离散泡状Rayleigh-Bénard对流传热效率的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11672156
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0901.湍流与流动稳定性
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Thermal convection has attracted much interest both from a fundamental point of view and because of its ubiquity in industrial processes. Rayleigh-Bénard convection has been widely used as a model for the study of thermal convection. A central issue is to understand how to effectively enhance the heat transfer efficiency. We propose to investigate heat transfer enhancement in Rayleigh-Bénard convection by injecting well-controlled gas bubbles. We plan to systematically measure the global heat transfer efficiency in bubbly thermal convection in a wide range of the control parameters, such as Rayleigh number, bubble size, and gas volume fraction. In addition, the interaction between the dispersed air bubbles and the coherent structures of the convective flow (the large-scale circulation, the thermal plumes, and the boundary layers) will be investigated using the advanced measurement techniques including 3D-PTV, PIV, shadowgraph and others. Our aim is to uncover the physical mechanism of the enhancement of the convective heat transfer due to the bubble injection.
热对流作为一种在自然界和工业应用中都普遍存在的物理现象,是基础科学和应用科学的重要研究方向之一,也因此受到研究者们长期以来的广泛关注。如何提高对流传热效率始终是热对流相关研究工作的关键点和核心问题,而Rayleigh-Bénard对流体系则是热对流过程研究中常用的一个经典的流体力学模型系统。本项目拟采用在Rayleigh-Bénard对流系统中加入离散相空气泡的方式来提升系统的整体对流传热效率,并对其传热强化机理进行针对性的研究。项目计划在不同的实验工况下(Rayleigh数、离散相空气泡的尺寸、空气泡相对工作介质的体积比等)系统地测量对流传热效率变化,并利用三维粒子跟踪测速(3D-PTV),粒子成像测速(PIV),阴影法成像等实验技术研究离散相空气泡与热对流系统的相干结构(大尺度流动、热羽流以及边界层)之间的相互作用,进而揭示离散相气泡提高自然对流传热效率的物理机制。

结项摘要

湍流对流在现实生活中广泛存在,并且在许多自然场景和工业环境中,湍流系统中往往包含离散相气泡。对于离散泡状湍流对流基本特征的研究具有极其重要的学术意义和工业应用价值。我们在本项目的资助下,针对离散泡状湍流对流的若干关键问题开展了系统研究,所获得的主要研究进展和重要结果可以简单地归纳如下:(1)针对离散泡状湍流热对流,发现离散相气泡能够大幅度提高热对流整体传热效率,并揭示了气泡群对液体脉动和掺混特性的影响;提出了“类催化性颗粒”湍流的新概念,利用两相颗粒相变过程的动态循环,极大增强了湍流热对流的热输运效率。(2)在离散泡状Taylor-Couette湍流方面,研究了粗糙壁面和疏水表面对气泡减阻的影响;揭示了沸腾蒸汽泡和固体球形颗粒对湍流阻力的影响。(3)针对离散相气泡和颗粒在湍流中的动力学特性,研究了有限尺寸气泡在湍流中的分散特性,发现转动惯量对于气泡和轻颗粒运动模式的重要作用,研究了非球形颗粒在湍流热对流中的旋转动力学。(4)针对单相湍流这一基本平台,研究了粗糙壁面条件下的Taylor-Couette湍流,首次实验证实了终极极限湍流状态的存在,揭示了不对称棘轮状粗糙结构能够有效控制湍流相干结构和热输运,提出了超重力湍流的新概念来极大提高瑞利数。本项目研究期间发表高水平SCI论文共计33篇,培养7名博士生和1名博士后。

项目成果

期刊论文数量(34)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Anisotropic particles in two-dimensional convective turbulence
二维对流湍流中的各向异性粒子
  • DOI:
    10.1063/1.5141798
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physics of Fluids
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Calzavarini Enrico;Jiang Linfeng;Sun Chao
  • 通讯作者:
    Sun Chao
Bubbly drag reduction using a hydrophobic inner cylinder in Taylor-Couette turbulence
在 Taylor-Couette 湍流中使用疏水内筒进行气泡减阻
  • DOI:
    10.1017/jfm.2019.894
  • 发表时间:
    2020-01-25
  • 期刊:
    JOURNAL OF FLUID MECHANICS
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Bullee, Pim A.;Verschoof, Ruben A.;Lohse, Detlef
  • 通讯作者:
    Lohse, Detlef
Experimental investigation of the turbulence induced by a bubble swarm rising within incident turbulence
  • DOI:
    10.1017/jfm.2017.410
  • 发表时间:
    2017-08-25
  • 期刊:
    JOURNAL OF FLUID MECHANICS
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Almeras, Elise;Mathai, Varghese;Sun, Chao
  • 通讯作者:
    Sun, Chao
粗糙壁面Rayleigh-Bénard湍流热对流研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国科学:物理学 力学 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱旭;张义招;周全;孙超
  • 通讯作者:
    孙超
Mixing induced by a bubble swarm rising through incident turbulence
通过入射湍流上升的气泡群引起的混合
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2019.03.014
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Almeras, Elise;Mathai, Varghese;Lohse, Detlef
  • 通讯作者:
    Lohse, Detlef

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其他文献

作物根系发育相关基因研究进展及在马铃薯抗旱育种中的应用展望
  • DOI:
    10.13592/j.cnki.ppj.2019.0495
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    白江平
StSnRK2.1、StSnRK2.7基因调节马铃薯试管苗响应渗透胁迫的功能分析
  • DOI:
    10.13271/j.mpb.017.005303
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    分子植物育种
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾文婕;毕真真;孙超;张俊莲;白江平
  • 通讯作者:
    白江平
线粒体通透性转换孔在心肌缺血/再灌注损伤中作用研究进展
  • DOI:
    10.13507/j.issn.1674-3474.2017.08.032
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中华实用诊断与治疗杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘亚洋;杨桂珍;李慧娴;孙超;薛富善
  • 通讯作者:
    薛富善
基于改进元胞传输模型的城市路网实际阻抗计算方法
  • DOI:
    10.13229/j.cnki.jdxbgxb20180968
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    吉林大学学报(工学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    常玉林;袁才鸿;孙超;张鹏
  • 通讯作者:
    张鹏
一个紫芝多产物倍半萜合酶的功能鉴定
  • DOI:
    10.13422/j.cnki.syfjx.20191216
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国实验方剂学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    褚丽华;王丽芝;陈士林;曾欣宜;徐江;李滢;孙超
  • 通讯作者:
    孙超

其他文献

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孙超的其他基金

封闭湍流系统中粗糙壁面对湍流结构生成演化及输运的影响研究
  • 批准号:
    91852202
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    420.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划

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

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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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