地铁环控送风射流在间歇性受迫气流作用下的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50908147
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0803.建筑物理
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

地下轨道交通成为目前我国大中城市建设的重要内容,其建筑环境的舒适性和节能性亟待解决和提高。本项目抓住活塞风作用下影响地铁热环境特性的本质问题,抽象出送风射流在间歇性受迫气流作用下机理研究这一科学命题,研究内容如下:①拟通过耦合气流作用力分析和BLOCK模型思想,建立射流在间歇性受迫气流作用下的轨迹方程和温度分布模型,并分别通过液体示踪和实验室缩尺模型试验验证完善,构建耦合气流作用机理,填补地铁热环境和送风射流相关理论研究的空白。②通过现场实测、数值模拟等手段,分析耦合气流作用效果及其热环境的显著影响因素和影响规律。③在此基础上,建立后续应用子模型:具有优化参数的气流组织优化模型和有切换温度的自然冷源人工冷源切换模型。课题主要研究成果是后续理论研究的重要基础,从而为进一步完善地铁环控节能舒适运行提供基础理论保证,为地铁交通可持续发展和城市建设服务。

结项摘要

地下轨道交通已成为目前我国城市化建设进程的重要内容,其建筑环境的舒适性和节能性亟待解决和提高,项目对活塞风影响下地铁热环境气流组织的本质特征进行了研究,从机理和特性上解决了站台活塞风(间歇性受迫气流)与送风射流的耦合问题,并分析相应后续子模型。. 在机理研究中,建立了站台活塞风速度场贴附射流起始段和主体段数学模型;以此为基础、结合横流理论,建立了站台活塞风与送风射流等温耦合速度场数学模型和非等温耦合速度场温度场理论模型。速度场模型的特征参数为耦合轨迹、轨迹与水平面夹角、轴心速度和质量平均速度等,温度场建模的特征参数为轴心温度和质量平均温度等。并综合运用现场实测、液体缩尺模型试验验证了上述三个理论建模的正确性;运用理论求解、现场实测、液体缩尺模型试验和CFD数值模拟相结合的方法得到了上述三个理论建模的相应基本规律特性和变影响因素分析结果。其中两股射流耦合速度场轨迹随活塞风先向右偏移约30s、保持不变约40s,再向左偏移约30s。.在两个后续应用子模型研究中,站台热环境气流组织优化应用子模型运用CFD数值模拟七种不同因素下,站台活塞风与空调送风射流耦合作用下热环境变化特性,得出活塞风速、恒定冷量变空调送风温度和上下排热开启与否是优化站台热环境舒适性和节能性的有效方向。恒定冷量下适度提高空调送风温度导致空调送风速度的增加,能有效改善站台活塞风对送风射流的不良影响。此外,车站自然冷源与人工冷源切换子模型,一方面给出以室外温度为切换指标的站台公共区空调人工冷源与室外全新风自然冷源的耦合策略,以期充分利用室外自然冷源,减小空调开启时间;另一反面,针对区间盾构自然冷源与空调人工冷源的耦合策略,期望能够利用区间活塞风换取和输送新建地铁盾构蓄冷,以减少车站空调系统开启时间。其落脚点放在了新建地铁区间空气温度模拟、新建地铁区间盾构围岩层温度模拟和远期地铁区间温控上。. 在多种研究方法中,首次用到了液体缩尺模型试验的水流速度和盐水密度来描述复杂气体气流的速度和温度,具有较好的科学意义。. 课题主要机理研究成果部分填补了射流相关理论的空白,是后续相关研究的重要基础,进一步完善了地铁环控节能舒适运行所需的基础理论,基于机理研究基础的两个后续应用子模型研究搭起了理论研究与实际应用之间的桥梁,为地铁热环境的舒适节能服务,为地铁交通可持续发展和城市建设服务,有重要科学意义。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(9)
A measurement analysis of subway thermal environment characteristics of the coupling airflow between air-conditioning air supply and piston wind
地铁空调送风与活塞风耦合气流热环境特性测量分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    重庆大学学报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王丽慧;Li Zhiling;Du Xiaoming
  • 通讯作者:
    Du Xiaoming
室内多股羽流混合运动机理模型研究进展分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    建筑热能通风空调
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王昕;代运天;梁云
  • 通讯作者:
    梁云
大空间建筑轴对称烟气羽流上升时间分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燃烧科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄晨;尹航
  • 通讯作者:
    尹航
地铁活塞风井及迂回风道速度场特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    流体机械
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王丽慧;施逵;宋洁;郑懿;WANG Li-hui1,SHI Kui2,SONG Jie3,ZHENG Yi3(1.Univer;2.Shanghai Tunnel Engineering Rail Transit Design;3.Shanghai Shentong Rail Transit Research Consulti
  • 通讯作者:
    3.Shanghai Shentong Rail Transit Research Consulti
A novel system of the isothermal dehumidification in a room air-conditioner.Energy and Buildings
房间空调等温除湿的新型系统。能源与建筑
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Energy and Buildings
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Lihui Wang;Xing Han;Xu Zhang;Runping Niu
  • 通讯作者:
    Runping Niu

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其他文献

地铁区间中间风井事故通风工况下侧墙动态承压特性研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张雨蒙
菊芋叶绿体分离方法比较研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    钟启文
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    胡田伟
瘤胃保护性蛋氨酸对滩羔羊生长、消化、血清生化指标及胴体品质的影响
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1006-267x.2019.07.029
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    刘博;王丽慧;寇启芳;牛文智;张英慧;张桂杰
  • 通讯作者:
    张桂杰
高温天地铁车站空气运行温度的实测 与问卷优化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    暖通空调
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王丽慧;王博;高仁义;左沪;宋洁;郑懿;邹学成
  • 通讯作者:
    邹学成

其他文献

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王丽慧的其他基金

耦合了潮涌相变换热的多孔介质土体与地铁空气间能量互动演化机理及应用研究
  • 批准号:
    51878408
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    2018
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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

        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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