علی رسول زاده

دانشکده : فنی و مهندسی امام حسین (ع)
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
 
دکتری تخصصی: مهندسی شیمی- دانشگاه شیراز- 1391 تا 1397
کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی گرایش گاز- دانشگاه صنعتی شیراز- 1388 تا 1390
کارشناسی: مهندسی شیمی گرایش گاز- دانشگاه خلیج فارس بوشهر- 1383 تا 1387
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونيک: a.rasoolzadeh@bkatu.ac.ir
شماره تماس: 52721191 - 061
تاريخ بروزرساني: 1402/07/01

 

 

دوره پسا دکتری: دانشگاه شیراز 1397 تا 1399

 

مشارکت در پروژه­های صنعتی به عنوان مجری یا همکار

1- عنوان: بررسی و مدل­سازی حلالیت گازهای اسیدی در آمین­های مختلف برای پالایشگاه­های پارس جنوبی

همکاری به عنوان همکار طرح، 1392.

2- عنوان: بررسی و شبیه سازی ایستگاه­های تقلیل فشار گاز برون شهری بزرگ شهرستان شیراز و تعیین شرایط بحرانی تشکیل هیدرات در مسیر انتقال گاز

همکاری به عنوان مجری طرح، 1399

 

سابقه تدریس در صنعت

1- ترمودینامیک شیرین سازی گاز (آبان ماه 1394، پالایشگاه دوم، فاز دو و سه پارس جنوبی)

2- کاتالیست­های صنعتی (آذر ماه 1394، پالایشگاه دوم، فاز دو و سه پارس جنوبی)

3- پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز (شهریور ماه 1395، پالایشگاه دوم، فاز دو و سه پارس جنوبی)

4- شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی به کمک نرم افزار HYSYS پیشرفته (آذر ماه 1395، پالایشگاه دوم، فاز دو و سه پارس جنوبی)

5- شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی به کمک نرم افزار HYSYS پیشرفته (مهر ماه 1396، پالایشگاه سوم، فاز چهار و پنج پارس جنوبی)

6- پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز (اسفند ماه 1396، پالایشگاه سوم، فاز چهار و پنج پارس جنوبی)

7- ترمودینامیک شیرین سازی گاز (اردیبهشت ماه 1397، پالایشگاه دوم، فاز دو و سه پارس جنوبی)

8- فرآیند شیرین سازی گاز (تیر ماه 1397، پالایشگاه دوم، فاز دو و سه پارس جنوبی)

9- ترمودینامیک شیرین سازی گاز (مرداد ماه 1397، پالایشگاه پنجم، فاز نه و ده پارس جنوبی)

10- ترمودینامیک شیرین سازی گاز (شهریور ماه 1397، پالایشگاه ششم، فاز پانزده و شانزده پارس جنوبی)

11- ترمودینامیک شیرین سازی گاز (مرداد ماه 1398، مرکز آموزش جم ویژه کارکنان پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم)

12- پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز (دی ماه 1399، پالایشگاه ششم، فاز پانزده و شانزده پارس جنوبی)

13- فرآورش LPG (بهمن ماه 1399، پالایشگاه ششم، فاز پانزده و شانزده پارس جنوبی)

14- پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز (تیر ماه 1400، پالایشگاه پنجم، فاز پانزده و شانزده پارس جنوبی)

15- شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی به کمک نرم افزار HYSYS پیشرفته (مرداد ماه 1400، پالایشگاه گاز ایلام)

16- کاربرد مایعات یونی در صنایع نفت و گاز (شهریور ماه 1400، پالایشگاه گاز ایلام)

17- پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز (دی ماه 1400، پالایشگاه گاز پارسیان سپهر)

18- فرآیند پالایش گاز (بهمن ماه 1400، پالایشگاه گاز پارسیان سپهر)

19- پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز (اردیبهشت ماه 1401، پالایشگاه ششم، فاز پانزده و شانزده پارس جنوبی)

 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان (از شهریور 1401 تاکنون)

 

10 سال سابقه تدریس در دانشگاههای دولتی و آزاد شامل دروس:

1- انتقال حرارت پیشرفته

2- ترمودینامیک پیشرفته

3- سینتیک و راکتور پیشرفته

4- ریاضیات مهندسی پیشرفته

5- طراحی مبدل ها

6- ریاضی مهندسی

7- محاسبات عددی

8- طراحی سیستم­های تبرید

9- سوخت و احتراق

10- تقطیر چندجزیی

11- مکانیک سیالات 2

12- ترمودینامیک 1

13- ترمودینامیک 2

14- انتقال حرارت 1

15- انتقال حرارت 2

16- کاربرد انرژی­های خورشیدی

17- آزمایشگاه سیالات

18- کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

19- شیمی فیزیک مهندسی شیمی

20- انتقال حرارت هدایتی پیشرفته

21- پديده هاي انتقال الاينده ها درصنعت نفت و صنايع وابسته

22- تراکم انتقال و توزيع گاز

23- سوخت و احتراق پيشرفته

24- مقدمه اي بر سيالات محاسباتي

25- انتقال حرارت پيشرفته تشعشعي

26- محاسبات عددی پیشرفته

27- روش تحقیق

28- نيروگاه ها ( آبي، بخاري، گازي و هسته اي )

29- آزمایشگاه عملیات واحد

30- انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

31- عملیات گاز رسانی

32- کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

33- مکانیک سیالات 1

34- ترمودینامیک تعادل فازها

35- فرآیند گاز

36- فرآیند پتروشیمی

37- شیمی صنعتی 2

38- اصول محاسبات شیمی صنعتی

39- شیمی سطح و حالت جامد

40- مهارت­های حرفه­ای در مهندسی شیمی

41- شیمی صنعتی 1

42- شیمی نفت و گاز

43- شیمی صنایع معدنی

44- شیمی کاتالیست

 

زمینه­ های تحقیقاتی

 

1- سینتیک و ترمودینامیک هیدرات های گازی

2- ذخیره و انتقال هیدروژن

3- انرژی­های تجدیدپذیر

4- قوانین اختلاط و معادلات حالت

5- تعادل فازی

6- شبیه سازی با نرم افزار

7- شیرین سازی گاز

8- انتقال و توزیع گاز

9- ذخیره سازی گاز

10- رطوبت زدایی از گاز

11- ترمودینامیک آماری

12- توابع پتانسیل بین مولکولی

13- مایعات یونی

14- طراحی و مدل سازی

15- تئوری کاتالیست­ها

16- حلال­های سبز

17- سیالات دوفازی

18- مدل­های اکتیویته

 

مقالات ISI

 

1) Farniaei, M., Abbasi, M., Rasoolzadeh, A., & Rahimpour, M. R. (2013). Enhancement of methanol, DME and hydrogen production via employing hydrogen permselective membranes in a novel integrated thermally double-coupled two-membrane reactor. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 14, 158-173.

2) Farniaei, M., Abbasi, M., Rasoolzadeh, A., & Rahimpour, M. R. (2014). Performance enhancement of thermally coupling of methanol synthesis, DME synthesis and cyclohexane dehydrogenation processes: Employment of water and hydrogen permselective membranes via different recycle streams. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 85, 24-37.

3) Sedghamiz, M. A., Rasoolzadeh, A., & Rahimpour, M. R. (2015). The ability of artificial neural network in prediction of the acid gases solubility in different ionic liquids. Journal of CO2 Utilization, 9, 39-47.

4) Aliabadi, M., Rasoolzadeh, A., Esmaeilzadeh, F., & Alamdari, A. (2015). Experimental study of using CuO nanoparticles as a methane hydrate promoter. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 27, 1518-1522.

5) Rasoolzadeh, A., Javanmardi, J., Eslamimanesh, A., & Mohammadi, A. H. (2016). Experimental study and modeling of methane hydrate formation induction time in the presence of ionic liquids. Journal of Molecular Liquids, 221, 149-155.

6) Rasoolzadeh, A., & Shariati, A. (2017). Considering double occupancy of large cages in nitrogen and oxygen hydrates at high pressures. Fluid Phase Equilibria, 434, 107-116.

7) Moeini, H., Bonyadi, M., Esmaeilzadeh, F., & Rasoolzadeh, A. (2018). Experimental study of sodium chloride aqueous solution effect on the kinetic parameters of carbon dioxide hydrate formation in the presence/absence of magnetic field. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 50, 231-239.

8) Ghaedi, H., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2018). Experimental study and thermodynamic modeling of methane hydrate dissociation conditions in the simultaneous presence of BMIM-BF4 and ethanol in aqueous solution. Journal of Chemical & Engineering Data, 63(5), 1724-1732.

9) Parvaneh, K., Rasoolzadeh, A., & Shariati, A. (2019). Modeling the phase behavior of refrigerants with ionic liquids using the QC-PC-SAFT equation of state. Journal of Molecular Liquids, 274, 497-504.

10) Khayyat, Y., Esmaeilzadeh, F., & Rasoolzadeh, A. (2019). Minimum Miscibility Pressure Using the Multiple Mixing-cell Combined with the PC-SAFT Equation of State. Physical Chemistry Research, 7(1), 111-130.

11) Rasoolzadeh, A., Javanmardi, J., & Mohammadi, A. H. (2019). An experimental study of the synergistic effects of BMIM-BF4, BMIM-DCA and TEACl aqueous solutions on methane hydrate formation. Petroleum Science, 16(2), 409-416.

12) Rasoolzadeh, A., & Shariati, A. (2019). Hydrogen hydrate cage occupancy: A key parameter for hydrogen storage and transport. Fluid Phase Equilibria, 494, 8-20.

13) Rasoolzadeh, A., Aaldijk, L., Raeissi, S., Shariati, A., & Peters, C. J. (2020). Experimental investigation and thermodynamic modeling of xenon clathrate hydrate stability conditions. Fluid Phase Equilibria, 512, 112528.

14) Rasoolzadeh, A., Lameris, G. H., Raeissi, S., Shariati, A., & Peters, C. J. (2020). Experimental study and thermodynamic modeling of CCl4 + O2 and CCl4 + N2 hydrate equilibria. Fluid Phase Equilibria, 514, 112571.

15) Rasoolzadeh, A., Raeissi, S., Shariati, A., & Peters, C. J. (2020). Experimental measurement and thermodynamic modeling of methane solubility in triethylene glycol within the temperature range of 343.16–444.95 K. Journal of Chemical & Engineering Data, 65(8), 3866-3874.

16) Rasoolzadeh, A., Raeissi, S., Shariati, A., & Peters, C. J. (2020). Experimental measurements and thermodynamic modeling of high-pressure propane solubility in triethylene glycol. The Journal of Supercritical Fluids, 163, 104881.

17) Mehrabi, K., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2020). Thermodynamic modeling of clathrate hydrate stability conditions in the presence of amino acid aqueous solution. Journal of Molecular Liquids, 313, 113488.

18) Esmaeilzadeh, F., Hamedi, N., Karimipourfard, D., & Rasoolzadeh, A. (2020). An insight into the role of the association equations of states in gas hydrate modeling: a review. Petroleum Science, 17(5), 1432-1450.

19) Rasoolzadeh, A., Pedroso, A. C., Shariati, A., & Peters, C. J. (2020). Solubility of methane in octamethylcyclotetrasiloxane: Experimental measurement and thermodynamic modeling. Fluid Phase Equilibria, 522, 112701.

20) Irannezhad, H., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., Mehrabi, K., & Mohammadi, A. H. (2021). Semi-clathrate hydrate phase stability conditions for methane + TetraButylAmmonium Bromide (TBAB) / TetraButylAmmonium Acetate (TBAA) + water system: Experimental measurements and thermodynamic modeling. Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles, 76, 75.

21) Roostaei, M., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2021). Experimental determinations of the Complete Inhibition, the Slow Growth, and the Rapid Failure Regions of methane hydrate formation in the presence of Polyvinylpyrrolidone and Polyvinylcaprolactam aqueous solutions. Energy & Fuels, 35(5), 3780-3787.

22) Saberi, A., Alamdari, A., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2021). Insights into kinetic inhibition effects of MEG, PVP, and L-tyrosine aqueous solutions on natural gas hydrate formation. Petroleum Science, 18(2), 495-508.

23) Mehrabi, K., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2021). Effects of diethanolamine and ethylene glycol + diethanolamine aqueous solutions on methane hydrate stability conditions: Experimental measurements and thermodynamic modeling. Journal of Molecular Liquids, 328, 115472.

24) Rasoolzadeh, A., Bakhtyari, A., Sedghamiz, M. R., Javanmardi, J., Nasrifar, K., & Mohammadi, A. H. (2022). A thermodynamic framework for determination of gas hydrate stability conditions and water activity in ionic liquid aqueous solution. Journal of Molecular Liquids, 347, 118358.

25) Shariatrad, F., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2022). Experimental Measurement and Thermodynamic Modeling of the Wax Disappearance Temperature (WDT) for a Quaternary System of Normal Paraffins. ACS Omega, 7, 16928–16938.

26) Nasrifar, K., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Shoushtari, A. (2022). Experimental and Modeling of Methane + Propane Double Hydrates. Journal of Chemical & Engineering Data.

27) Rasoolzadeh, A., Mehrabi, K., Bakhtyari, A., Javanmardi, J., Nasrifar, K., & Mohammadi, A. H. (2022). Clathrate hydrates stability conditions in the presence of aqueous solutions of environmentally friendly sugar-derived compounds: A precise thermodynamic approach. Chemical Engineering Science, 260, 117862.

28) Rasoolzadeh, A., Bakhtyari, A., Mehrabi, K., Javanmardi, J., Nasrifar, K., & Mohammadi, A. H. (2022). Determination of clathrate hydrates stability conditions and water activity in aqueous solutions containing natural amino acid and its blend with ionic liquid, alcohol, and salt using a thermodynamic approach. Fuel, 326, 124960.

29) Valadan Zoj, A.M., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., & Mohammadi, A. H. (2022). Experimental measurement and thermodynamic modeling of methane hydrate dissociation conditions in the presence of diglycolamine aqueous solution. Industrial & Engineering Chemistry Research.

30) Rasoolzadeh, A., Bakhtyari, A., Mehrabi, K., Javanmardi, J., Nasrifar, K., & Mohammadi, A. H. (2022). Determination of clathrate hydrates dissociation conditions in the presence of gas dehydration, sweetening, and other nitrogenated additives using a predictive thermodynamic approach. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 107, 104773.

31) Bakhtyari, A., Mehrabi, K., Rasoolzadeh, A., Mofarahi, M., Lee. C. H. (2023). Generalized Viscosity Model Based on Free-volume Theory for Amino Acid Salt Solutions as Green CO2 Capture Solvents. Journal of Molecular Liquids, 383, 122176.

32) Bakhtyari, A., Rasoolzadeh, A., Mehrabi, K., Mofarahi, M., Lee. C. H. (2023). Facile estimation of viscosity of natural amino acid salt solutions: Empirical models vs artificial intelligence. Results in Engineering, 18, 101187.

33) Bakhtyari, A., Rasoolzadeh, A., Vaferi, B., Khandakar, A., (2023). Application of machine learning techniques to the modeling of solubility of sugar alcohols in ionic liquids. Scientific Reports, 13, 12161.

34) Hamidpour, S., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., Mohammadi, A.H. (2023). Impacts of Triethylene Glycol and Polyvinyl Caprolactam on Dissociation Conditions and Complete Inhibition Region of Methane Hydrate. Energy & Fuels, 37, 11902–11913.

35) Moradi, E., Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., Mohammadi, A.H. (2023). Thermodynamic consistency assessment of gas hydrates dissociation conditions in porous media. Fluid Phase Equilibria, 576, 113943.

 

 

مقالات در مجموعه همایش­ های خارجی

 

1) Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., Eslamimanesh A., & Mohammadi, A.M. Experimental study and modeling of methane hydrate formation induction time in the presence of ionic liquids. 26th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT) Kongresshotel Potsdam, Germany, October 7-10, 2012.

2) Javanmardi, J., Rasoolzadeh, A., Eslamimanesh A., & Mohammadi, A.M. Study of methane hydrate formation and dissociation kinetics in the presence of ionic liquids. International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2012) and 67th Calorimetry Conference, Rio de Janeiro, Brazil, August 5-10, 2012.

3) Rasoolzadeh, A., Javanmardi, J., Eslamimanesh A., & Mohammadi, A.M. Experimental study and modeling of methane hydrate formation induction time in the presence of ionic liquids. International Conference on Chemical Engineering and its Applications (ICCEA 12), Bangkok, Thailand, November 23-24, 2012.

4) Rasoolzadeh, A., & Shariati, A. The artificial neural network for gas hydrate equilibria. 27th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT) Eindhoven University of Technology, Netherlands, July 6-9, 2014.

5) Rasoolzadeh, A., & Shariati, A. Increasing the accuracy of gas hydrate equilibrium calculations. 27th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT) Eindhoven University of Technology, Netherlands, July 6-9, 2014.

6) Rasoolzadeh, A., & Shariati, A. Cage occupancy analysis of structure II hydrogen hydrate. XI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties for Process Design (EQUIFASE 2018) Cordoba, Argentina, October 22-25, 2018.

7) Rasoolzadeh, A., Aaldijk, L., Raeissi, S., Shariati, Khan, N., & Peters, C.J. A. Experimental study and thermodynamic modeling of Xenon clathrate hydrate equilibria. 21th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, CO, USA, June 20–25, 2021.

8) Rasoolzadeh, A., Lameris, G.H., Raeissi, S., Shariati, Khan, N., & Peters, C.J. A. Experimental study and thermodynamic modeling of CCl4 + O2 and CCl4 + N2 Hydrate Equilibria. 21th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, CO, USA, June 20–25, 2021.

 

 

 

 

 

 

 

افتخارات علمی

1- رتبه 18 کنکور سراسری دکتری تخصصی مهندسی شیمی سال 1391

2- نفر اول ورودی 88 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز

 

افتخارات بین المللی

داور ژورنال­های معتبر بین المللی اعم از:

Journal of Natural Gas Science and Engineering

Journal of Molecular Liquids

Petroleum Science and Technology

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1402-1403

روز / ساعت

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

ناهار و نماز

شیمی سطح و حالت جامد

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

اصول محاسبات شیمی صنعتی شیمی صنعتی 2

ناهار و نماز

برنامه نویسی کامپیوتر

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

اصول محاسبات شیمی صنعتی

مطالعه و پژوهش

ناهار و نماز

مطالعه و پژوهش شیمی سطح و حالت جامد

سه شنبه

برنامه نویسی کامپیوتر شیمی صنعتی 2

ناهار و نماز

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

ناهار و نماز

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0