scale-up effects of MTO fluidized bed reactors. Chemical Engineering Science, 171: 244-255.

DOI: 10.1016/j.ces.2017.05.007

13.      X. Yuan, H. Li, M. Ye, Z. Liu, 2017. Comparative study of MTO kinetics over SAPO-34 catalyst in fixed and fluidized bed reactors. The Chemical Engineering Journal, 329: 35-44.

DOI: 10.1016/j.cej.2017.04.041

14.      J. Hao, Y. Zhao, M. Ye, Z. Liu, 2017. Attrition of methanol to olefins catalyst in jet cup. Powder Technology, 316: 79-86

DOI: 10.1016/j.powtec.2016.12.091

15.      Y. Lu, Z. Tong, D. H. Glass, W. J. Easson, M. Ye, 2017. Experimental and numerical study of particle velocity distribution in the vertical pipe after a 90o elbow. Powder Technology, 314: 500-509

DOI: 10.1016/j.powtec.2016.11.050

16.      Y. Zhang, R. Xiao, M. Ye, Z. Liu, 2017. A numerical study of the bubble induced pressure fluctuation in gas-fluidized beds. Powder Technology, 314: 387-399

DOI: 10.1016/j.powtec.2016.08.059

2016

17.      C. Li, M. Ye, Z. Liu, 2016. On the rotation of porous particle in simple shear flow with fluid inertia. Journal of Fluid Mechanics, 808: R3

DOI: 10.1017/jfm.2016.670

18.      罗琴, 张玉黎, 赵银峰, 叶茂, 刘中民, 2016. ECT测量A类颗粒初始流化特性.中南大学学报, 47: 3916-3921

DOI: 10.11817/j.issn.1672-7207.2016.11.039

19.      L.-T. Zhu, M. Ye, Z.-H. Luo, 2016. Application of filtered model for reacting gas-solid flows and optimization in a large-scale methanol-to-olefin fluidized-bed reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55: 11887-11899

DOI: 10.1021/acs.iecr.6b02819

20.      H. Li, M. Ye, Z. Liu, 2016. A multi-region model for reaction-diffusion process within a porous catalyst pellet. Chemical Engineering Science, 147: 1-12

DOI: 10.1016/j.ces.2016.03.004

21.      B. Lu, H. Luo, H. Li, W. Wang, M. Ye, Z. Liu, J. Li, 2016. Speeding up CFD simulation of fluidized bed reactor for MTO by coupling CRE model. Chemical Engineering Science, 143: 341-350

DOI: 10.1016/j.ces.2016.01.010

2015

22.      J. Hao, Y. Zhao, M. Ye, Z. Liu, 2016. Influence of temperature on fluidized-bed catalyst attrition behavior. Chemical Engineering & Technology, 39: 927-934

DOI: 10.1002/ceat.201500660

23.      J. Hao, Y. Zhao, M. Ye, Z. Liu, 2015. Attrition of methanol to olefins catalyst with high-velocity air jets at elevated temperature. Advanced Powder Technology, 26: 734-741

DOI: 10.1016/j.apt.2015.03.010

24.      L. Ying, X. Yuan, M. Ye, Y. Cheng, X. Li, Z. Liu, 2015. A seven lumped kinetic model for industrial catalyst in DMTO process. Chemical Engineering Research and Design, 100: 179-191

DOI: 10.1016/j.cherd.2015.05.024

25.      L. Ying, M. Ye, Y. Cheng, X. Li, 2015, Characteristics of coke deposition over a SAPO-34 catalyst in the methanol-to-olefins reaction. Petroleum Science and Technology, 33: 984-991

DOI: 10.1080/10916466.2015.1030081

26.      P. Tian, Y. Wei, M. Ye, Z. Liu, 2015. Methanol to olefins (MTO): from fundamentals to commercialization. ACS Catalysis, 5: 1922-1938

DOI: 10.1021/acscatal.5b00007

27.      Y. Zhang, Y. Zhao, M. Ye, R. Xiao, Z. Liu, 2015. Emulsion phase expansion of Geldart A particles in bubbling fluidized bed methanation reactors: a CFD-DEM study. Powder Technology, 275: 199-210

DOI: 10.1016/j.powtec.2015.01.064

2014

28.      罗琴, 赵银峰, 叶茂, 刘中民, 2014. 电容层析成像在气固流化床测量中的应用. 化工学报, 65: 2504-2512

DOI: 10.3969/j.issn.0438-1157.2014.07.012

29.      刘中民, 刘昱, 叶茂, 乔立功, 施磊, 马行美, 2014. 1.80 Mt/a甲醇进料DMTO工艺技术及其装置特点. 炼油技术与工程, 44: 1-6

2013

30.      Y. Zhao, H. Li, M. Ye, Z. Liu, 2013, 3D numerical simulation of a large scale MTO fluidized bed reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52: 11354-11364

DOI: 10.1021/ie303467k

1994-2013

31.      M. Ye, J. Wang, M.A. van der Hoef, and J.A.M. Kuipers, 2008. Two-fluid modeling of Geldart A particles in gas-fluidized beds. Particuology, 6: 540-548

DOI: 10.1016/j.partic.2008.07.005

32.      G. Czok, M. Ye, J.A.M. Kuipers, and J. Werther, 2005. Modeling of chemical vapor deposition in a fluidized bed reactor based on discrete particle simulation. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 3: A57

DOI: 10.2202/1542-6580.1234

33.      B. Potic, S.R.A. Kersten, M. Ye, M.A. van der Hoef, J.A.M. Kuipers, and W.P.M. van Swaaij, 2005. Fluidization with hot compressed water in micro-reactors. Chemical Engineering Science, 60: 5982-5990.

DOI: 10.1016/j.ces.2005.04.047

34.      M. Ye, M.A. van der Hoef, and J.A.M. Kuipers, 2005. The effects of particle and gas properties on the fluidization of Geldart A particles. Chemical Engineering Science, 60: 4567-4580

DOI: 10.1016/j.ces.2005.03.017

35.      G.J. Finnie, N.P. Kruyt, M. Ye, C. Zeilstra, and J.A.M. Kuipers, 2005. Longitudinal and transverse mixing in rotary kilns: a discrete element method approach. Chemical Engineering Science, 60: 4083-4091.

DOI: 10.1016/j.ces.2004.12.048

36.      M. Ye, M.A. van der Hoef, and J.A.M. Kuipers, 2005. From discrete particle model to a continuous model of GeldartA particles. Chemical Engineering Research and Design, 83: 833-843.

DOI: 10.1205/cherd.04341

37.      M. Ye, M.A. van der Hoef, and J.A.M. Kuipers, 2004. A numerical study of fluidization behavior of Geldart A particles using discrete particle model. Powder Technology, 139: 129-139.

DOI: 10.1016/j.powtec.2003.10.012

38.      陆勇, 叶茂, 朱伯友, 王式民, 2001. 应用光散射法测量雾化场粒子尺寸分布的研究. 激光杂志, 22: 51-54

39.      M. Ye, S. Wang, and Y. Xu, 1999. Inverse technique devised from modification of annealing-evolution algorithm for particle sizing by light scattering. Powder Technology, 104: 80-83.

DOI: 10.1016/S0032-5910(99)00043-1

40.      M. Ye, S. Wang, Y. Lu, T. Hu, Z. Zhu, and Y. Xu, 1999. Inversion of particle-size distribution from angular light-scattering data with genetic algorithms. Applied Optics, 38: 2677-2686

DOI: 10.1364/AO.38.002677

41.      叶茂, 王式民, 徐益谦, 1999. 光散射法测量微粒粒径分布的一种反演遗传算法. 工程热物理学报, 20: 632-636

42.      叶茂, 朱震, 陆勇, 王式民, 徐益谦, 1999. 颗粒粒径分布光散射反演问题的一种随机算法. 燃烧科学与技术, 5: 76-82

43.      王式民, 朱震, 叶茂, 陆勇, 陆永刚, 徐益谦, 1999. 光散射粒度测量中Mie理论两种改进的数值计算方法. 计量学报, 20: 279-285

44.      陆勇, 叶茂, 朱震, 王式民, 1999. 双光路光散射法在线测量粉尘浓度的实验研究. 东南大学学报自然科学版, 29: 69-73

45.      朱震, 叶茂, 陆勇, 陆永刚, 胡涛, 王式民, 1999. 光散射粒度测量中Mie理论的高精度算法. 光电子激光, 2: 135-138

46.      叶茂, 王式民, 朱德书, 姚寿广, 胡涛, 陆勇, 张小卫, 1998. 汽轮机叶片冲蚀试验中液滴尺寸分布的光散射测量. 华东船舶工业学院学报(自然科学版), 6: 18-23

47.      M. Ye, Y. Lu, T. Hu, S. Wang, Y. Xu, 1998. In-situ measurement of droplet size distribution by light scattering method. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 3: 418-422

DOI: 10.1007/BF02830042

48.      归柯庭, 郅育红, 叶茂, 施明恒, 1998. 用磁稳流化床过滤含尘气体的实验研究. 环境科学, 6:14-17

49.      朱震, 王式民, 叶茂, 陆永刚, 陆勇, 1998. 前向光散射粒子消光测量的校正. 激光杂志, 6: 32-35

DOI: 10.14016/j.cnki.jgzz.1998.06.009

50.      Y. Lu, M. Ye, Z. Zhu, S. Wang, and D. Xu, 1998. In-situ measuring the particle meansize and dust concentration by near-forward small angle light scattering. Journal of Southeast University, 2: 45-50

51.      王式民, 陆勇, 叶茂, 1997. 前向小角光散射法测量颗粒平均尺寸. 武汉大学学报理学版, 7: 691-696

DOI: 10.14188/j.1671-8836.1997.05.027




科研项目
2019/01-2021/12 国家自然科学基金重大研究计划集成项目“甲醇制烯烃过程介尺度机制与调控及其在新一代技术中的示范应用”(编号91834302), 项目负责人
2018/05-2021/04 国家重点研发计划课题“甲醇制芳烃工业示范”(编号2018YFB0604904),课题负责人
2018/02-2023/02 中国科学院变革性洁净能源关键技术与示范战略先导专项课题“甲醇制烯烃新技术及百万吨工业示范”(编号   XDA21030200),课题负责人
2014/01-2017/12 国家自然科学基金重点项目“甲醇制烯烃过程中介尺度催化剂积碳机理及调控机制研究”(编号91334205),项目负责人
2012/01-2017/12 中国科学院低阶煤清洁高效利用战略先导专项课题“甲醇制烯烃过程模拟”(编号XDA07080302),课题负责人
2012/01-2014/12 英国BP石油公司国际合作课题“甲烷化流化床反应器研究”,课题负责人
2010/06-2014/06 中国科学院百人计划择优支持课题“甲醇制烯烃流态化研究”,课题负责人


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沙发
发表于 2019-11-13 09:29:43 | 只看该作者
 10月18至20日,在中国青岛举行的以“创新引领新时代,化工迈向新未来”为主题的2019中国化工学会年会上,我所叶茂研究员荣获2019年度第十一届“侯德榜化工科学技术创新奖”
  叶茂长期在一线从事甲醇制化学品的新工艺及相关反应工程基础研究,先后参与完成了神华包头首套DMTO工业装置投料开车,甲醇制烯烃第二代(DMTO-II)技术工业性试验和首套工业装置投料开车,以及甲醇制丙烯(DMTP)、甲醇甲苯制对二甲苯联产烯烃、甲醇制烯烃第三代(DMTO-III)技术中试放大工作。
    “侯德榜化工科学技术奖”是为纪念著名科学家侯德榜先生一生为世界化学工业和化工科技事业发展所做的杰出贡献,同时为激励我国广大化工科学技术工作者投身于科教兴国的化工事业,由中国化工学会于1998年设立的我国化工领域权威奖项,以表彰化工领域的一线优秀科技工作者。

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