热瞬变对高温受热管蒸汽侧氧化膜脱落的影响研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51176031
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0601.工程热力学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

高温受热管蒸汽侧氧化膜的脱落直接影响相关系统工作的安全性,引起其脱落的主要原因是氧化膜承受了过大的热应力。以往研究未考虑热瞬变过程对氧化膜热应力的影响,申请人在前期研究中已发现,热瞬变初始阶段氧化膜的热应力会大于稳态热应力,对氧化膜的脱落有重要影响。本项目将在已有工作基础上,一方面建立M层复合圆筒壁非稳态传热及热应力的解析模型,研究热瞬变过程对氧化膜脱落的影响机理,寻求管壁两侧流体参数的瞬态危险变动速率理论计算方法;另一方面,对受热管段的金属、管内蒸汽、管外流体以及蒸汽侧氧化膜进行三维多场耦合分析,研究热瞬变过程中受热管进口蒸汽参数和管外流体参数变化时,氧化膜热应力和应变的响应情况,揭示受热管外部参数对氧化膜剥落的影响规律,从而得到外部参数的允许变动速率计算方法。本项目在研究蒸汽侧氧化膜的脱落方面具有重要的理论意义,同时对高温受热管的选材、结构设计、流体参数控制等具有实际应用价值。

结项摘要

高温受热管蒸汽侧氧化膜发生脱落将严重影响发电机组的安全经济运行。目前相关研究主要集中在受热管管材的蒸汽氧化动力学方面,而关于氧化膜脱落的研究相对较少,这不仅无法满足在役发电机组提高安全性和经济性的迫切要求,同时也制约了未来机组向更高参数方向的进一步发展。在此背景下,本项目采用解析建模、数值模拟和实验研究相结合的方法系统研究了热瞬变对受热管蒸汽侧氧化膜脱落的影响,主要内容包括以下三方面。.(1)开展基于声发射检测技术的蒸汽侧氧化膜拉伸失效实验,提出了一种利用声发射信号的特征峰频来识别基体塑性变形、氧化膜开裂以及氧化膜/基体界面分离等行为的新方法。利用该方法可及时捕捉实验中氧化膜首次开裂的瞬间,进而确保准确测量出氧化膜的临界开裂应变。该方法成功克服了传统原位SEM观测法无法直接观测到尚未扩展至氧化膜表面的裂纹或因存在观测滞后而影响临界开裂应变等的测量的问题。.(2)建立稳态应力模型,计算分析了停机降负荷过程中T22、T91和TP347H合金受热管蒸汽侧氧化膜的受力特点及可能的失效形式。建模时考虑了管壁金属和蒸汽侧氧化膜热膨胀系数的温度依赖性以及沿径向各点计算自由热应变所使用的参考温度的差异,相比于现有模型可以得到更准确的计算结果。模型计算结果和分析结论可为解决受热管蒸汽侧氧化膜脱落问题提供理论依据,并为机组安全降负荷策略的制定提供关键数据。.(3)建立受热管蒸汽侧氧化膜失效概率分析模型,计算分析了蒸汽温度以不同形式快速降低时,T92合金受热管蒸汽侧氧化膜的径向开裂概率。模型采用最新一代氧化膜失效判别准则,并考虑了受热管几何形状、管壁金属和氧化膜的机械和热物性参数、氧化膜内物理缺陷尺寸等存在的不确定性。计算说明,通过合理控制蒸汽温度降低过程,可有效降低蒸汽侧氧化膜发生径向开裂的可能性。.本项目研究不仅对保障火电机组安全经济运行有重要应用价值,而且在核电、冶金、化工等领域也有很好的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(0)
蒸汽侧氧化膜对锅炉T91钢管蠕变断裂寿命的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    边彩霞;周克毅;朱正林;胥建群
  • 通讯作者:
    胥建群
锅炉水冷壁节流孔板结构对结垢的影响及其优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    喻兰兰;周克毅;汤妍
  • 通讯作者:
    汤妍
On the failure of steam-side oxide scales in high temperature components of boilers during unsteady thermal processes
非稳态热工过程中锅炉高温部件汽侧氧化皮失效的探讨
  • DOI:
    10.1016/j.jlp.2012.08.004
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Loss Prevention in the Process Industries
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Huang, Jun-Lin;Zhou, Ke-Yi;Xu, Jian-Qun;Bian, Cai-Xia
  • 通讯作者:
    Bian, Cai-Xia
电站给水加热器水位的优化运行
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    东南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胥建群;周克毅;马琳;石永锋
  • 通讯作者:
    石永锋
Analysis and calculation of the impact of N2 leakage on heat rate
N2泄漏对热耗率影响的分析计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Proceedings of the CSEE
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, Yun;Xu, Jianqun;Li, Gang;Zhou, Keyi
  • 通讯作者:
    Zhou, Keyi

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其他文献

电厂管道90°弯头流动加速腐蚀的模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    发电设备
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林彤;周克毅
  • 通讯作者:
    周克毅
突扩管道的流动加速腐蚀模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    热 力 发 电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林彤;周克毅
  • 通讯作者:
    周克毅
90°弯管流动加速腐蚀的实验和数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化 工 学 报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张凌翔;周克毅
  • 通讯作者:
    周克毅
电厂机组流动加速腐蚀研究进展及防护措施
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    腐蚀科学与防护技术
  • 影响因子:
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  • 作者:
    林彤;周克毅
  • 通讯作者:
    周克毅
垂直水冷壁异形鳍片区域温度与热应力分布
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐青蓝;周克毅
  • 通讯作者:
    周克毅

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管内流场对流动加速腐蚀的影响机理研究
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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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