温度和盐度梯度所导致的瑞利-泰勒不稳定性对蒸发下降液膜稳定性的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51779126
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1101.海岸工程与海洋工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Multi-Effect Distillation (MED) method, one of thermal approach desalination, can be effectively combined with nuclear and solar energy towards the Green, low-carbon and sustainable development of water supply. Falling film steam generator is a core device of the MED system. Our preliminary studies showed that the Rayleigh-Taylor instability is a key constraint to water production and energy conversion efficiency of falling-film evaporation, which accelerates falling-film flow instability and further results to the reduction of the efficiency of energy conversion and the decrease of the water productivity of the MED system. This project first proposes that the temperature gradient and the salinity gradient in the film flow have great effect on evaporating film flow instability from the perspective of the the Rayleigh-Taylor instability. The above two gradients lead to the density gradient in the film flow, which is supposed to trigger the Rayleigh-Taylor instability in liquid film. Through this research project, it is expected that the quantitative relationship among the stable length of film flow and wall superheat and inlet salinity will be attained under the different system pressure and liquid film flow rate for the falling film steam generators. The project would booster mastering the core technology for seawater desalination. In this project, the MPS method is used in the numerical simulation and the fluorescent PIV method is used in experiment to measure the velocity field in film flow.
热式多效蒸馏海水淡化法可有效地与核能和太阳能结合,回避高耗能,实现绿色低碳排放和可持续发展的大规模淡水供应。降膜蒸汽发生器是多效蒸馏法核心设备。课题组前期研究表明瑞利-泰勒不稳定性是降膜蒸发产水量、能源转换效率的掣肘因素,它加速了降膜不稳定性,降低了能源转换效率,减少了系统产水率。本项目首次提出从瑞利-泰勒不稳定性的视角研究蒸发降膜流动不稳定性,专注于温度和盐度不均匀导致的液膜密度梯度诱导的瑞利-泰勒不稳定性对蒸发下降液膜不稳定性的影响。通过本项目的研究,将得到在不同系统压力和液膜流量下,液膜稳定长度与壁面过热度和盐度梯度的定量关系,提出降膜蒸汽发生器的热工设计准则,助推我国掌握海水淡化核心技术。本项目制定了适用于该研究的具有捕捉蒸发状态下汽液界面的数值模拟和实验研究方法,数值模拟采用Lagrangian框架的MPS方法,实验研究采用荧光示踪粒子+PIV法。

结项摘要

本课题主要探究Rayleigh-Taylor不稳定性、水力驱动、Marangoni效应对加热液膜流动不稳定性的贡献和驱动机理。研究内容包括以下三个方面,其一构建了三维的基于加权余量法液膜流动不稳定性模型,探明了水力驱动、Marangoni效应和Rayleigh-Taylor不稳定性对加热液膜流动不稳定性的贡献和影响,比较了在不同初始扰动条件下液膜表面形成溪流的条件和演化规律。其二建立了加热下降液膜实验系统,针对下降液膜特点,自组PIV/PLIF实验设备,并开发对应的数据处理方法。在实验结果中,根据表面波动确定液膜不稳定性演化的发展状态,选取发展出孤立波的工况作为典型的数据。以PIV流场为基础,推导出液膜内压力分布,根据压力分布,以时间模式解释了液膜内逆流发生的机理;使用实验结果厚度与流量数据,基于液膜模型,重构速度场,对比实验结果速度场,为液膜模型预测流场的能力提供了评估验证方法。对下降液膜实验进行加热改造,使用ITO导电玻璃实现下降液膜透明加热,用以观察分析加热对下降液膜流场的影响。实验结果表明加热会降低液膜工质的粘性,加快表面波的演化,并造成液膜平均厚度降低,同时加热会降低液膜流场中最大速度与平均速度之比的平均值。最后,使用不锈钢制作液膜实验段,酒精水溶液为实验工质,在45度倾角下,观测下降液膜长波马兰戈尼不稳定性波动的演化现象。实验使用激光诱导荧光方法,测量了液膜轮廓,通过液膜表面形变能等数据的变化,分析了液膜不稳定性演化过程,发现了加热形成溪流结构后,溪流结构在流向上发生变形,最终出现干涸的现象。恒温与加热下降液膜实验研究提高了下降液膜内流场的观测能力,为模型验证对比提供了基准数据。加热不稳定性实验部分,发现了长波马兰戈尼不稳定性与水动力学不稳定性耦合作用,在形成溪流结构后溪流结构变形,最后出现干涸斑的演化过程,为加热液膜模型发展提供了基准数据。

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(1)
专利数量(2)
Experimental Observation of Flow Reversal in Thin Liquid Film Flow Falling on an Inclined Plate
斜板上薄液膜流反转的实验观察
  • DOI:
    10.3390/coatings10060599
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Coatings
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Wang Ruiqi;Jia Haijun;Duan Riqiang
  • 通讯作者:
    Duan Riqiang
Rivulet formulation in the flow of film down a uniformly heated vertical substrate
薄膜沿着均匀加热的垂直基材流动时的溪流配方
  • DOI:
    10.1080/19942060.2019.1600028
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wang Meng;Zhao Jiahui;Duan Riqiang
  • 通讯作者:
    Duan Riqiang
A new surface tension formulation for particle methods
用于粒子方法的新表面张力公式
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2019.103187
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    International Journal of Multiphase Flow
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Duan Riqiang;Sun Chen;Jiang Shengyao
  • 通讯作者:
    Jiang Shengyao
Study on divergence approximation formula for pressure calculation in particle method
粒子法压力计算的散度近似公式研究
  • DOI:
    10.1177/1757482x18791896
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Journal of Computational Multiphase Flows
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Yue;Jiang Shengyao;Yang Xingtuan;Duan Riqiang
  • 通讯作者:
    Duan Riqiang
等热流密度加热垂直下降液膜的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    计算力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王萌;刘杰斌;姜胜耀;段日强
  • 通讯作者:
    段日强

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其他文献

下降液膜的阴影成像法研究以及数
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    核动力工程 (已录用)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢 川*;段日强;姜胜耀
  • 通讯作者:
    姜胜耀
适用于粒子法的精准连续表面力模型
  • DOI:
    10.16511/j.cnki.qhdxxb.2018.25.002
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    清华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙晨;姜胜耀;段日强
  • 通讯作者:
    段日强
自然循环中冷凝液滴自由表面识别的改进
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    原子能科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱跃;姜胜耀;杨星团;段日强
  • 通讯作者:
    段日强
A discussion on the validity domain of the weighted residuals model including the Marangoni effect for a thin film flowing down a uniformly heated plate
讨论沿均匀加热板流下的薄膜的加权残差模型的有效性域,包括马兰戈尼效应
  • DOI:
    10.1080/19942060.2017.1322148
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    刘杰斌;姜胜耀;段日强
  • 通讯作者:
    段日强
粒子法中压力振荡的机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱跃;姜胜耀;杨星团;段日强
  • 通讯作者:
    段日强

其他文献

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段日强的其他基金

蒸发降膜流动及其流动不稳定性的粒子法研究
  • 批准号:
    50476008
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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