高温高压下富氢燃料气的燃烧特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51406200
  • 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:
    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

The laminar flame speeds and lean flammability limits of hydrogen-rich fuel gas (hydrogen volume fraction> 50%) will be measured under simulated gas turbine conditions. The mechanism of hydrogen-rich fuel gas will be verified by the new experimental data. Firstly, the laminar flame speeds will be measured using the variable pressure dual chambered bomb experiments at 350-700 K initial temperature and 5-30 atm pressure. Then, the lean flammability limits will be measured by counterflow flame at both elevated pressure and temperature. The effects of temperature, pressure, equivalence ratio and H2/CO ratio on the laminar flame speeds and lean flammability limits of hydrogen-rich fuel gas will be investigated. Finnally, the mechainsm of hydrogen-rich fuel gas will be validated by the experimental data, and the complete data base will be provided to opitmize the gas turbine designs.
本申请在模拟燃气轮机实际工况条件下,对富氢燃料气(氢气体积分数>50%)的层流火焰传播速度和贫燃极限进行实验研究,并用得到的数据对高温高压富氢燃料气动力学机理模型进行数值验证。首先采用定压燃烧弹装置测量预热温度350-700K、压力5-30atm下的富氢燃料气层流火焰传播速度。然后利用高压对冲火焰实验台测量富氢燃料气的贫燃极限。研究温度、压力、当量比、H2/CO比对富氢燃料气层流火焰传播速度与贫燃极限的影响。最后,利用实验数据验证富氢燃料气动力学机理模型,并为富氢燃料气燃气轮机优化设计提供完整的基础数据。

结项摘要

DLN 燃烧室燃用富氢燃料气容易出现回火、吹脱、热声振荡等静态与动态不稳定性问题。混合物预混燃烧的层流火焰传播速度和贫燃极限的确定对于燃气轮机燃烧室的稳定工作非常关键。本项目对高温高压下富氢燃料气的层流火焰传播速度和贫燃极限进行实验研究,并用实验数据对富氢燃料气动力学机理进行数值验证。首先采用定压燃烧弹测量富氢燃料气层流火焰传播速度,研究温度、压力、当量比对富氢燃料气层流火焰传播速度的影响。然后采用数值模拟方法研究温度、压力、含氢量对富氢燃料气贫燃极限的影响。最后,利用实验数据验证富氢燃料气动力学机理模型,为富氢燃料气燃气轮机优化设计提供基础数据。依据上述研究,我们得出如下结论:1)层流火焰速度随压力的升高单调减小的主要原因在于三体抑制反应的增强和未燃气体质量密度的增大。2)层流火焰速度随温度的升高而增大是由于温度的增加导致绝热火焰温度增加和反应速率加快。3)CO2稀释能够显著降低层流火焰传播速度,预混气体的层流火焰传播速度随CO2稀释近似线性下降。4)虽然火焰传播速度对应的线性外插的模拟值和实验值之间存在偏差,但这些细小的偏差基本是合理可接受的,这表明了模拟值和球形火焰实验值的可靠性和正确性。5)富氢燃料气可燃极限随压力升高呈单调递增关系,提高预热温度可拓宽富氢燃料气的贫燃极限,随着燃料中氢气含量的增加,富氢燃料气稀释极限先增大后减小。.

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Laminar flame speed and Markstein length of syngas at normal and elevated pressures and temperatures
常压和高温下合成气的层流火焰速度和马克斯坦长度
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2014.08.004
  • 发表时间:
    2014-12-01
  • 期刊:
    FUEL
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Ai, Yuhua;Zhou, Zhen;Kong, Wenjun
  • 通讯作者:
    Kong, Wenjun
不同预热温度下H_2/CO/O_2/CO_2的层流火焰传播特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩敏超;艾育华;陈正;王岳;孔文俊
  • 通讯作者:
    孔文俊
Laminar flame speeds of H2/CO with CO2 dilution at normal and elevated pressures and temperatures
在常压和高温下稀释 CO2 的 H2/CO 层流火焰速度
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2015.01.083
  • 发表时间:
    2015-05-15
  • 期刊:
    FUEL
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Han, Minchao;Ai, Yuhua;Kong, Wenjun
  • 通讯作者:
    Kong, Wenjun

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其他文献

乙烯火焰的径向剪切干涉测温模拟研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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    吕伟
弱浮力下导线绝缘层着火先期特性的研究
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  • 期刊:
    工程热物理学报
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    --
  • 作者:
    汪凯;艾育华;王宝瑞;孔文俊
  • 通讯作者:
    孔文俊
DLN燃烧室的低频燃烧振荡现象研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王宝瑞;张永良;白创军;孔文俊;艾育华;王岳
  • 通讯作者:
    王岳
扩散张量磁共振成像数据分析的TBSS方法评价
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  • 发表时间:
    2017
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    刘哲星
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  • 期刊:
    工程热物理学报
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王宝瑞

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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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