开敞空间天然气爆炸超压与火焰加速传播的动力学耦合机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51674059
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0408.安全科学与工程
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

To assess the consequence of accidental natural gas explosions and take measures to prevent such accidents, it is necessary to fully understand the basic phenomenon and dynamic evolution during natural gas explosions. This project aims to study the effects of hydrodynamic and diffusional- thermal instabilities on spherically expanding flame acceleration through large scale experiments and combustion reaction kinetics theory. The dynamic couplings of flame acceleration and blast wave generation would be revealed by fractal theory. Based on the above experimental results, the quantitative blast wave prediction model would be developed. As a result, 3D CFD codes coupling the relationship between flame acceleration and blast wave generation, detailed chemical kinetics with a PDF transport approach, Reynolds stress transport model would be programmed. The present study will provide theoretical and technical support for prevention and mitigation of natural gas explosions.
只有充分地认识开敞空间天然气爆炸的基本现象,掌握天然气爆炸的动力学演化规律,才能有效地预测天然气泄漏爆炸引发的超压,进而有针对性制定爆炸安全防护措施,保障天然气的安全应用。本项目通过开敞空间天然气爆炸实验研究与传热传质、燃烧反应动力学理论分析,研究流体动力学不稳定性、热扩散不稳定性对开敞空间天然气爆炸火焰加速传播的动力学影响机制,利用分形理论揭示开敞空间天然气爆炸超压与火焰加速传播的动力学耦合规律,基于上述实验结果建立统一量化的开敞空间天然气爆炸超压预测理论,进而发展耦合火焰加速传播与爆炸超压相互作用、详细化学反应动力学机理与PDF输运模型、雷诺应力输运模型的开敞空间天然气爆炸三维数值计算模型,研究成果可为防控天然气泄漏引发爆炸危害提供理论支持与技术支撑。

结项摘要

本项目搭建多尺度开敞空间天然气爆炸试验平台,利用高速红外摄像技术和高频动态压力测量技术,研究了当量比和障碍物空间结构对天然气爆炸火焰传播行为和爆炸超压的影响规律,阐明了流体动力学不稳定和障碍物诱导湍流对火焰加速传播的影响机制,揭示了火焰加速传播和爆炸超压的耦合作用机理,建立了多因素扰动的开敞空间天然气爆炸超压预测模型,发展了开敞空间天然气爆炸三维数值计算模型。结果表明:流体动力学不稳定和障碍物诱导湍流均可加速火焰传播和增强爆炸超压,障碍物诱导湍流对火焰加速作用和对爆炸超压的增强效应明显高于流体动力学不稳定。流体动力学不稳定强烈依赖于火焰尺度,障碍物诱导湍流主要受竖直方向和水平方向方管数量控制。建立的多因素扰动爆炸超压预测模型可有效预测置障环境下的爆炸超压峰值。发展的耦合流体动力学不稳定和障碍物诱导湍流的三维数值计算模型可成功再现天然气爆炸火焰传播行为和爆炸超压特性。研究成果可为本质上防控天然气爆炸危害提供理论支持和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(37)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Inerting effect of carbon dioxide on confined hydrogen explosion
二氧化碳对密闭氢气爆炸的惰化作用
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2019.04.181
  • 发表时间:
    2019-08-23
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Li, Yanchao;Bi, Mingshu;Gao, Wei
  • 通讯作者:
    Gao, Wei
Hydrogen cloud explosion evaluation under inert gas atmosphere
惰性气体气氛下氢气云爆炸评价
  • DOI:
    10.1016/j.fuproc.2018.08.015
  • 发表时间:
    2018-11-01
  • 期刊:
    FUEL PROCESSING TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Li, Yanchao;Bi, Mingshu;Gao, Wei
  • 通讯作者:
    Gao, Wei
Inhibition evaluation of ABC powder in aluminum dust explosion
ABC粉对铝粉尘爆炸的抑制评价
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2018.07.045
  • 发表时间:
    2019-01-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Jiang, Haipeng;Bi, Mingshu;Gao, Wei
  • 通讯作者:
    Gao, Wei
Suppression of pulverized biomass dust explosion by NaHCO3 and NH4H2PO4
NaHCO3和NH4H2PO4抑制粉碎生物质粉尘爆炸
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2019.10.026
  • 发表时间:
    2020-03-01
  • 期刊:
    RENEWABLE ENERGY
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Jiang, Haipeng;Bi, Mingshu;Gao, Wei
  • 通讯作者:
    Gao, Wei
Combustion behaviors and temperature characteristics in pulverized biomass dust explosions
生物质粉粉尘爆炸燃烧行为及温度特性
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2018.01.063
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Renewable Energy
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Haipeng Jiang;Mingshu Bi;Bei Li;Bo Gan;Wei Gao
  • 通讯作者:
    Wei Gao

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其他文献

基于SD模型的流域分质水资源承载力预警研究
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    高伟
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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Investigation of upconversion and downconversion fluorescence emissions from beta-NaLn1F(4):Yb3+, Ln2(3+) (Ln1=Y, Lu; Ln2=Er, Ho, Tm, Eu) hexagonal disk system
β-NaLn1F(4):Yb3 , Ln2(3 ) (Ln1=Y, Lu; Ln2=Er, Ho, Tm, Eu) 六方盘系统上转换和下转换荧光发射的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    高伟;涂银勋;鹿盈;李贵安
  • 通讯作者:
    李贵安

其他文献

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高铁动车组车载电池热失控机理与防火抑爆技术研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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