地球上朝下表面及空间微重力下的跨尺度池沸腾传热强化机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51706135
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 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

Both pool boiling on inverted heaters in earth gravity and pool boiling in micro-gravity suffer from heat transfer deterioration caused by the difficulties of vapor venting and liquid replenishment. This project aims to investigate the multi-scale boiling heat transfer enhancement mechanisms on these surfaces. On macro-scale, new surfaces with separate liquid-vapor pathways and optimal vapor venting trajectories will be designed so as to avoid or postpone the occurrence of Helmholtz instability caused by the liquid-vapor counterflow resistance and significantly enhance the critical heat flux; On micro/nano-scale, micro/nano-porous structures will be adopted to enhance the nucleation site density and the lateral liquid replenishment, so as to further increase boiling heat transfer coefficients at low heat flux regions and the critical heat flux. Results of this project will guide the nuclear reactor safety design, development of space two-phase cooling systems and next generation ultrahigh heat flux cooling systems, having great academic significance and practical value.
常重力环境中(即地球上)的朝下加热面和空间微重力环境中的加热面均存在由于排汽及补充液体困难而导致的池沸腾传热恶化问题。本课题拟采用实验研究、理论分析和数值计算相结合的方法,研究这些表面上的跨尺度池沸腾传热强化技术及强化机理。在宏观尺度上,构造新的汽/液通道分离结构并进一步优化汽体排出路径,避免或延迟因汽/液逆流的流阻(Liquid-Vapor Counterflow Resistance)而导致的汽液界面Helmholtz不稳定性,从而显著提高加热面的临界热流密度;在微/纳尺度上,采用微/纳多孔结构和粗糙结构,提高沸腾成核点密度并强化液体向成核区的横向补充,以进一步提高加热面在低热流密度区的沸腾传热系数和加热面的临界热流密度。本课题的研究成果能指导核反应堆安全设计、空间两相换热系统的设计及下一代超高热流密度散热系统的设计,具有重要的理论意义和工程应用价值。

结项摘要

朝下加热面和微重力环境下的加热面均存在由于排汽及补液困难而导致的池沸腾传热恶化问题。在本项目中,我们采用实验研究、理论分析和数值计算相结合的方法,研究了这些加热面上的跨尺度池沸腾传热强化技术及强化机理。在数值研究方面:基于提出的格子Boltzmann方法汽液相变模型,对朝上/朝下表面沸腾汽泡动力学、沸腾曲线以及临界热流密度(CHF)现象等进行了直接数值模拟。模拟表明规则微柱阵列以及随机微纳多孔涂层可以显著强化朝下加热面的沸腾传热系数(HTC)和CHF,其中CHF可提升250%以上。实验研究方面:基于跨尺度沸腾传热强化机理,设计和加工了微管阵列以及微管、微柱交错阵列沸腾传热强化表面,并实验获得了沸腾汽泡动力学、沸腾曲线和临界热流密度。实验结果表明:微管、微柱交错阵列表面综合了微观尺度下的沸腾成核强化、薄液膜蒸发和毛细作用,以及宏观尺度下的汽液通道分离对加热面排汽和补液的促进作用,因而表现出最佳的沸腾传热性能。其沸腾传热系数和临界热流密度分别提升240%和130%以上。由于毛细补液作用等不受重力方向及大小的限制,这一工作可以有效改善由于排气及补液困难导致的朝下加热面和微重力下加热面的沸腾传热恶化现象。理论研究方面:提出了一个普适的成核点分布理论,并在此理论基础上,提出了一个考虑跨尺度传热过程及机理的CHF理论模型。具体来说,包括纳米-微米尺度汽泡成核、微米-毫米尺度单个汽泡生长以及毫米-加热面尺度的多汽泡相互作用机制等。模型不仅可以准确预测CHF,还首次实现了对CHF点所对应的过热度的预测。该理论综合考虑了各种跨尺度机理的影响,对朝下和微重力环境下加热面的沸腾传热强化具有重要指导意义。本课题的研究成果能指导核反应堆安全设计、空间两相换热系统的设计及下一代超高热流密度散热系统的设计,具有重要的学术意义和工程应用价值。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Understanding triggering mechanisms for critical heat flux in pool boiling based on direct numerical simulations
基于直接数值模拟了解池沸腾临界热通量的触发机制
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120546
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Gong Shuai;Zhang Lenan;Cheng Ping;Wang Evelyn N.
  • 通讯作者:
    Wang Evelyn N.
Direct numerical simulations of film boiling heat transfer by a phase-change lattice Boltzmann method
相变晶格玻尔兹曼法直接数值模拟薄膜沸腾传热
  • DOI:
    10.1016/j.icheatmasstransfer.2017.12.0131
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    International Communications in Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Dong Lining;Gong Shuai;Cheng Ping
  • 通讯作者:
    Cheng Ping
A unified relationship between bubble departure frequency and diameter during saturated nucleate pool boiling
饱和核池沸腾过程中气泡离开频率与直径的统一关系
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120640
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhang Lenan;Gong Shuai;Lu Zhengmao;Cheng Ping;Wang Evelyn N
  • 通讯作者:
    Wang Evelyn N
Nucleation Site Distribution Probed by Phase-Enhanced Environmental Scanning Electron Microscopy
通过相位增强环境扫描电子显微镜探测成核位点分布
  • DOI:
    10.1016/j.xcrp.2020.100262
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Cell Reports Physical Science
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Lenan Zhang;Ryuichi Iwata;Lin Zhao;Shuai Gong;Zhengmao Lu;Zhenyuan Xu;Yang Zhong;Jinlong Zhu;Samuel Cruz;Kyle L. Wilke;Ping Cheng;Evelyn N. Wang
  • 通讯作者:
    Evelyn N. Wang
池沸腾传热的LBM直接数值模拟及加热器热响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龚帅;张朝阳;郑平
  • 通讯作者:
    郑平

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其他文献

Numerical investigation of saturated flow boiling in microchannels by the lattice Boltzmann method
格子玻尔兹曼法对微通道内饱和流动沸腾的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    龚帅;郑平
  • 通讯作者:
    郑平
临界距离法在铝锂合金多轴缺口疲劳寿命预测中的应用
  • DOI:
    10.19636/j.cnki.cjsm42-1250/o3.2022.042
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    固体力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龚帅;王文轩;王英玉;姚卫星;游文
  • 通讯作者:
    游文
基于仿真数据的内河水网船舶排放清单
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国航海
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牟军敏;龚帅;陈曦
  • 通讯作者:
    陈曦
液滴在非均匀润湿表面上的动力行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    上海交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龚帅;郑平
  • 通讯作者:
    郑平
塑性区对增材制造316L多轴缺口疲劳影响研究
  • DOI:
    10.16356/j.1005-2615.2022.01.016
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    南京航空航天大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王英玉;董星亮;龚帅;姚卫星
  • 通讯作者:
    姚卫星

其他文献

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龚帅的其他基金

超薄复合吸液芯内介电流体的纳-微尺度蒸发传热特性和机理研究
  • 批准号:
    52376067
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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