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教学科研人员

魏健健
魏健健 副教授|硕士生导师

电话: 0571-87953944

邮箱: weijzju@zju.edu.cn

地址: 低温楼309

简介

魏健健,副教授,博士毕业于香港大学机械工程系。主要从事于室内空气质量和低温传热等方面的研究,担任Building Simulation青年编委,Indoor Air, Journal of Hazardous Materials, Building and Environment, Journal of Aerosol Science and Technology等知名国际期刊审稿人。近5年,以第一作者或通讯作者发表SCI论文20余篇,其中ESI高被引文章5篇,谷歌学术被引近3000次;医工结合开展的呼吸道传染病传播机理研究,先后发表于 PNAS (IF: 12.777) 、Journal of Hazardous Materials (IF: 14.224) 和 Annals of Internal Medicine (IF: 51.598,钟南山院士是通讯作者) 等高影响力期刊。


教育经历:

2011/09-2015/10,香港大学,机械工程系,博士(HKPF获得者),导师:李玉国教授

2007/09-2011/06,浙江大学,能源工程学系,工程学士,导师:胡亚才教授


工作经历:

2021/01-至今,副教授,浙江大学能源工程学院

2017/02-2020/12,讲师,浙江大学能源工程学院

2015/11-2017/01,博士后,香港大学机械工程系,合作导师:李玉国教授


主要研究方向

  1. 室内空气质量:生物气溶胶,建筑通风

  2. 低温传热:液氢安全,低温浆体


科研

代表性研究

(1)基于空气动力学原理设计动物暴露装置,国际上首次实现动物暴露试验中不同粒径飞沫的准确、可控分离,揭示了不同亚型流感在空气传播过程的粒径效应;成果于美国科学院院刊(PNAS)发表。

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(2)通过呼吸道飞沫沉积研究,根据飞沫产生位置-病灶-沉积规律,表明<20µm飞沫是病人释放病毒的主要载体。

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(3)结合流行病学调研、PCR分析、示踪气体实验和CFD模拟验证了新冠病毒粪便气溶胶通过地漏跨楼层传播的可能性,相关成果于Annals of Internal Medicine发表(钟南山院士是通讯作者);通过自制病人呼气采样装置进行病人实验和环境采样,揭示了医院环境新冠多途径传播的可能性,相关成果发表于Journal of Hazardous Materials。

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纵向研究项目:

  • 耦合飞沫传输与病毒活性的呼吸道传染病传播风险量化研究,国家自然科学基金面上项目(52178092),主持

  • 基于飞机厕所污染物扩散行为的新型通风方式研究,浙江省自然科学基金(LY20E080018),主持

  • 呼吸道传染病传播过程中的飞沫粒径效应研究,国家自然科学基金青年基金(51808488),主持

  • 呼气过程飞沫在呼吸道内的沉积规律研究,中央高校基本科研业务经费项目,主持

  • 基于呼吸道的多途径传播模型评估学生办公室的通风效果,中央高校基本科研业务经费项目,主持

  • 针对新型冠状病毒传播机制的环境防控技术研发,浙江大学新冠专项,主研


横向研究项目:

  • 低温浆体高效制备技术,陕煤-秦岭基础科学研究五年行动计划,主持

  • ZQ-2甲烷贮箱自生增加过程仿真分析,浙江蓝箭航天空间科技有限公司,主持

  • 液氮快速气化的传热传质机理及精确控制技术研究,XXX,主持

  • 热力学排气与流体混合系统参数优化,北京控制工程研究所,主持

  • 液氢泛溢扩散行为的气象条件影响规律研究,主持

  • U12真空容器强度与稳定性二次分析及开发,杭氧,主持

  • 基于人体热羽流的佩戴式空气净化装置,上海伯永环保科技有限公司,主持

  • 疫苗可预防的呼吸道病毒的传播风险评估服务,广东省疾病预防控制中心,主持

  • 空调风机降噪提效的优化设计,浙江三新科技有限公司,主持

  • CFETR内外冷屏热流体结构分析优化,主研

  • Evaluation of multi-route transmission potential of COVID-19 in air cabin,波音,主研

  • A method to model contact surface infectious disease transmission in aircraft cabins,波音,主研


科研成果

代表性一作SCI文章:

  • Probable Evidence of Fecal Aerosol Transmission of SARS-CoV-2 in a High-Rise Building, Annals of Internal Medicine, 2020, 173(12):974-980  (IF: 51.598)

  • Defining the sizes of airborne particles that mediate influenza transmission in ferrets. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2018, 115(10):E2386-2392 (IF: 12.777) 

  • A novel partial lid for mechanical defeatherers reduced aerosol dispersion during processing of avian influenza virus infected poultry. PLoS ONE, 2019, 14(5):e0216478

  • Assessing the risk of downwind spread of avian influenza virus via airborne particles from an urban wholesale poultry market, Building and Environment, 2018, 127: 120-126

  • Human cough as a two-stage jet and its role in particle transport. PLoS ONE, 2017, 12 (1), e0169235

  • Airborne spread of infectious agents in the indoor environment. American Journal of Infection Control, 2016, 44(9 Suppl): S102-8

  • Low re-inhalation of the exhaled flow during normal nasal breathing in a pediatric airway replica. Building and Environment, 2016,  97: 40-47

  • Enhanced spread of expiratory droplets by turbulence in a cough jet. Building and Environment, 2015,  93: 86-96


代表性通讯作者SCI文章

  • Multi-route transmission potential of SARS-CoV-2 in healthcare facilities. Journal of Hazardous Materials, 2021, 402:123771 (IF: 14.224)

  • Multi-route respiratory infection: When a transmission route may dominate. Science of The Total Environment, 2021, 752: 141856

  • Numerical comparison of the efficiency of mixing ventilation and impinging jet ventilation for exhaled particle removal in a model intensive care unit, Buildign and Environment, 2021, 200:107955 

  • Building ventilation as an effective disease intervention strategy in a dense indoor contact network. PLOS ONE, 2016, 11(9), doi: 10.1371/journal.pone.0162481

  • Potential impact of a ventilation intervention for influenza in the context of a dense indoor contact network in Hong Kong. Science of the Total Environment, 2016, 569-570: 373-378

  • Evaporation and dispersion of respiratory droplets from coughing. Indoor Air, 2016, doi: 10.1111/ina.12297


其它代表性SCI文章

  • A study of the probable transmission routes of MERS-CoV during the first hospital outbreak in the Republic of Korea. Indoor Air, 2018, 28(1): 51-63

  • Numerical modelling of particle deposition in ferret airways: A comparison with humans. Aerosol Science and Technology, 2016: 1-11, doi: 10.1080/02786826.2016.1265913

  • Short-range airborne transmission of expiratory droplets between two people. Indoor Air, 2016, doi: 10.1111/ina.12314

  • Numerical investigation of wind-driven natrual ventilation performance in a multi-story hospital by coupling indoor and outdoor airflow. Indoor and Built Environment, 2015: 1-22

  • Potential airborne transmission between two isolation cubicles through a shared anteroom. Building and Environment, 2015, 89: 264-278 


著作

  • 《中国室内环境与健康研究进展报告 2018-2019》的《医院内呼吸道传染病的传播与防控》章节

  • Green Roofs (chapter) in Handbook of Energy Systems in Green Buildings, edited by Ruzhu Wang, Xiaoqiang Zhai. Springer Berlin Heidelberg, 2017


发明专利

  • 基于涡环原理的空调送风优化装置,ZL201810494952.1



教学与课程

工程热力学

本科生必修课程,春夏学期

CFD软件应用

本科生选修课程,秋学期

室内空气质量

研究生选修课程,春学期

建筑结构概论

本科生选修课程,冬学期