微发动机均质充量蓄热催化压燃过程的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51076060
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 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

在微型自由活塞动力装置均质充量压燃(HCCI)燃烧过程的研究基础上,鉴于自由活塞高的往复频率造成的燃烧时间极短,使燃烧稳定性和微发动机功率受到限制的关键问题,提出一种催化蓄热作用于一体的强化燃烧方式,扩展微燃烧室内混合气压缩着火的可燃极限,突破微尺度和高频往复压缩对燃烧限制的瓶颈,有效提高微发动机的燃烧稳定性和输出功率,为研制高功率微动力系统提供理论基础。通过理论和实验研究,建立均质混合气催化反应动力学模型,揭示微燃烧室内催化燃烧过程中混合气着火、燃烧机理,探讨微催化蓄热作用下压燃方式的限制因素与着火界限,分析催化反应与传热的交互作用对着火点形成的影响,并探讨采用不同催化剂及载体对低温着火的影响;获得催化蓄热燃烧方式下微发动机活塞运动特性和能量转化效率,确定最佳催化燃烧参数,为开发宽可燃界限、良好的燃烧稳定性和高功率的微发动机奠定基础。

结项摘要

通过采用催化和蓄热燃烧方式开展微自由活塞发动机燃烧过程特性的研究,提高微燃烧界限和可靠性,以解决由于小尺度下自由活塞高频往复运动使微燃烧稳定性和微发动机功率受到限制的问题。针对微发动机均质充量压燃(HCCI)蓄热催化燃烧过程,完成了本项目的研究工作并取得预期成果:(1)建立了微燃烧室直径3mm的可视化燃烧实验装置,包括不同时刻燃烧图像拍摄系统,微燃烧压力测量系统,混合气当量比测试系统以及混合气初始温度测试系统,包括带催化表面的自由活塞运动部件,并进行了多参数的实验测试研究。获得了3种典型的微燃烧过程图像,即未着火型、临界着火燃烧型以及完全着火燃烧型图像,重点开展了临界着火燃烧型式的多参数变化的影响测试分析,包括燃料当量比,自由活塞质量和启动速度,混合气初始温度以及是否催化等,获得了包括临界初动能、临界压缩比等关键参数的影响规律。(2)构建了微发动机催化、蓄热燃烧过程的计算模型,开发微自由活塞发动机蓄热催化均质压燃的计算软件,以及基于动网格技术的数值方法的建立。采用多种燃料(甲烷、丙烷和二甲醚等)的详细化学动力学机理(包括表面反应动力学及气相反应动力学),对活塞上表面和燃烧室顶部涂有Pt (Rh)催化剂的微型发动机催化燃烧过程进行模拟,详细分析催化对微型发动机燃烧特性的影响,包括催化燃烧对微型发动机着火时刻及燃烧过程中主要化学组分浓度变化的影响;蓄热模型主要考虑新鲜混合气的预热作用,从而提高混合气初始温度。蓄热装置申请了国家发明专利。研究结果表明蓄热催化燃烧能有效拓展微自由活塞发动机HCCI着火的界限和可靠性,实现高频自由活塞运动下的微燃烧稳定性。(3)重点研究了微自由活塞发动机临界着火燃烧过程的特点及影响因素实验和计算分析了不同参数和条件对着火燃烧的影响,获得了在其他条件确定的情况下,自由活塞临界初动能这一综合参数可以表示微发动机临界着火条件,并能够与临界压缩比相对应,并获得了临界初动能的相关表达式。同时详细研究分析了燃料当量比、催化条件、泄漏损失等重要参数对临界着火过程的影响,获得了微自由活塞发动机特定燃料下的最低着火界限,对微型发动机的设计具有重要的指导意义。本项目研究成果主要包括:在国际和国内重要期刊及国内外学术会议发表研究论文15篇,申请和授权发明专利4项,相关成果获得省部级以上科技进步二等奖2项,培养博士后1名,博士研究生1名,硕士研究生3名。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(2)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
An optimum design to the simulation platform of combustion process of diesel engines
柴油机燃烧过程模拟平台的优化设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Advances in Intelligent and Soft Computing
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Jing;Wang Qian
  • 通讯作者:
    Wang Qian
Numerical simulation on catalytic combustion of hydrogen inside micro tube
氢气在微管内催化燃烧的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Junjie;Wang Qian
  • 通讯作者:
    Wang Qian
二甲醚燃料微动力装置内HCCI实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘艳;王谦;谢强;柏金;张彭岗;吴凯
  • 通讯作者:
    吴凯
Influence of piston initial state on HCCI combustion in Micro Free-piston engine using experimental images ang CFD Analysis
使用实验图像和 CFD 分析活塞初始状态对微型自由活塞发动机 HCCI 燃烧的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jin Bai;Qian Wang;Zhixia He;Penggang Zhang
  • 通讯作者:
    Penggang Zhang
泄漏对微自由活塞发动机工作过程的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    江苏大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柏金;王谦;谢强;张彭岗
  • 通讯作者:
    张彭岗

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其他文献

制样拌和方法对木质素纤维改良黄土强度的影响
  • DOI:
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  • 通讯作者:
    钟秀梅
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    10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2017.05.21
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    徐姗楠
银杏小孢子蛋白提取及双向电泳技术优化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李云
谷物中蛋白类木聚糖酶抑制剂研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马名章;侯春晓;王谦;张传亮;刘建新;翁晓燕
  • 通讯作者:
    翁晓燕

其他文献

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王谦的其他基金

基于RCCI燃烧的加氢催化生物柴油/汽油同轴喷射活性分层控制机理
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相似海外基金

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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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