拉伸流场中界面活性剂减阻溶液的强化传热机理

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51076124
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

界面活性剂减阻溶液传热性能恶化问题直接限制了该减阻技术在传热领域的应用,故进行其高效强化换热研究具有重要意义。目前多采用剪切流破坏溶液胶束微结构来强化传热能力,但增加很大的压损和能耗。相对于剪切流,拉伸流的临界毛细数小于1,需要较小能耗便可破坏溶液胶束结构。本项目提出了拉伸流强化减阻溶液传热的新思路,从溶液微结构出发,采用布朗动力学和直接数值模拟相结合的方法全面系统地研究拉伸状态下溶液微结构、流变特性、湍流构造、减阻和传热特性及其相互联系规律;克服商用拉伸流变仪无法测量低浓度溶液小拉伸粘度的难点,采用高速摄像仪和流变仪相结合的方法研究拉伸流变特性,为数值模拟提供条件和验证。最后进行拉伸流强化换热装置的优化设计和测试。本项目为界面活性剂减阻溶液高效强化传热提供可行的新思路;同时对溶液在拉伸状态下的微观和宏观特性的研究可进一步补充和完善界面活性剂溶液减阻理论体系,具有重要的学术和应用价值。

结项摘要

表面活性剂减阻溶液传热性能恶化问题直接限制了该减阻技术在传热领域的应用,故进行其高效强化换热研究具有重要意义。目前多采用剪切流破坏溶液胶束微结构来强化传热能力,但增加很大的压损和能耗。相对于剪切流,拉伸流的临界毛细数小于1,需要较少能耗便可破坏溶液胶束结构。本项目提出了拉伸流强化减阻溶液传热的新思路,从溶液微结构出发,采用布朗动力学方法全面系统地研究剪切和拉伸状态下溶液微结构、流变特性及其与减阻和传热特性之间的相互联系规律;利用周期可重复算法实现了线状胶束在平面拉伸流场下长时间动力学行为及拉伸流变特性的瞬态和稳态模拟。在施加平面拉伸流场后,胶束系统会显示拉伸应变稠化。拉伸流场对胶束有强烈的破坏作用。胶束长度随拉伸流场形变率的增加快速减小,胶束指向逐步趋近于拉伸流场的方向。胶束系统有很高的抗拉伸形变的能力,故具有很高的拉伸粘度。随着弯曲刚度的增加,拉伸粘度增幅更高,说明弯曲刚度是胶束具有高的抗拉伸形变的主要原因。减阻流高拉伸粘度可使湍流受到抑制,从而将湍动能转化为流体主流流动能量,减小了流动阻力的能耗。采用直接数值模拟和高速粒子成像测速仪相结合的办法研究了表面活性剂和微气泡添加剂减阻流动的湍流结构,发现减阻添加剂导致流动缓冲层增厚,对数律层外移,溶液的横向速度脉动受到了抑制,这验证了高拉伸粘度对湍流抑制作用导致减阻的结论。最后进行拉伸流强化换热装置的设计和测试研究,利用三种强化换热装置,对CTAC/NaSal和EG/ZA 两种表面活性剂减阻溶液的强化换热性能进行了测试和分析。研究发现阻流块状装置可有效强化减阻流换热能力,而阻流块上游端部夹角为90o时强化换热能力做好,综合换热能力可提高80%。项目还对减阻流的尺度放大方法进行了研究和验证,为表面活性剂减阻流的工程应用提供了指导。本项目为表面活性剂减阻溶液高效强化传热提供可行的新思路;同时对溶液在拉伸状态的微观和宏观特性的研究补充和完善了表面活性剂溶液减阻的理论体系,具有重要的应用价值和学术价值。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(3)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(14)
专利数量(0)
Combined effects of temperature and Reynolds number on drag-reducing characteristics of a cationic surfactant solution
温度和雷诺数对阳离子表面活性剂溶液减阻特性的综合影响
  • DOI:
    10.4064/aa170913-11-7
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Canadian Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wei; Jinjia;Wang; Jianfeng;Zhang; Chengwei;Kawaguchi; Yasuo
  • 通讯作者:
    Yasuo
Numerical investigation on effects of interphase force closures on liquid-phase turbulence and microbubbles distribution in vertical upward channel bubbly flow
相间力闭合对垂直向上通道气泡流中液相湍流和微泡分布影响的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Pang; Mingjun;Wei; Jinjia;Yu; Bo
  • 通讯作者:
    Bo
POD study on the mechanism of turbulent drag reduction and heat transfer reduction based on Direct Numerical Simulation
基于直接数值模拟的湍流减阻减传热机理POD研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Progress in Computational Fluid Dynamics
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Wang; Yi;Yu; Bo;Wu; Xuan;Wei; Jinjia;Li; Fengchen;Kawaguchi; Yasuo
  • 通讯作者:
    Yasuo
CTAC表面活性剂水溶液的流变特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马宁;魏进家;张成伟;徐娜;郑宇
  • 通讯作者:
    郑宇
Analysis of drag and lift coefficient expressions of bubbly flow system for low to medium Reynolds number
中低雷诺数气泡流系统阻力和升力系数表达式分析
  • DOI:
    10.1016/j.nucengdes.2011.03.046
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Nuclear Engineering and Design
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Pang; Ming Jun;Wei; Jin Jia
  • 通讯作者:
    Jin Jia

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  • 通讯作者:
    魏进家

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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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