紧凑式超临界二氧化碳吸热器的高效吸热机理及光热协同调控机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51906059
  • 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:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 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

The mini-channel based compact solar receiver is one of the most promising receivers for application in the direct supercritical CO2 (S-CO2) solar thermal power generation systems. However, high-density, non-uniform, and alternating solar flux can address great challenges including hot spot and stress failure for its efficiency and safety. This project aims at revealing the mechanisms of the high-efficiency photo-thermal conversion and synergistic regulation for compact S-CO2 solar receivers to solve the above problems and the following studies are carried out. Firstly, the numerical and experimental studies are carried out for the flow and heat transfer characteristics in complex mini-channels under non-uniform and alternating heat flux, and the effects of channel scale and boundary conditions are discussed with emphasis. Secondly, the mechanism of the convective heat transfer enhancement in S-CO2 mini-channels is investigated, and the optimization of the S-CO2 channel structure with excellent thermo-hydraulic performance is carried out for avoiding the hot spot. Finally, the characteristics of the thermal stress in the compact S-CO2 solar receiver are analyzed based on a photo-thermal-stress coupled model, and the photo-thermal synergistic regulation approaches are proposed through the collaborative optimizations for tackling the non-uniform and alternating solar flux. This project can provide key theoretical foundation for the design of S-CO2 solar receiver with high-efficiency and safety, facilitating the development of S-CO2 solar thermal power generation technology.
基于细通道传热的紧凑式吸热器是应用在直接式超临界CO2(S-CO2)太阳能热发电系统中最具发展潜力的吸热器形式之一,但面临由高密度、非均匀、周期交变的太阳辐射能流引起的局部过热与应力失效的安全隐患。本项目旨在通过阐明紧凑式S-CO2吸热器的高效吸热机理及光热协同调控机制解决上述难题,具体研究工作为:针对非均匀交变能流边界下细通道复杂结构内S-CO2的流动换热开展数值模拟与实验研究,揭示尺度效应、边界条件等关键因素对S-CO2压降及传热特性的影响规律;阐明吸热通道内S-CO2高效低阻的强化传热机理,完成吸热通道的创新构型,实现对高密度太阳能流的有效消纳;基于光热力耦合模型,探讨紧凑式S-CO2吸热器应力失效的发生机制,构建聚光吸热过程的协同优化模型,提出应对非均匀交变能流的光热协同调控方法。本项目可为安全高效的S-CO2吸热器的设计奠定理论基础,推动S-CO2太阳能热发电技术的发展。

结项摘要

安全高效的超临界CO2(S-CO2)吸热器的设计研发是限制直接式S-CO2太阳能热发电技术发展的关键瓶颈之一。基于细通道传热的紧凑式吸热器是应用在直接式S-CO2太阳能热发电系统中最具发展潜力的吸热器形式之一,但面临由高密度、非均匀、周期交变的太阳辐射能流引起的局部过热与应力失效的安全隐患。本项目首先开展了非均匀能流边界下细通道内S-CO2流动换热特性研究,获得了单侧受热条件下细通道内浮升力效应与热加速效应的影响规律,并总结了浮升力与热加速效应修正的对流换热经验关联式;然后探讨了吸热通道内近壁面区域温度场、物性场与湍动能的分布特征,揭示了S-CO2对流传热强化与恶化发生机制,提出了吸热通道内高效低阻的三维翅片扰流结构;最后发展了紧凑式S-CO2吸热器光-流-热-力多场耦合模型,揭示了多物理场耦合作用下S-CO2吸热器局部过热与应力集中发生机制,提出了应对非均匀交变能流的光热协同调控方法。本项目研究成果可为安全高效的S-CO2吸热器的设计奠定理论基础,有助于推动S-CO2太阳能热发电技术的发展。基于本项目的研究工作,共发表学术论文8篇,其中5篇SCI论文(1篇入选ESI高被引论文),3篇会议论文;申请发明专利3项,授权实用新型专利1项。项目执行期间,项目负责人晋升河北工业大学准聘教授、入选天津市青年人才托举工程、河北省“三三三人才工程”第三层次。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(4)
A coupled optical-thermal-fluid-mechanical analysis of parabolic trough solar receivers using supercritical CO2 as heat transfer fluid
使用超临界二氧化碳作为传热流体的抛物面槽式太阳能接收器的光学-热-流体-机械耦合分析
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2020.116154
  • 发表时间:
    2021-01-25
  • 期刊:
    APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Wang, Kun;Zhang, Zhen-Dong;Min, Chun-Hua
  • 通讯作者:
    Min, Chun-Hua
Numerical investigation of convective heat transfer enhancement by a combination of vortex generator and in-tube inserts
涡流发生器和管内插入件组合增强对流换热的数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.icheatmasstransfer.2021.105490
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    International Communications in Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Min Chun-hua;Li Hai-Zhu;Gao Xiao-Meng;Wang Kun;Xie Li-Yao
  • 通讯作者:
    Xie Li-Yao
Buoyancy effects on convective heat transfer of supercritical CO2 and thermal stress in parabolic trough receivers under non-uniform solar flux distribution
非均匀太阳通量分布下抛物槽式接收器中超临界CO2对流换热和热应力的浮力效应
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121130
  • 发表时间:
    2021-05-06
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wang, Kun;Zhang, Zhen-Dong;Min, Chun-Hua
  • 通讯作者:
    Min, Chun-Hua
Three-dimensional shape optimization of fins in a printed circuit recuperator using S-CO2 as the heat-transfer fluid
使用 S-CO2 作为传热流体的印刷电路换热器中翅片的三维形状优化
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.122910
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wang Kun;Zhang Xi-Ying;Zhang Zhen-Dong;Min Chun-Hua
  • 通讯作者:
    Min Chun-Hua
Thermal-fluid-mechanical analysis of tubular solar receiver panels using supercritical CO2 as heat transfer fluid under non-uniform solar flux distribution
非均匀太阳通量分布下使用超临界二氧化碳作为传热流体的管式太阳能接收板的热流体机械分析
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2021.05.030
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Solar Energy
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wang Kun;Jia Peng-Sen;Zhang Yuan;Zhang Zhen-Dong;Wang Ting;Min Chun-Hua
  • 通讯作者:
    Min Chun-Hua

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其他文献

无机纳米耐电晕聚酰亚胺薄膜的制
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    王坤;张维国;张晶波;范勇
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    ZOU Jian
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    --
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    2017
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘承云
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    2015
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱传龙
非编码RNA调控骨关节炎的分子生物学研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾笛;李彦林;王坤;蔡国锋;杨龄坚;蒙旭晗
  • 通讯作者:
    蒙旭晗

其他文献

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王坤的其他基金

超临界CO2蛇形管吸热器多场耦合能量输运特性及动态失效机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
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    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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