衰减性气液螺旋环状流界面失稳破碎机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51906147
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0605.多相流热物理学
  • 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

Decaying swirling annular gas-liquid flow occurs in a wide range of applications such as swirl vane separators for gas-liquid separation, vortex tools for flow pattern modulation and heat exchangers for heat transfer enhancement. When the swirl intensity of gas-liquid phase decays freely in the streamwise direction, the gas-liquid interface in swirling annular flow are easy to break up and many entrained droplets/bubbles are produced which greatly reduces separation efficiency, limits pattern modulation distance and deteriorates heat transfer. However, the interfacial instability and breakup mechanism of decaying swirling annular gas-liquid flow is still not clear. In this project, using high-speed camera and wire mesh sensor, both virtual flow imaging technique and image processing technique will be developed to measure flow pattern evolution and phase distribution of decaying swirling annular flow. Based on the experimental results, the swirl decay law will be initially modeled and a dimensionless parameter will be proposed to described the decay degree of swirl intensity. Afterwards, the effect of swirl decay on the dynamics of interfacial structure and wave movement will be systemically studied and modeled. Finally, the physical mechanisms that lead to interfacial breakup in decaying swirling annular flow will be modeled and clarified, and the entrained droplets/bubble size, mass and dynamics will be quantitatively analyzed. The study in this proposal will provide theoretical support and analytical model for the application and development of decaying swirling annular gas-liquid flow in the related fields.
衰减性螺旋环状流在气液分离、流型调控、强化换热等领域具有重要的应用价值,螺旋环状流衰减过程中界面破碎产生夹带液滴/气泡将显著降低分离效率,限制流型调控距离,导致传热恶化。目前针对衰减性螺旋环状流界面失稳破碎机理的认识十分有限。本项目采用机理实验和理论建模相结合的方法,首先利用高速摄影和丝网探针研究螺旋环状流的衰减特性及流型演变规律,建立旋流衰减模型确定螺旋涡流作用距离;然后发展虚拟流动成像技术和数字图像处理技术研究相界面结构特征及其波动特性,建立界面波运动模型,阐明旋流衰减对界面波运动轨迹及生长过程的作用机制;最后揭示界面失稳破碎产生夹带液滴/气泡机理,查清典型破碎方式及条件,结合旋流衰减模型和界面波运动模型,发展界面破碎产生夹带液滴/气泡的数理模型和数值方法,获得界面失稳的判断准则及液滴/气泡夹带率计算公式。研究成果将为衰减性螺旋环状流的工程应用和发展提供理论支撑和分析模型。

结项摘要

衰减性螺旋环状流具有流动阻力低、传热系数高、分离性能好等优点,在气液分离、物料输送、强化换热、流动安全保障等领域具有重要的应用价值和发展前景。本项目采用机理实验、理论建模和数值模拟相结合的方法,对衰减性螺旋环状流的流型特征及界面行为开展了系统研究。首先,创新设计并开发了高分辨率丝网探针全流道相态分布测量技术和柔性膜状液膜传感器测量技术,获得了起旋器作用下气液螺旋两相流的典型流型、液膜时空分布及其演变规律。其次,基于气液旋流液滴分离形成液膜及螺旋液膜流动反向的动力学行为,构建理论模型阐明了目标流型—螺旋环状流形成及流型转变的动力学机理及条件。再次,基于两相旋流数和角动量守恒定律,建立了气液螺旋两相流旋流衰减机理模型,确定了螺旋流型衰减过程中的有效作用距离。最后,系统分析了螺旋环状流中液膜流动与界面波运动的系统规律,通过考虑离心力和科式力的特殊作用,建立了界面波不稳定性模型和液滴夹带模型,提出了判断准则及预测公式,揭示了螺旋涡流作用下界面失稳产生夹带液滴的动力学机理及条件。研究成果将丰富多相流热物理学科螺旋两相流的基础理论,同时为应用螺旋环状流动技术实现提高分离效率、降低流动阻力、增强换热效率、提高流动安全等工业应用提供理论指导。已发表SCI论文13篇,EI论文6篇,授权国家专利10项(发明专利4项、实用新型6项),登记软件著作权3项。项目负责人2020年被授予上海市巾帼建功标兵称号,2021年荣获中国核能行业协会技术发明二等奖(排2),2022年分别获得中国核能行业协会科技进步一等奖(排10)和中国电力科学技术进步一等奖(排8)。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(19)
专利数量(10)
Characterization of liquid film distribution and sub-flow regimes of annular flow in helically coiled tubes using ring island array sensor
使用环岛阵列传感器表征螺旋管中环形流的液膜分布和子流态
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2022.104357
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    International Journal of Multiphase Flow
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Shuai Liu;Ke Wang;Li Liu;Qi Zhang;Hanyang Gu
  • 通讯作者:
    Hanyang Gu
Numerical study of flow and heat transfer characteristics in shell-and-plate heat exchanger
板壳式换热器流动与传热特性的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Heat Transfer Research
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Ke Wang;Qi Zhang;Pengfei Wu;Li Liu
  • 通讯作者:
    Li Liu
Flow pattern transition and void fraction prediction of gas-liquid flow in helically coiled tubes
螺旋管内气液流动的流型转变和空隙率预测
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2022.117751
  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Li Liu;Jiarong Zhang;Bing Hu;Juntao Dai;Ke Wang;Hanyang Gu
  • 通讯作者:
    Hanyang Gu
基于环-岛阵列式传感器的螺旋管内环状流中液膜分布特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    原子能科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘莉;刘帅;张嘉荣;刘茂龙;陈硕;肖瑶;刘利民;顾汉洋
  • 通讯作者:
    顾汉洋
Optimization and application of the concentric conductance probes in liquid film thickness measurement in a helically coiled tube
同心电导探头在螺旋管液膜厚度测量中的优化及应用
  • DOI:
    10.1088/1361-6501/ac6ab5
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Measurement Science and Technology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Shuai Liu;Li Liu;Hanyang Gu;ke wang
  • 通讯作者:
    ke wang

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其他文献

儿童口腔扁平苔藓病例报告2例
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1003-1634.2016.06.009
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    临床口腔医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘莉;王珣;蔡扬
  • 通讯作者:
    蔡扬
分数阶时滞微分方程的Hyers-Ulam稳定性(英文)
  • DOI:
    10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2023.01.023
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    应用数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王雅倩;顾鹏飞;李刚;刘莉
  • 通讯作者:
    刘莉
加味黄连温胆汤治疗痰热互结型代谢综合征合并H型高血压临床研究
  • DOI:
    10.13194/j.issn.1673-842x.2019.04.040
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    辽宁中医药大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭鹏;韩宇博;徐慧荣;娄宏君;刘紫君;刘莉
  • 通讯作者:
    刘莉
间苯二胺-氧化石墨烯/有机涂层的制备及防腐性能研究
  • DOI:
    10.11902/1005.4537.2020.272
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国腐蚀与防护学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    栾浩;孟凡帝;刘莉;崔宇;刘叡;郑宏鹏;王福会
  • 通讯作者:
    王福会
患体表出血症的泥鳅病原菌的鉴定与生物特性分析
  • DOI:
    10.13610/j.cnki.1672-352x.20170524.007
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    安徽农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林锋;刘莉;包成荣;王雨辰;曹铮;徐洋;李倩;胡廷尖
  • 通讯作者:
    胡廷尖

其他文献

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刘莉的其他基金

高压过冷水冲击高温液态金属蒸汽爆炸形成与传播机理
  • 批准号:
    52376145
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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

        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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