粉尘爆炸火焰传播异/均相燃烧控制机理转变过程的动力学机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51406023
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

This project aims to study the dynamics transition of flame propagation mechanism from devolatilization-controlled to kinetics-controlled in dust explosions. In the experiments, the microstructures of dust flames, considering the temperature profile and thickness of the preheat zone, thickness of the reaction zone, the thermodynamic characteristics of the preheated particles and dominant heat transfer, will be revealed with a combination of high-speed photography, band-pass filter, fine thermocouple, ion current probe and PIV technique. Subsequently, the critical conditions for flame propagation mechanism transition from devolatilization-controlled to kinetics-controlled will be clarified by regularly changing the particle thermal properties, particle size distributions and concentrations. Based on the above experimental results and theoretical analysis, the prediction model for flame propagation mechanism transition from devolatilization-controlled to kinetics-controlled will be developed. The present study will provide theoretical and technical support for prevention and mitigation of industrial dust explosions.
本项目研究粉尘爆炸中火焰传播机理由热解气化控制的异相燃烧向由化学反应控制的均相燃烧转变的过程,利用自主设计实验台,结合高速摄影系统、带通滤波片、微细热电偶、离子探针、PIV测量技术研究粉尘爆炸火焰的发展行为、阵面结构及预热粒子的热动力学特征等,揭示两种火焰传播控制机理下考虑预热区厚度、温度、燃烧区厚度、预热粒子的热动力学特性、主导传热模式的粉尘火焰微观精细结构;随之,通过有组织地改变粒子的热特性、粒径分布特性及浓度特性,获取粉尘火焰传播由热解气化控制向由化学反应控制转变的临界条件;基于实验结果、理论分析提出粉尘爆炸火焰传播机理转变准则预测模型。研究成果可为从本质上防控粉尘爆炸危害提供理论支持和技术支撑。

结项摘要

本项目研究粉尘爆炸火焰传播机理由热解气化控制的异相燃烧向由化学反应控制的均相燃烧转变的过程,利用自主设计粉尘爆炸火焰精细结构实验台,结合高速摄影系统、带通滤波片、PIV测量技术,研究粉尘爆炸火焰发展行为、阵面结构及预热粒子热动力学特征,揭示两种火焰传播控制机理下考虑预热粒子热动力学特性、主导传热模式的粉尘火焰微观精细结构。如果颗粒足够小或挥发性足够高,颗粒会快速气化和热解,形成均匀气体可燃物,火焰传播受化学反应机理控制,火焰前锋光滑与预混气体爆炸类似;对于大粒径或低挥发性颗粒,只有小粒子被完全热解,预热区气体可燃物浓度较低,火焰前锋结构复杂,由蓝色点火焰和发光火焰组成。火焰首先向邻近小颗粒传播,小颗粒完全热解,局部预混火焰继续加热较大颗粒,形成局部扩散火焰,即孤立蓝色发光点。通过有组织地改变粒子的热特性、粒径分布特性及浓度特性,得到粉尘爆炸火焰传播由热解气化控制向由化学反应控制转变的临界条件。特征时间尺度分析表明Damköhler数是表征粉尘爆炸火焰传播机理转变的关键参数,当Damköhler数小于1时,燃烧反应速率控制火焰传播过程;当Damköhler数大于1时,热解气化控制火焰传播过程。研究成果可为从本质上防控粉尘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(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Flame propagation mechanisms in dust explosions
粉尘爆炸中的火焰传播机制
  • DOI:
    10.1016/j.jlp.2014.12.021
  • 发表时间:
    2015-07-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Gao, Wei;Mogi, Toshio;Dobashi, Ritsu
  • 通讯作者:
    Dobashi, Ritsu
Flame propagation through zirconium particles coated with different ratios of Fe3O4
火焰在涂有不同比例 Fe3O4 的锆颗粒中传播
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2015.01.082
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Fuel
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Wei Gao;Qi Zhou;Jinhua Sun
  • 通讯作者:
    Jinhua Sun
Flame propagation behaviors of nano- and micro-scale PMMA dust explosions
纳米和微米级 PMMA 粉尘爆炸的火焰传播行为
  • DOI:
    10.1016/j.jlp.2015.12.010
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Journal of Loss Prevention in the Process Industries
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Xinyan Zhang;Jianliang Yu;Xingqing Yan;Qiaofeng Xie;Wei Gao
  • 通讯作者:
    Wei Gao
Characteristics of vented nano-polymethyl methacrylate dust explosions
纳米聚甲基丙烯酸甲酯粉尘爆炸的特点
  • DOI:
    10.1016/j.powtec.2015.06.011
  • 发表时间:
    2015-10-01
  • 期刊:
    POWDER TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Gao, Wei;Yu, Jianliang;Wang, Bing
  • 通讯作者:
    Wang, Bing
气流特征对水平长管内石松子粉尘爆炸火焰结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    爆炸与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高伟;阿部俊太郎;荣建忠;土桥律
  • 通讯作者:
    土桥律

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  • 通讯作者:
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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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