内燃机新型点火模式- - 微波点火的着火燃烧机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51176098
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

微波点火是内燃机中一种很有前景的新型点火模式,相对传统火花点火有显著的节能和减排潜力。本课题拟围绕内燃机微波点火的着火燃烧机理、燃烧组织和燃烧模型三个关键科学问题,采用先进的激光测试、发动机试验以及数值模拟方法开展研究。以期捕捉内燃机中微波点火从着火到燃烧的火焰特性,揭示稀薄碳氢燃料混合气条件下微波点火的着火机理,获得内燃机中组织微波点火燃烧的基本原则;提出新的内燃机微波点火着火控制方法并阐明其基本原理;在内燃机条件下微波点火燃烧实验数据的基础上,发展新的考虑微波等离子体对燃烧化学反应动力学影响的汽油机燃烧模型,数值解析汽油机微波点火燃烧过程,优化微波点火燃烧的边界条件,提出提高稀薄燃烧稳定性和减少有害排放物的新思路。研究结果将丰富和发展内燃机燃烧理论,同时可指导我国新型高效清洁内燃机的研发。

结项摘要

传统火花塞点火技术一方面增大了汽油机循环波动率,另一方面因单点点火燃烧模式易造成爆震。相比于传统火花塞火花放电产生平衡态等离子体点火模式,本项目微波产生的非平衡态等离子体有助于提高点火燃烧性能。项目采用可视化直拍图像、燃烧压力测试和尾气检测分析等研究手段,从低温低压定容燃烧弹试验平台到高温高压快速压缩机试验平台,围绕微波谐振等离子体点火技术展开了基础性和创新性研究。研究中利用高速直拍了微波点火和火花点火燃烧过程的异同,对比分析了两种点火技术在不同压力、不同当量比下混合气的燃烧排放特性。可视化图像结果表明:相比于传统火花点火放电技术,微波谐振放电能够产生大体积的等离子体、生成较大的初始火核,具备实现大体积点火燃烧的优势;从燃烧压力测试结果来看,微波点火技术拓宽了稀燃极限和浓燃极限、燃烧增强了稳定性、提高了能量利用率。相比于传统火花点火,微波点火下的稀燃极限和浓燃极限分别约拓宽了21%和50%;因微波点火技术下的初期火核较大及高场强下的大量活性基等原因,降低了火核失火、火焰传播中断现象,有效增强了燃烧稳定性;在脉冲微波能量和火花放电能量基本一致的条件下,微波点火技术提高了可燃混合气着火燃烧时的能量利用率,对于实际发动机中的应用而言,这利于提高对外输出做功能力。从尾气检测分析来看,微波点火技术可以改善燃烧效率,并可作为天然气改质制氢的一种新型技术。具体来说,微波能量辐射全场,降低了壁面低温焠熄效应,从而改善了燃烧效率,使得燃烧更加完全;微波点火技术在浓燃条件下可产生含H2和CO的改质混合气,这有利于实际发动机中掺氢加速火焰燃烧的应用。在上述基础上本项目还进一步探索微波点火控制HCCI燃烧的可能性。基于本项目研究在微波点火拓展稀燃极限在Combustion and Flame上发表论文(Z. Wang, J. Huang, Q. Wang, et al. Experimental study of microwave resonance plasma ignition of methane-air mixture in a constant volume cylinder, Combustion and Flame, 2015.),微波等离子体点火相关研究被PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE期刊2015引用(见附件)。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
微波等离子体点火的试验研究.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王志;兰光;张贵新;刘永喜
  • 通讯作者:
    刘永喜
Using indium tin oxide material to implement the imaging of microwave plasma ignition process
利用氧化铟锡材料实现微波等离子体点火过程的成像
  • DOI:
    10.1063/1.4866046
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wang Q;Hou L Y;Zhang G X
  • 通讯作者:
    Zhang G X
内燃机微波点火研究进展综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    车用发动机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    兰光;王志
  • 通讯作者:
    王志
Experimental Study on Spectra of Compressed Air Microwave Plasma
压缩空气微波等离子体光谱的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Liu Yong-xi;Zhang Gui-xin;Wang Qiang;Hou Ling-yun
  • 通讯作者:
    Hou Ling-yun
Using Indium Tin Oxide material to implement the imaging of microwave plasma ignition process. Appl. Phys. Lett. 104, 074107 (2014); doi: 10.1063/1.4866046
利用氧化铟锡材料实现微波等离子体点火过程的成像。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Boya Zhang;Cheng Liu;Zhi Wang;Jian Huang
  • 通讯作者:
    Jian Huang

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其他文献

北京"7·16"暴雨诱发地质灾害成因分析
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    --
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    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王志

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分布式气相点火多火焰面燃烧模态的发展规律与调控机理
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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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