曝气滴灌迷宫流道多相流流动特性与系统参数优化

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51909113
  • 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:
    E0902.农业水利与农村水利
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Aerated drip irrigation is a new type of highly efficient water saving irrigation technology. Previous studies have focused on its influence of crop yield, quality, and physiological index. And the effect on soil water, gas, microbial environment was also included. But little research has been done on hydraulic performance and anti-clogging performance of emitter. That the characteristics of gas-liquid two-phase flow or gas-liquid-solid three-phase flow in the flow passage of aerated drip irrigation emitter are unknown. As a result, the design, operation and management of aerated drip irrigation system are lack of scientific guidance, which bringing irrigation system a poor performance. Therefore, this research will study the effect mechanism of aeration parameters, flow pass parameters, and operating parameters on the characteristics of gas-liquid two-phase flow and solid particle movement, by means of visualization experiment and numerical simulation. It will analyze the flow pattern, velocity field, pressure drop, bubble movement within gas-liquid two-phase flow, and movement, retention time, pass-through rate of solid particle within gas-liquid-solid three-phase flow in the flow passage. The main parameters affecting the fluid motion in the flow passage will be presented. This research will develop mathematical models of gas-liquid two-phase flow and gas-liquid-solid three-phase flow under the conditions of different parameters on operating, aeration, and flow passage. The proper parameters of operating, aeration, and flow passage provided by this research will provide theoretical basis for the scientific operation and promotion of aerated drip irrigation.
曝气滴灌作为一种新型高效的节水灌溉技术,对作物产量、品质、生理指标和土壤水、气、微生物环境都有非常积极的影响,但目前灌水器流道内气液两相流或气液固三相流流动特性不明,造成曝气滴灌系统设计、运行、管理缺乏科学依据,使用效果不佳,限制了曝气滴灌技术的发展和推广。本项目拟通过曝气滴灌可视化试验,针对不同流道尺寸,研究曝气参数和工作压力对迷宫流道内气液两相流流动特性和泥沙颗粒运动的影响机制;分析流道内气液两相流、气液固三相流的流型变化、速度场特征、气泡运动规律、泥沙颗粒运动规律;揭示曝气滴灌迷宫流道内多相流流动特性;明确影响流道内流体运动特性的主要参数;在此基础之上,建立不同工作压力、曝气参数、流道参数组合条件下的气液两相流、气液固三相流流动模型;进一步结合数值模拟,提出适宜曝气滴灌系统的工作压力、曝气参数和流道参数,丰富、完善曝气滴灌系统的设计理论,为曝气滴灌系统的科学运行和推广发展提供论依据。

结项摘要

针对目前曝气滴灌系统中灌水器流道内气液两相流流动特性不明,造成曝气滴灌系统设计、运行、管理缺乏科学依据,使用效果不佳的问题,本项目通过微纳米曝气滴灌可视化试验对不同流道尺寸内的气液两相流动特性,曝气参数和系统工作参数对气液两相流的流型变化、速度场特征、气泡运动规律的影响,微纳米气泡对沉积泥沙的冲刷作用等内容开展研究,主要研究结果如下:.(1)微纳米曝气滴灌迷宫流道内,典型流型为泡状流,偶现弹状流;沿迷宫流道全程,气泡数量逐渐减少,直径最大值和平均值逐渐增大,表明气泡的并聚现象多于气泡的破碎现象。在入口压力和流道位置都相同时,长、短迷宫流道对比,短流道后端气泡数量更少,气泡平均直径和最大直径更小。.(2)在流道相同位置处,入口压力对气泡直径分布的影响非常大。随着入口压力的越高,气泡数量越少,气泡平均直径和最大直径均越小。同时,流道入口压力增大对气泡的瞬时速度平均值有显著的提高。.(3)流道的主流区观察到气泡光滑流畅的运动轨迹,涡旋区为大量回旋的气泡运动轨迹。随着入口压力的增加,更多的气泡进入旋涡区,回旋的次数增加,但气泡回旋周长减小,使得气泡运动轨迹平均总长度没有显著变化。在流道特征尺寸基本一致的条件下,气液两相流的流型和气泡运动特性不受流道齿尖形状和角度的影响。.(4)对比清水、微纳米气泡水灌溉后的流道内泥沙沉积层厚度,相比非曝气滴灌,微纳米曝气滴灌对流道内泥沙沉积厚度的清洁作用更明显;且入口压力越大,微纳米气泡对泥沙沉积的清洁作用越显著;在同一入口压力下,流道末端的泥沙清除作用最佳。.(5)初步实现了不同条件下迷宫流道内气液两相流的数值模拟。.根据以上结果提出在微纳米曝气滴灌实践中推荐使用较高的系统工作压力和较短的迷宫流道结构,以获得更佳的水气输送效果和泥沙冲洗效果。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
不同微纳米曝气滴灌入口压力下迷宫流道沿程微气泡行为特征
  • DOI:
    10.11975/j.issn.1002-6819.2022.04.007
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘文倩;王建军;王国萃;刘燕芳;司炳成
  • 通讯作者:
    司炳成

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其他文献

白菊木树皮和枝叶甲醇提取物及化学成分的体外抗炎活性研究
  • DOI:
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  • 作者:
    刘兰;刘燕芳;李宝才;张敉
  • 通讯作者:
    张敉
稳健动态GM(1,1)模型及其在变形预报中的应用
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    工程勘察
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘燕芳
原发性肝癌合并2型糖尿病患者临床病理特点的比较性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代肿瘤医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘海婷;吴利平;刘燕芳;张华
  • 通讯作者:
    张华
应用于天然产物抗炎活性研究的主要细胞模型
  • DOI:
    10.16333/j.1001-6880.2020.5.022
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    2020
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  • 作者:
    刘燕芳;刘丹;刘兰;张敉
  • 通讯作者:
    张敉
滴灌下AHFO法监测砾石区土壤水分时空变异研究
  • DOI:
    10.6041/j.issn.1000-1298.2021.02.024
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡优;任瑞琪;刘燕芳;李敏;何海龙;司炳成
  • 通讯作者:
    司炳成

其他文献

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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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