壁面正交各向热异性对微小型预混燃烧器稳燃性能及火焰传播特性的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51806158
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Flame stability is a key issue in the area of micro-combustion, which currently inhibits this technology from being commercially viable. Past studies in literature have proposed some means to improve flame stabilities, including changing the combustor’s structure, exerting external electric fields, using catalytic combustion, adjusting the fuel’s composition etc.. We have proposed another method, from the aspect of the thermal properties of the combustor itself, to use thermally orthotropic materials as the combustor walls. This method could enhance the preheating of the incoming mixture as well as decrease the transverse heat losses to the ambient, thereby improving the flame stability. In this project, we will perform further works both experimentally and numerically based on our preliminary studies, in order to comprehensively and quantitatively investigate the effects of thermally orthotropic walls on premixed flame stabilities (in terms of the flame stability limits and the resistance to heat losses to the ambient) and propagation behaviors (in terms of the flame stretching and flame propagation speed). Strategies of the optimal design will also be proposed. This study will hopefully enrich the theory of micro-combustion, as well as provide a guideline for the design of the small-scale combustors with thermally orthotropic walls, and such combustors in combination with other flame stabilization methods.
火焰的稳定性是微尺度燃烧领域的重要问题,制约着该技术未来的商业化应用。文献中已提出一些改善微小型燃烧器稳燃性能的方法:包括改变燃烧器结构、内充多孔介质、外加辅助电场、使用催化燃烧、以及调整燃料组分等方式。申请人从另一个角度——燃烧器本身的热物理性质——着手,提出使用正交各向热异性壁面材料的方法来增大燃烧器对未燃气体的预热及降低表面热损失,以提升燃烧器的稳燃性能。本项目拟在申请人前期工作的基础上,使用实验与数值模拟的方法,进一步全面定量地研究壁面正交各向热异性对微小型预混燃烧器稳燃性能(稳燃极限范围与对外界环境热损失的抵抗力)及火焰传播特性(火焰拉伸形态与传播速度)的影响机理,并提出优化控制稳燃性能的策略。研究成果以期能够丰富微尺度燃烧的理论体系,为这种使用正交各向热异性壁面类型的燃烧器,以及将来在此技术基础上结合其它稳燃技术的燃烧器设计提供理论指导。

结项摘要

火焰的稳定性是微尺度燃烧领域的重要问题,制约着该技术未来的商业化应用。以往研究中已提出一些改善微小型燃烧器稳燃性能的方法:包括改变燃烧器结构、内充多孔介质、外加辅助电场、使用催化燃烧、以及调整燃料组分等方式。本项目从另一个角度——燃烧器本身的热物理性质——着手,提出使用正交各向热异性壁面材料的方法来增大燃烧器对未燃气体的预热及降低表面热损失,以提升燃烧器的稳燃性能。在此研究中,项目团队使用实验与数值模拟的方法,全面研究了壁面正交各向热异性对不同燃料/氧化剂体系(氢气/空气、甲烷/空气、丙烷/空气)的微小型预混燃烧器的稳燃性能及火焰传播特性的影响。研究发现,调整各向热异性材料的轴向热导率对燃烧器稳燃极限的影响程度远远大于法向热导率。三个体系在保持法向热导率不变的情况下提升轴向热导率均能达到更大的高速稳燃极限。而维持轴向热导率不变的同时减小法向热导率,甲烷/空气与丙烷/空气体系在更小的热损失效应下获得了更大的高速稳燃极限;但氢气/空气体系的壁面预热作用由于受到一定程度的限制,呈现出相反的特征。另一方面,燃烧器壁面热导率的改变对各燃料/空气体系的低速稳燃极限影响比较有限。总体来说,各向热异性壁面材料的使用提高了外壁面临界对流换热系数,从而可以有效增强燃烧器对外界热损失的抵抗力。但相较于氢气/空气体系,正交各向热异性壁面材料更适用于甲烷/空气与丙烷/空气体系,对提升两者火焰稳定性的帮助更为显著。这些研究成果丰富了微尺度燃烧的理论体系,可以为这种使用正交各向热异性壁面类型的燃烧器,以及将来在此技术基础上结合其它稳燃技术的燃烧器设计提供理论指导。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(1)
Transient process of methane-oxygen diffusion flame-street establishment in a microchannel
微通道内甲烷-氧气扩散火焰街建立的瞬态过程
  • DOI:
    10.1007/s11708-021-0755-y
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Frontiers in Energy
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Kang Xin;Wang Yu
  • 通讯作者:
    Wang Yu
Numerical investigations on the methane-oxygen diffusion flame-street phenomena in a microchannel: Effects of wall temperatures, inflow rates and global equivalence ratios on flame behaviors and combustion performances
微通道中甲烷-氧气扩散火焰街现象的数值研究:壁温、流入速率和整体当量比对火焰行为和燃烧性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2020.118194
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Sun Bowen;Kang Xin;Wang Yu
  • 通讯作者:
    Wang Yu
A numerical study on premixed hydrogen/air flames in a narrow channel with thermally orthotropic walls
热正交各向异性壁窄通道内预混氢气/空气火焰的数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2019.11.230
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Zou Puyi;Deng Youcheng;Kang Xin;Wang Jianyong
  • 通讯作者:
    Wang Jianyong
径向微通道中非预混甲烷-空气火焰实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓友程;邹朴一;康鑫
  • 通讯作者:
    康鑫
A Versatile Numerical Tool for Simulating Combustion Features at Small-Scales
用于模拟小规模燃烧特征的多功能数值工具
  • DOI:
    10.1007/s11630-020-1300-8
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Journal of Thermal Science
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Kang Xin;Deng Youcheng;Wang Jianyong;Fan Aiwu
  • 通讯作者:
    Fan Aiwu

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其他文献

两亲聚合物/表面活性剂复合体系自乳化稠油研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-1803.2020.05.001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    日用化学工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    康鑫;康万利;朱彤宇;侯小雨;杨红斌;李梦栏;张敏
  • 通讯作者:
    张敏
绿色创新与工业企业绿色增长--基于广东的实证研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    科技管理研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯志军;杨朝均;康鑫
  • 通讯作者:
    康鑫
过渡金属元素X (X = Mn, Fe, Co, Ni) 掺杂对ZnO 基阻变存储器性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭家俊;董静雨;康鑫;陈伟;赵旭
  • 通讯作者:
    赵旭
两亲聚合物设计合成及其增效体系研究(VI)——两亲聚合物乳化作用
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-1803.2020.06.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    日用化学工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    康万利;康鑫;蒋海壮;李梦栏;杨红斌;Ketova Yulia A;Galkin Sergey V
  • 通讯作者:
    Galkin Sergey V
两亲聚合物设计合成及其增效体系研究(Ⅳ)--主客体包合作用
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-1803.2020.04.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    日用化学工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    康万利;张敏;张弘文;康鑫;杨红斌;王芳
  • 通讯作者:
    王芳

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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

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          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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