毛细结构调控两相流型显著改善冷凝传热性能的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51106050
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

冷凝器是低品位热功转换系统中的主要设备之一,工作在小温差条件下,且对变工况敏感。在深入考察冷凝传热流型沿管长的分布后,指出环状流厚液膜传热、及弹状流中相邻气弹间的液桥,是传热弱化的主要原因。本项目紧密围绕流型与传热的内在关联性,提出采用局部多孔壁面毛细结构调控流型并显著改善传热性能的新思想,利用表面毛细力将液体自动吸走,保持薄液膜环状流传热,并将弹状流转化成环状流,从而达到强化冷凝相变传热的目的。主要通过针对典型有机工质,及混合有机工质,建立冷凝传热实验台,进行流型、阻力、传热测量,展开新结构管与普通管冷凝传热的对比性实验研究。采用界面追踪数值计算方法(VOSET方法),模拟冷凝传热的流型转换。从实验和理论两个方面,深刻揭示流型与传热的对应关系,及流型调控机理。对新结构冷凝管流动与传热性能进行表征及评价,为多孔毛细效应气液分离型冷凝器的设计、制造、及运行奠定科学基础。

结项摘要

本项目基于对两相流流型及传热性能的研究,提出利用多孔结构调控流型、强化两相流传热的新理论。利用多孔结构的性能在换热管外壁面设计加工多孔外分液结构,及时导出换热管内的厚液膜,降低管内液含率,促进弹状流的汇聚融合,转变为高效传热的薄液膜传热流型,从而提高换热管的冷凝传热性能。同时利用多孔结构设计加工内分液管,固定于普通换热管内,将冷凝过程中的冷凝液集聚于换热管的中心区域,而在表面张力的作用下两相流中的气泡进入内分液管外部的环隙区域,形成气包液流型;大大增大气相与换热管的接触面积,提高气相流速,在网管内外形成剧烈的二次流,提高冷凝过程的换热性能。本项目结合冷态可视化实验研、数值模拟以及传热实验研究几个方面,全面验证了理论的合理性、可行性及有效性,丰富了两相流学科及多孔介质学科的基础数据和理论,为两相流高效传热技术领域提出一种革新性强化手段,具有显著的科学价值和社会意义。通过本项目的进行,授权4项发明专利(1项PCT),公开1项美国专利;发表10篇国内外学术论文,其中4篇SCI,6篇被EI检索,申请人获得青年骨干教师称号,并晋升为副教授;培养4名研究生,1名顺利毕业,3名在读。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(1)
Modulated flow patterns for vertical upflow by the phase separation concept
通过相分离概念调节垂直向上流动的流动模式
  • DOI:
    10.1016/j.expthermflusci.2013.09.021
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Experimental Thermal and Fluid Science
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    陈宏霞
  • 通讯作者:
    陈宏霞
相分离概念调控水平管分层流流型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏霞;徐进良;李子衿;谢剑;邢峰;CHEN Hongxia1,XU Jinliang1,2,LI Zijin2,XIE Jian2,X;2Beijing Key Laboratory of New;Renewable Energ
  • 通讯作者:
    Renewable Energ
A new design method for Organic Rankine Cycles with constraint of inlet and outlet heat carrier fluid temperatures coupling with the heat source
一种新的有机朗肯循环设计方法,具有入口和出口载热流体温度与热源耦合的约束
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2012.04.035
  • 发表时间:
    2012-10
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Chen, Qicheng;Xu, Jinliang;Chen, Hongxia
  • 通讯作者:
    Chen, Hongxia
Stratified two-phase flow pattern modulation in a horizontal tube by the mesh pore cylinder surface
水平管内网孔圆柱表面的分层两相流型调制
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2012.11.062
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    陈宏霞
  • 通讯作者:
    陈宏霞
新型外分液结构调控水平管间歇流流型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏霞;徐进良;李子衿;谢剑;邢峰;CHEN Hongxia1,XU Jinliang1,2,LI Zijin2,XIE Jian2,X;2 Beijing Key Laboratory of New;Renewable Ener
  • 通讯作者:
    Renewable Ener

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其他文献

金属丝网超亲/疏水性强化气液相界面运动
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈宏霞;马福民;黄林滨
  • 通讯作者:
    黄林滨
超浸润性金属丝网的制备及工艺优化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏霞;马福民;黄林滨
  • 通讯作者:
    黄林滨
微柱结构表面核态沸腾单气泡的数值模拟
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈宏霞;孙源;肖红洋;刘霖
  • 通讯作者:
    刘霖
一维对流扩散方程第三边值问题的紧有限体积格式
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    天津师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏霞;王同科
  • 通讯作者:
    王同科
微柱表面液滴定壁温沸腾实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏霞;肖红洋;孙源;刘霖
  • 通讯作者:
    刘霖

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相变换热中相界面腐蚀机理关联表面换热性能的基础研究
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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

        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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