低温超临界氦球腔内自然对流换热过程的热动力学特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51906002
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0601.工程热力学
  • 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

As launch vehicle and spacecraft develop toward direction of heavy-duty, re-use and long-term on-orbit, the use of liquid propellants will increase exponentially. This requires a more reliable and safe liquid propellant pressurization system, which can carry a larger amount of pressurized gas while its own structural quality is small.Supercritical helium pressurization technology can meet the above requirements and effectively improve spacecraft payload. Currently, only Europe and the United States master the technology. The most important thing in the realization of this technology is to keep helium in the state of cryogenic supercritical by absorbing appropriate heat in a spherical cavity. In-depth study of the characteristics of natural convective heat transfer in the spherical cavity and effective control of heat input is an important prerequisite for the realization of cryogenic supercritical helium pressurization technology. The applicant intends to take the lead to study the thermodynamic characteristics of the natural convection heat transfer process of cryogenic supercritical helium in the spherical cavity at 4.2K-77K temperature zone from both theoretical and experimental aspects. Through numerical simulation and experimental research, the law of fluid-solid coupling heat transfer, temperature-pressure coupling change and cryogenic heat transfer experimental correlation in spherical cavity is proposed. On this basis, a reasonable heat input strategy is established to effectively predict and control the supercritical helium pressure change. The research of this project can lay a solid foundation for China to break through the cryogenic supercritical helium pressurization technology as soon as possible, and it has important academic research significance and engineering application value.
随着运载器和航天器向着重型化、重复使用和长期在轨方向发展。液体推进剂的使用规模必将成倍增长,这要求液体推进剂增压系统携带更多增压气体的同时自身结构质量要小,且安全可靠。超临界氦增压技术可以满足上述要求,有效提高航天器有效载荷。目前,只有欧美掌握该技术。该技术的实现,最关键的是氦要在球腔内中通过换热吸收适当热量维持超临界态。因此,掌握腔内自然对流换热特性,控制系统换热热量,维持稳定超临界压力,是临界增压技术实现的重要前提。申请者拟从理论和实验两方面入手,在国内率先开展4.2K-77K温区下球腔内超临界氦自然对流换热特性研究。通过数值模拟和实验研究,探索超临界氦在低温下流固耦合换热、温度压力耦合变化规律,提出低温球腔内换热实验关联式。在此基础上,制定合理热量输入策略,对超临界氦压力变化进行有效的预测和控制。本研究可以为我国尽早突破超临界氦增压技术打下坚实基础,具有重要的学术意义和工程应用价值。

结项摘要

本课题从理论和实验两方面入手,在国内率先开展4.2K-77K温区下球腔内超临界氦自然对流换热特性研究。通过数值模拟和实验研究,探索超临界氦在低温下流固耦合换热、温度压力耦合变化规律,提出低温球腔内换热实验关联式。在此基础上,制定合理热量输入策略,对超临界氦压力变化进行有效的预测和控制。本研究可以为我国尽早突破超临界氦增压技术打下坚实基础,具有重要的学术意义和工程应用价值。

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(0)
专利数量(3)
Effect of liquid filling level on sloshing hydrodynamic characteristic under the first natural frequency
液体充注液位对一阶固有频率下晃动水动力特性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.est.2022.105452
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of energy storage
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yinan Qiu;Minkai Bai;Yuanliang Liu;Gang Lei;Zhan Liu
  • 通讯作者:
    Zhan Liu
Numerical Investigation into the Natural Convection of Cryogenic Supercritical Helium in a Spherical Enclosure
球形外壳中低温超临界氦自然对流的数值研究
  • DOI:
    10.3390/en14092584
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yinan Qiu;Hua Zhai;Yao Zheng;Gang Lei;Tianxiang Wang;Li Wang;Shuiming Shu
  • 通讯作者:
    Shuiming Shu
Structural and Thermal Design of Cryogenic Heater
低温加热器的结构和热设计
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/1965/1/012011
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yinan Qiu;Huan Yang;Hua Zhai;Peng Zhang
  • 通讯作者:
    Peng Zhang
Temperature Stratification Simulation of Mixing Heat Transfer in Space Kerosene Storage Tank
航天煤油储罐混合传热温度分层模拟
  • DOI:
    10.1615/jenhheattransf.2022040508
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Enhanced Heat Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Yinan Qiu;Qingyu Li;Lufeng Yang;Wei Dong;Cheng Bao;Zhi Zheng;Qiping Yuan
  • 通讯作者:
    Qiping Yuan
Thermal design and heat transfer numerical research of kerosene heat exchanger
煤油换热器热设计及传热数值研究
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/1600/1/012053
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yinan Qiu;Xiaoping Zhang
  • 通讯作者:
    Xiaoping Zhang

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其他文献

住宅空调行为调查的现状与问题分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    暖通空调
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李兆坚;轩志勇;刘岩云;邱一男
  • 通讯作者:
    邱一男
氦气鼓泡法获取液氢过冷度的传热传质研究
  • DOI:
    10.13675/j.cnki.tjjs.180239
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢福寿;邱一男;雷刚;王天祥;厉彦忠
  • 通讯作者:
    厉彦忠

其他文献

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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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