环境属性和燃料属性对液滴蒸发过程的协同作用机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91741121
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

This project sticks closely to the strategic needs of Major Research Plan from the National Science Foundation of China-“Fundamental Investigation of Turbulent Combustion for Engines”, which aims to achieve a stable, efficient and clean fuel combustion under complex ambient conditions and confined space. It is noted that the research aspects of project are droplet evaporation and the formation of mixed fuel vapor. The research applies the high-resolution test techniques and the high-precision direct numerical simulation to study the single droplet evaporation characteristics of small molecular alcohols and macro-molecular hydrocarbons under the synergistic effects of ambient pressure, temperature and turbulence fields experimentally and numerically. The object of this research is to the effect of high temperature and pressure and turbulence on droplet evaporation, especially the heat and mass transfer characteristics under the collision of turbulent micro-scale vortex and droplet, thus acquiring the quantitative description of droplet evaporation characteristics under the synergistic effects of environment and fuel properties. Meanwhile, the effects of aerodynamic force, turbulence force, surface tension, and viscous force on droplet deformation and breakup are also to be studied to reveal the synergistic effects of environment and fuel properties on droplet deformation and breakup. As a whole, this research aims to enrich and develop the droplet evaporation mechanism and model, thus supporting for the development of controllable combustion technologies of advanced engines theoretically and making a contribution to the enhancement of the international influence in the combustion research community.
本项目紧扣“面向发动机的湍流燃烧基础研究”重大研究计划的战略需求:实现受限空间、复杂环境条件下燃油稳定、高效、清洁的燃烧,从燃料液滴蒸发及混合气形成的研究角度出发,利用高分辨率实验测试技术和高精度直接数值模拟方法,开展压力场、温度场和湍流场等多场量耦合作用下单质小分子醇类燃料和大分子碳氢燃料的单液滴蒸发过程试验和数值模拟研究。阐明高温高压条件下湍流对液滴蒸发特性的影响规律,尤其是微尺度涡团与液滴碰撞作用下的传热传质特性,获得适用于宽压力、温度范围并能综合表征气相湍流属性和液相燃料属性耦合作用的液滴蒸发特性的定量描述。探讨气相湍流力和液相表面张力博弈下产生液滴变形和表面剥离等失稳过程中液滴热边界层和组分边界层的演变规律,揭示环境属性和燃料属性对液滴蒸发过程的协同作用机理,丰富和发展液滴蒸发理论和模型,为我国发动机可控燃烧技术的发展提供理论支撑,为提升我国在燃烧研究领域的国际地位作出贡献。

结项摘要

本项目紧扣“面向发动机的湍流燃烧基础研究”重大研究计划的战略需求:实现受限空间、复杂环境条件下燃油稳定、高效、清洁的燃烧,从燃料液滴蒸发及混合气形成的研究角度出发,利用高分辨率实验测试技术和高精度直接数值模拟方法,开展压力场、温度场和湍流场等多场量耦合作用下单质小分子醇类燃料和大分子碳氢燃料的单液滴蒸发过程试验和数值模拟研究。.本项目建立了压力场、温度场、湍流场等场量参数独立可控的试验系统,获得了各向同性、均匀的湍流场。建立了高温高压单液滴蒸发试验系统,完成了单质小分子醇类燃料和大分子碳氢燃料蒸发和微爆特性实验研究,发现了环境压力对燃油蒸发的抑制或促进作用与燃油的临界温度有关,揭示了不互溶乳化油液滴和互溶多组分燃油液滴的微爆特性差异和影响机理。.建立了耦合流体体积法(VOF)和水平集法(LS)优点的CLSVOF方法的气液两相流界面捕捉模型,在保证质量守恒的同时还确保界面曲率的求解精度,并将蒸发速率作为气液相界面处的阶跃条件,构建了一种可模拟液滴蒸发过程中发生形态突变的液滴蒸发模型,考虑了燃料变物性参数的影响,通过界面处的气液相平衡模型,获取界面处气相和液相浓度之间的关系,实现了液滴蒸发过程的气液两相流联合模拟,通过相关的实验数据及理论对模型进行了传热传质校核与动力性校核,验证了模型的准确性。.利用直接数值模拟方法建立的模型,开展了高温对流环境下正十六烷液滴的蒸发过程数值模拟研究,获得了完整的速度、温度和组分场等场量参数,揭示了环境对流下液滴热边界层和组分边界层的演变规律,定量分析了热边界层和组分边界层对蒸发过程的作用机理,系统研究了环境温度、对流速度对液滴传热传质过程的影响,对比了表征传热传质速率的无量纲Sh数和Nu数的变化规律,获得环境参数对传热传质过程影响的定量描述。考虑非理想溶液的气液相平衡,探究了不同环境温度和压力下燃油属性对蒸发特性的影响。为我国发动机可控燃烧技术的发展提供了理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(1)
Numerical simulation of heat and mass transient behavior of single hexadecane droplet under forced convective conditions
强制对流条件下单个十六烷液滴热质瞬态行为的数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120736
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Ni Z;Hespel C;Han K;Fabrice F
  • 通讯作者:
    Fabrice F
The non-ideal evaporation behaviors of ethanol/heptane droplets: Impact on diameter, temperature evolution and the light scattering by droplet at the rainbow angle
乙醇/庚烷液滴的非理想蒸发行为:对直径、温度演变和彩虹角下液滴光散射的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120401
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhaojing Ni;Canille Hespel;Kai Han;Fabrice Foucher
  • 通讯作者:
    Fabrice Foucher
An experimental study of the puffing and evaporation characteristics of acetone-butanol-ethanol (ABE) and diesel blend droplets
丙酮-丁醇-乙醇(ABE)与柴油混合液滴的膨化和蒸发特性实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2019.06.068
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Han Kai;Pang Bo;Zhao Changlu;Ni Zhaojing;Qi Zhengda
  • 通讯作者:
    Qi Zhengda
Numerical simulation of droplet evaporation characteristics of multi-component acetone-butanol-ethanol and diesel blends under different environments
不同环境下多元丙酮-丁醇-乙醇与柴油混合物液滴蒸发特性的数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2018.05.038
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Fuel
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Ni Zhaojing;Han Kai;Zhao Changlu;Chen Hao;Pang Bo
  • 通讯作者:
    Pang Bo
柴油混合燃料液滴微爆现象及规律实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐正达;韩恺;倪兆静
  • 通讯作者:
    倪兆静

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其他文献

柴油、正丁醇及其混合燃料单液滴蒸发特性的试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张付军;韩恺;王英敏;杨波
  • 通讯作者:
    杨波
六组分替代柴油的单液滴蒸发特性模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩恺;宋国倩;马小康;杨波
  • 通讯作者:
    杨波
求解混沌映射不变分布的符号计算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    数学的实践与认识
  • 影响因子:
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  • 作者:
    马猛;郑浩然;韩恺;王煦法;陈双平
  • 通讯作者:
    陈双平
一种扰动自适应的鲁棒预测控制算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱积新;赵均;韩恺;徐祖华
  • 通讯作者:
    徐祖华
不考虑液相化学反应的苄基叠氮复合柴油液滴蒸发特性仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩恺;宋国倩;张付军;李玉川
  • 通讯作者:
    李玉川

其他文献

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韩恺的其他基金

叠氮复合柴油单液滴蒸发特性及气爆雾化机理研究
  • 批准号:
    51306021
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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

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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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