非连续不均匀热流密度下太阳能腔式吸热器汽水系统不稳定性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51276144
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    76.0万
  • 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:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The cavity receiver is a crucial device of light-heat -conversion in a solar thermal power tower plant. Due to non-uniformity and discontinuity of solar energy in time and space, the hydrodynamic behaviors of the steam-water system in the cavity receiver are characterized by dynamic instability. That is a fundamental problem that lays restraints on the progress of industrialization and scalization of the solar thermal power tower technology. Based on the coupling of radiation-conduction-convertion heat transfer of two-phase flow, the nonlinear dynamic parameters, and the non-continuous and non-uniform flux, the project will aim to propose the flow distribution and hydrodynamic characteristics model and the non-linear dynamic characteristics model of the solar cavity receiver,respectively. This study will focus on presence of the boiling heat transfer mechanism, the flow distribution and the temperature distribution in non-uniform solar flux conditions. Meanwhile, the dynamic responses of the characteristic parameters of the receiver in non-normal and transient weather conditions will be analyzed. The influence of the non-continuous and non-uniform solar flux on the hydrodynamic characteristics and the dynamic characteristics will be present in this study. Then, the hydrodynamic characteristics control method and the optimization design method of the parallel tubes will be proposed in order to weaken the influence of non-continuous and non-uniform radiation flux on steam-water system instability in non-normal and transient weather conditions. The results can provide scientific guidance to the safe operation and control of the solar cavity receiver system.
腔体吸热器是太阳能塔式热发电系统中光热转化的关键设备。由于太阳能时空分布的非均匀性和不确定性易于引起吸热器汽水系统水力不稳定性,这已成为影响太阳能塔式热发电技术向工业化、规模化发展的关键问题。本项目将基于热流密度空间分布不均匀和时间分布不连续的特点和辐射-传导-对流相互耦合的沸腾传热机理,分别构建完整的适用于水工质腔式吸热器汽水系统流量分配及水动力特性数学模型和动态特性数学模型。研究不均匀热负荷条件下并联管组的沸腾传热机制、流量分配机制和壁温分布规律,探索复杂非稳态条件下腔式吸热器耦合输出参数的动态响应过程,掌握热负荷不均匀非连续对吸热器热偏差特性和动态特性的影响规律;并在此基础上谋求相应的水动力特性参数的控制策略以保证系统稳定,同时优化并联管束的流量分配以防止管路高温烧蚀,从根本上改善其热效流偏差和动态特性。该研究可为进一步拓宽腔式吸热器的安全运行与控制的多相流动力学基础提供科学依据。

结项摘要

定日镜场的聚焦作用使得吸热器受热面热流密度分布呈现局部高度集中,时间上不稳定和空间上不均匀的特点,受这一分布特点的影响,塔式太阳能热发电系统中光热转换关键设备水工质腔体吸热器的汽水系统会出现流量分配不均、热偏差大等不稳定性的问题。本项目基于热流密度空间分布特点和辐射-传导-对流相互耦合的沸腾传热机理,构建适用于水工质腔式吸热器汽水系统流量分配及水动力特性和动态特性的数学模型,研究了非连续不均匀热流密度下系统的流量分配、热偏差及动态特性,探索复杂非稳态条件下吸热器耦合输出参数的动态响应过程,在此基础上谋求相应的水动力特性参数的控制策略以保证系统稳定。研究发现:①当系统平均热流密度较小时,蒸发受热面工质流量分配具有自调节能力,但随着热流密度增大,聚焦中心区域工质的这种自调节能力消失;过热面工质流量分配与热流密度分布相反,这使得热流密度集中区域管壁温过高,威胁系统安全;从聚焦方式、系统压力、管排结构等方面对系统流量分配特性进行了优化。②试验研究发现,随着热流密度集中度的增大,并联管组的流量分配不均匀性越发明显;系统压力的升高有利于改善并联管组的流量分配特性。③腔体内辐照强度、给水流量及给水温度扰动情况下,吸热器过冷段长度、水冷壁出口干度、汽包压力、蒸汽流量、过热器出口压力及过热蒸汽温度均有一定的自平衡性,但汽包水位无自平衡性,严重影响吸热器的安全和稳定运行。④基于增量式PID算法的前馈-反馈三冲量水位控制系统,编制了汽包水位控制系统子程序模块,将其运用在腔式吸热器汽包水位控制系统设计中,能够较好地维持汽包水位的稳定。⑤此外,基于复杂多面体角系数法评估了腔式吸热器热性能,腔体效率随腔体吸收入射面积比和宽深比的增加先增大后减小,吸收入射面积比在3.0-3.4之间时达到最大。本项目的研究为进一步拓宽腔式吸热器的安全运行与控制的多相流动力学基础提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The flow distribution in the parallel tubes of the cavity receiver under variable heat flux
变热通量下空腔接收器平行管内的流量分布
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2016.07.168
  • 发表时间:
    2016-09-05
  • 期刊:
    APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Hao, Yun;Wang, Yueshe;Hu, Tian
  • 通讯作者:
    Hu, Tian
Effect of One-Target Focus Type on Hydrodynamic Characteristics of Tower Solar Cavity Receiver
单靶聚焦类型对塔式太阳能腔体接收器水动力特性的影响
  • DOI:
    10.1155/2014/615942
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Hao, Yun;Chen, Kaituo;Hu, Tian
  • 通讯作者:
    Hu, Tian
基于光线踪迹法的塔式太阳能镜场布置与优化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡甜;余琴;王跃社
  • 通讯作者:
    王跃社
多点聚焦下腔式吸热器水动力特性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝芸;陈开拓;王跃社;王启志
  • 通讯作者:
    王启志
Effect of Step-Change Radiation Flux on Dynamic Characteristics in Tower Solar Cavity Receiver
阶跃辐射通量对塔式太阳能腔体接收器动态特性的影响
  • DOI:
    10.1155/2013/402094
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advances in Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Chen, Zhengwei;Wang, Yueshe;Hao, Yun;Wang, Qizhi
  • 通讯作者:
    Wang, Qizhi

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    汤慧萍

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AI项目解读示例

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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