液雾自燃中低温着火和冷焰传播特性及其对主着火影响机理的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51906055
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 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 a key process in diesel engine, spray autoignition is directly related to engine’s thermal efficiency and polluting emission. Influenced by low temperature chemistry of diesel fuel, low temperature ignition could have significant effect on subsequent main combustion, while the characteristics and effects of low temperature ignition are still far from being well understood. In the present project, high fidelity numerical simulations and experimental measurements are conducted to investigate low temperature chemistry affected spray autoignition. The influences of initial temperature, equivalence ratio, droplet diameter and spacing on timescales of the chemistry, evaporation and gas mixing will be studied, and the evolutions of the mixture fraction and scalar dissipation rate will be revealed. Furtherly, the characteristics of low temperature ignition, low temperature combustion regime, and the propagation of cool flame in spray configuration, as well as its impacts on the main ignition, will be clarified. The present project can hence provide a theoretical guidance for combustion control and low pollution combustion techniques.
液雾自燃是压燃内燃机中的重要燃烧过程,与内燃机热效率和污染排放直接相关。受柴油燃料低温氧化过程的影响,低温着火是液雾自燃中的重要环节,而目前液雾流场中的低温着火机理尚不明晰。本项目针对低温氧化过程影响下的液雾自燃问题,采用高精度数值模拟和实验测量,研究典型压力下初始温度、当量比、液滴粒径及液滴间距等参数对化学反应时间尺度、蒸发时间尺度和混合时间尺度的影响,探究不同尺度液雾流场中混合物分数和标量耗散率的演化规律,揭示不同尺度下液雾流场中的低温着火规律和低温燃烧机制,阐释冷焰在不同尺度液雾流场中的传播特性,阐明不同低温燃烧机制对主着火的影响机理。研究成果可对加强内燃机燃烧过程控制、降低污染排放提供理论指导。

结项摘要

为加强对液雾燃烧过程控制,精确匹配物理混合、自燃延迟时间与火焰传播以避免粗暴燃烧,需对高碳燃料的液雾自燃过程有更深入的认识。本项目采用数值模拟、实验测量与理论分析相结合的手段,针对液雾自燃中的低温着火和火焰传播相关问题开展研究。结合DNS、LES、RANS以及VLES等数值方法,从多个层次开展了不同参数下液雾自燃和火焰传播过程的模拟分析,同时搭建了可产生湍流和高温环境的液滴蒸发与燃烧可视化平台,实验分析高碳燃料自燃过程的宏观特征并对数值模拟结果进行验证。研究结果阐释了液雾流场中混合物分数和标量耗散率的分布及演化规律,明确了低温反应强度与标量耗散率的负相关关系,揭示了冷焰传播速度的“U”形变化特征;指出冷焰的传播会大大降低流场中的燃料分层和温度分层,导致与第一阶段着火核相比第二阶段着火核的范围更大,与冷焰相比热焰以自点火模式进行传播的比例也更高;揭示了液雾自燃中冷焰和热焰、预混火焰和扩散火焰、贫燃火焰和富燃火焰、单液滴火焰和液滴群火焰、缓燃波和自点火等多种燃烧机制的存在和变化特征,并发现在不同热力学条件下的液雾自点火存在两种不同类型的着火过程。基于机器学习算法,筛选和构造了低碳燃料的更为精确的新型放热率预测模型,并将其进一步推广至高碳燃料。采用自适应湍流模化方法,根据当地网格尺度和流场参数设定分辨率函数,耦合液雾的蒸发和燃烧模型,建立了高压喷雾射流和燃烧的计算模型并开展了数值分析。在对液雾多阶段自燃过程进行深入研究的基础上,系统研究了掺水对高碳燃料着火和火焰传播的影响机制,给出设计调控方案的指导原则。本项目研究成果加深了对液雾多阶段自燃和燃烧过程的机理认识,为加强对液雾燃烧过程的预测和控制提供了理论指导。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Machine learning based heat release rate indicator of premixed methane/air flame under wide range of equivalence ratio
基于机器学习的大当量比范围内预混甲烷/空气火焰放热率指标
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2022.126103
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Taotao Zhou;Peng Tang;Taohong Ye
  • 通讯作者:
    Taohong Ye
Effects of turbulence intensity and n-pentanol concentration on droplet evaporation and auto-ignition
湍流强度和正戊醇浓度对液滴蒸发和自燃的影响
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2022.124177
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Fuel
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Yu Zhang;Ronghua Huang;Yang Zhou;Taotao Zhou;Changfa Tao;Yuhan Huang;Yejian Qian
  • 通讯作者:
    Yejian Qian
An experimental investigation on the burning behaviors of lithium ion batteries after different immersion times
锂离子电池不同浸泡时间后燃烧行为的实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2019.118539
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Changfa Tao;Qingpan Ye;Chunmei Wang;Yejian Qian;Chenfang Wang;Taotao Zhou;Zhiguo Tang
  • 通讯作者:
    Zhiguo Tang
Direct numerical simulation of low temperature reactions affecting n-dodecane spray autoignition
影响正十二烷喷雾自燃的低温反应的直接数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2020.118453
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Fuel
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Taotao Zhou;Peng Zhao;Taohong Ye;Minming Zhu;Changfa Tao
  • 通讯作者:
    Changfa Tao
Numerical analysis of global and local performance variations of proton exchange membrane fuel cell with different bend layouts and flow directions
不同弯曲布局和流向的质子交换膜燃料电池全局和局部性能变化的数值分析
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2020.118141
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Zhang Xian-Wen;Wang Xue-Jian;Cheng Xiao-Zhang;Jin Lei;Zhu Jian-Wei;Zhou Tao-Tao
  • 通讯作者:
    Zhou Tao-Tao

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

高海拔地区高压直流屏蔽金具电晕特性
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20170831035
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周涛涛;阮江军;杜志叶;金硕;周胜;胡蓉
  • 通讯作者:
    胡蓉
喷雾对促进细颗粒物声波团聚的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张光学;朱颖杰;周涛涛;王进卿;徐鸿;池作和
  • 通讯作者:
    池作和

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码