![]() |
Сербін Сергій Іванович
Професор кафедри турбін Доктор технічних наук, професор Е-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua ORCID: 0002-3423-2681 Scopus ID: 15077054900 Web of Science ID: T-5503-2017 Scholar Google: https://bit.ly/3F9bd9i |
|---|
Основні навчальні дисципліни:
Основи наукових досліджень; Теорія робочих процесів газотурбінних агрегатів; Плазмохімічні системи турбінних двигунів; Теорія турбін; Актуальні проблеми енергетичного машинобудування; Екологічні проблеми газотурбінних двигунів.
Сфера наукових інтересів:
Математичне моделювання та прогнозування викидів екологічно шкідливих компонентів газотурбінними двигунами і котлоагрегатами; проєктування і розробка паливоспалюючих пристроїв нового покоління.
Сербін Сергій Іванович закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут у 1981 р. за спеціальністю «Турбінобудування». Кандидат технічних наук з 1985 року. Вчене звання доцента кафедри суднового енергетичного устаткування і турбоагрегатів присвоєно у 1992 р. Доктор технічних наук з 1999 року. Дисертацію «Підвищення ефективності суднових паливоспалюючих пристроїв з системами плазмохімічного і пульсуючого горіння» захистив у 1999 р. на засіданні спеціалізованої Вченої раді при Українському державному морському технічному університеті. Вчене звання професора кафедри турбін присвоєно у 2002 р.
Професійний досвід:
2009 — теперішній час: директор Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК.
2014 — 2017: завідувач кафедри турбін НУК.
У 2010 — 2013 приймав участь в US Civilian Research & Development Foundation: CRDF program.
1999 — 2009: професор кафедри турбін НУК.
У 2006 приймав участь в U.S. Department of Energy Program.
1990 — 1999: доцент кафедри суднового енергетичного обладнання та турбоагрегатів Українського державного морського технічного університету.
Fulbright Grant — 1994-1995.
Rockefeller Foundation Grant — 1997.
1989 -1990: старший викладач кафедри суднового енергетичного обладнання та турбоагрегатів НУК.
1985 -1989: науковий співробітник, асистент кафедри суднового енергетичного обладнання та турбоагрегатів МКІ.
1984 -1985: інженер, лабораторія підготовки і спалювання палив МКІ.
Досягнення:
Академік Академії наук суднобудування України.
Академік Міжнародної Академії морських наук, технологій та інновацій.
Член-кореспондент Академії інженерних наук України.
Член американського інституту горіння.
Член Фулбрайтівського товариства.
1982 — теперішній час: 10 монографій, 10 навчальних посібників, біля 30 патентів, більше 400 статей в наукових виданнях.
Міжнародні проєкти:
2019-2020: науковий керівник міжнародного наукового проєкту з Jiangsu University of Science and Technology (Китай).
2007-2015: науковий керівник більше 10 успішно завершених контрактів з Harbin Marine Boiler & Turbine Research Institute (Китай) в області низькоемісійних камер згоряння ГТД.
2010-2013: науковий керівник міжнародного проекту US Civilian Research & Development Foundation “CRDF CGP 2009 Climate Change & Energy”.
2006: приймав участь в U.S. Department of Energy / Initiatives for Proliferation Prevention Program.
1997: Rockefeller Foundation Grant.
1994-1996: Fulbright Grant.
Патенти:
1982 — теперішній час: біля 30 патентів.
Основні розробки:
2009 — теперішній час: низькоемісійні камери згоряння для газотурбінних двигунів потужністю 2,5-32 МВт, плазмові пристрої різного призначення потужністю від 60 Вт до 200 кВт.
1999 -2009: розробка теорії інтенсифікації процесів горіння в суднових камерах згоряння. Реалізація розробок, що базуються на використанні низькотемпературної плазми.
1990 -1999: розробка та впровадження плазмових систем для газотурбінних двигунів і котлоагрегатів ГТ-750-6М, ГТК-10, ГТН-25, ГТН-16, ГПУ-6, ГПА-16, ГПА-6,3, ГПА-25, ДЕ-25/14, КВГМ-50, ТВГМ-30, ДЕ-10/13, ПТВМ-50, DQ-3.
1989 -1990: приймав участь з розробці та провадженні першої в світі системи плазмового займання для газотурбінних двигунів.
Головний редактор наукових видань:
Збірник наукових праць НУК
Shipbuilding and marine infrastructure (http://old.nuos.edu.ua/science2/periodical-scientific-publications/)
Член редколегії наукового видання:
Polish Maritime Research (https://wimio.pg.edu.pl/en/pmr) (Poland)
Найбільш важливі публікації (Scopus h-index = 17, загальна кількість цитувань 453 в 175 документах):
[1] S. I. Serbin, I. B. Matveev, G. B. Mostipanenko, “Investigations of the Working Process in a “Lean-Burn” Gas Turbine Combustor With Plasma Assistance,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 39, no. 12, pp. 3331-3335, 2011.
[2] I. Matveev, S. Serbin, “Investigation of a reverse-vortex plasma assisted combustion system,” Proc. of the ASME 2012 Heat Transfer Summer Conf., Puerto Rico, USA, HT2012-58037, pp. 133-140, 2012.
[3] I. B. Matveev, N. V. Washcilenko, S. I. Serbin, N. A. Goncharova, “Integrated Plasma Coal Gasification Power Plant,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 41, no. 12, pp. 3195-3200, 2013.
[4] S. I. Serbin, I. B. Matveev, N. A. Goncharova, “Plasma Assisted Reforming of Natural Gas for GTL. Part I,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 42, no. 12, pp. 3896-3900, 2014.
[5] I. B. Matveev, S. I. Serbin, N. V. Washchilenko, “Sewage-to-Power,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 42, no. 12, pp. 3876-3880, 2014.
[6] I. B. Matveev, S. I. Serbin, V. V. Vilkul, N. A. Goncharova, “Synthesis Gas Afterburner Based on an Injector Type Plasma-Assisted Combustion System,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 43, no. 12, pp. 3974-3978, 2015.
[7] S. I. Serbin, I. B. Matveev, G. B. Mostipanenko, “Plasma Assisted Reforming of Natural Gas for GTL: Part II — Modeling of the Methane-Oxygen Reformer,” IEEE Trans. Plasma Sci.,vol. 43, no. 12, pp. 3964-3968, 2015.
[8] S. I. Serbin, A. V. Kozlovskyi, and K. S. Burunsuz, “Investigations of non-stationary processes in low emissive gas turbine combustor with plasma assistance,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 44, no. 12, pp. 2960-2964, 2016.
[9] I. B. Matveev, S. I. Serbin, N. V. Washchilenko, “Plasma-assisted treatment of sewage sludge,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 44, no. 12, pp. 30232-3027, 2016.
[10] I.B. Matveev, S. I. Serbin, N.V. Washchilenko, “New Combined-Cycle Gas Turbine System for Plasma-Assisted Disposal of Sewage Sludge,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 45, no. 12, pp. 3100-3104, 2017.
[11] I.B. Matveev, S.I. Serbin, N.A. Goncharova, M. Rosenberg, “Investigation of the Boron Particles Behavior in ICP/RF Plasma,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 45, no. 12, pp. 3105-3109, 2017.
[12]. Cherednichenko O., Serbin S. Analysis of Efficiency of the Ship Propulsion System with Thermochemical Recuperation of Waste Heat // Journal of Marine Science and Application, 2018. – Issue 17(1). – Pp. 122-130.
[13]. Cherednichenko O., Serbin S., Dzida M. Application of thermo-chemical technologies for converging of associated gas in diesel-gas turbine installations for oil and gas floating units // Polish Maritime Research, 2019. – Vol. 26. – No. 3 (103). – P. 181-187.
[14] Cherednichenko O., Serbin S., Dzida M. Investigation of the Combustion Processes in the Gas Turbine Module of an FPSO Operating on Associated Gas Conversion Products // Polish Maritime Research, 2019. – Vol. 26. – No. 4 (104). – P. 149-156.
[15] I. B. Matveev, S. I. Serbin, “Synthesis of nitrogen oxides in ICP/RF plasma,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 47, no. 1, P. 47-51, 2019.
[16] Serbin S., Diasamidze B., Dzida M. Investigations of the working process in a dual-fuel low-emission combustion chamber for an FPSO gas turbine engine // Polish Maritime Research, 2020. – Vol. 27. – No. 3 (107). – P. 89-99.
[17] Serbin S., Burunsuz K. Numerical study of the parameters of a gas turbine combustion chamber with steam injection operating on distillate fuel // International Journal of Turbo and Jet Engines, 2020. DOI: https://doi.org/10.1515/tjeng-2020-0029, Published online: 17 Sep 2020.
[18] I. B. Matveev, S. I. Serbin, “A multitorch RF plasma system as a way to improve temperature uniformity for high power applications,“ IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 48, no. 2, pp. 332-337, 2020.
[19] Serbin S., Washchilenko N., Cherednichenko O., Burunsuz K., Dzida M., Chen D. Application analysis of a hybrid solid oxide fuel cell-gas turbine system for marine power plants // Ships and Offshore Structures, 2021, Accepted 30 Dec 2020, Published online: 04 Feb 2021, https://doi.org/10.1080/17445302.2021.1880764.
[20]. Chen D., Zou Y., Shi W., Serbin S., You H. Proton exchange mem-brane fuel cells using new cathode field designs of multi-inlet shunt intake design // International Journal of Energy Research, 2021, First published: 05 February 2021, https://doi.org/10.1002/er.6489.