热裂解态煤油在强湍流下火焰特性及燃烧建模研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91641114
  • 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:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

High-effeciency combustion in high-speed engines after thermal-protection depends on flame characteristics of thermal-cracking kerosene, which is highly relevant for the investigation of turbulence-chemistry interaction in engine combustion. In the project, reaction mechanism of thermal-cracking kerosen at different temperatures will be revealed. The law of reaction products under supercritical pressure will be obtained. The flame characteristics of thermal-cracking mixture will be carried out. The model of partially-premixed flamelet with molecular diffusion will be developed. Based on multi-scale large eddy simulation, the interaction between thermal cracking/combustion reactions and turbulent mixing will be analyzed. The proposed research will provide the basis for the integration development between combustion and thermal-protection in high-performance engine.
热裂解态航空煤油湍流火焰特性对热防护后高速飞行器发动机的高效燃烧起着决定性的作用,是重大专项中“受限空间内复杂湍流和燃烧的相互作用”的关键科学问题。本项目以热裂解态航空煤油为研究对象,结合实验、理论和数值模拟,揭示航空煤油在不同温度下热裂解过程的反应机理,获得超临界压力下热裂解反应产物组成规律;开展热裂解态燃料的火焰特性研究,构建考虑分子扩散效应的热裂解态燃料的部分预混火焰面模型,结合多尺度大涡模拟方法,分析热裂解和燃烧化学反应与湍流混合的相互耦合作用机理,为先进高性能发动机燃烧以及热防护的一体化发展提供理论依据。

结项摘要

热裂解态航空煤油湍流火焰特性对热防护后高速飞行器发动机的高效燃烧起着决定性的作用,是重大专项中“受限空间内复杂湍流和燃烧的相互作用”的关键科学问题。本项目通过航空煤油流动换热及热裂解反应模型试验,揭示航空煤油在不同温度下热裂解规律,建立了轻度裂解、二次裂解和重度裂解三个区域所对应的集总裂解动力学模型;搭建适用液态碳氢燃料的燃烧弹实验装置,开展了不同碳氢燃料在不同裂解温度下裂解态燃料的层流和湍流火焰传播速度规律研究,基于试验结果构建了适用于碳氢燃料、完全裂解和部分热裂解态燃料的氧化反应简化机理;发展超临界态热裂解燃料输运型部分预混火焰面模型,解决了原有代数型部分预混模型中预混因子不连续的问题;采用发展的输运型部分预混火焰面模型大涡模拟方法,结合裂解态燃料的氧化反应简化机理,开展热裂解态燃料在超声速燃烧室中大涡模拟数值计算研究,对比了未裂解、部分裂解以及完全裂解态超临界煤油的稳焰模式以及部分预混区的差别,发现未裂解和部分裂解煤油的火焰稳定模式为凹腔稳焰,而完全裂解煤油的稳焰模式则为射流尾迹和凹腔稳焰,未裂解和部分裂解煤油的燃烧反应比完全裂解煤油更容易受到湍流脉动的影响,揭示热裂解/湍流部分预混/燃烧耦合相互作用机制,该项目为高超飞行器动力的燃烧与热防护一体化发展提供了重要支撑和理论依据。

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(9)
专利数量(0)
Experimental and Numerical Study on Oxidation Deposition Properties of Aviation Kerosene
航空煤油氧化沉积特性的实验与数值研究
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.8b01250
  • 发表时间:
    2018-07-01
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Pei, Xinyan;Hou, Lingyun;Roberts, William L.
  • 通讯作者:
    Roberts, William L.
Investigation of the Composition and Laminar Flame Speed of Pyrolysis Gases
热解气体的成分和层流火焰速度的研究
  • DOI:
    10.2514/1.b37428
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    Journal of Propulsion and Power
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Dingrui Zhang;Lingyun Hou;Jialong Huo;Jian Liu;Zhuyin Ren
  • 通讯作者:
    Zhuyin Ren
Experiment and Modeling on Thermal Cracking of n-Dodecane under Supercritical Pressure
超临界压力下正十二烷热裂解的实验与模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Dingrui Zhang;Lingyun Hou;Xiaoxiong Zhang;Mingyu Gao
  • 通讯作者:
    Mingyu Gao
催化重整条件下碳氢燃料热裂解数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    航空动力学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张定瑞;张枭雄;侯凌云
  • 通讯作者:
    侯凌云
Linearized Correction to Flamelet/Progress Variable Model for Supersonic Combustion
超音速燃烧火焰/进度变量模型的线性校正
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Fanli Shan;Lingyun Hou;Zheng Chen;Jun Chen;Ling Wang
  • 通讯作者:
    Ling Wang

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其他文献

强湍流下点火及火焰传播机理研究进展
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    --
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  • 作者:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟北京*;侯凌云
  • 通讯作者:
    侯凌云

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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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