微尺度条件下近临界流体动力学与传热问题研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51476001
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    86.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Near-critical fluid flow and heat transfer in microscales have become one of the critical topics in the novel types of micro heat exchanger, micro mixer, micro synthesizer and micro sensor etc. In this project, experimental, numerical and thermodynamic methods are utilized to investigate basic microchannel near-critical flow and heat transfer characteristics and related mechanisms. This study aims at a deeper understanding of the multi-scale microchannel size effect and its influences on the flow and heat transfer behaviors. The stability characteristics of microchannel near-critical boundary thermal convection and the mainstream convective flow are planned to be studied, which also include different channel surface conditions, heating strategies, temperature, pressure and flow control conditions, etc. The near-critical thermal-mechanical effects on various flow situations of microchannel flow and heat transfer will be focused. In addition, the design and construction of high-precision interferometer measurement system will be made, in order to quantitatively obtain the flow and temperature field of the near-critical microscale flow information. It is hoped that this project will introduce deeper understandings of micro-scale near-critical fluid flow and related thermal transport phenomena, making a strong basis for further application of novel micro heat exchanger, micro mixer, micro synthesizer and micro sensor etc.
微尺度条件下近临界流体动力学与传热问题对新型微换热器、微混合器、微合成器以及微传感器等系统的设计、运行至关重要。本项目采用实验研究、热力学理论分析与数值模拟相结合的方法,研究单个微通道内近临界流体的流动、传热特性和机理;研究多尺度条件下微通道几何设计对近临界流体流动与传热的影响及作用机理;研究微尺度通道内近临界流体热边界层对流稳定性的演化与发展规律,探明微通道表面形貌、加热方式、温度、压力等条件对近临界流体动力学和传热稳定性的作用规律及内在机制;研究微通道内热-机械扰动及其在各种状态下的作用机理;研究微通道内近临界流体热混合机理并探讨相关松弛过程;搭建高精度激光干涉测量试验平台,定量获得近临界流场和温度场特性。通过本项目的研究将对微尺度条件下近临界流体流动的特征与热量传输在本质上有进一步深入的认识,为提高其在新型微换热器、微混合器、微合成器以及微传感器等系统上的应用水平打下坚实的基础。

结项摘要

近年来,微尺度条件下的化工、医药、传热与能源利用等系统的研究己经成为极具潜力和挑战性的课题。近临界CO2作为一种天然替代性环保工质,在微尺度条件下己证明具有良好的性能。本项目针对近临界流体在微尺度通道内流动开展了系列研究。设计和搭建了精密的相移干涉可视化测量平台,实现了近临界流体开放流道非接触式观测。在竖直扁平的微通道内开展了一系列从亚临界到近临界的实验。同时,发展了数值计算方法针对近临界CO2在微通道内流动稳定性和换热特性进行了详细探究。研究发现,在100到200微米的通道中,相应壁面流体温度的瞬态扰动和“坍塌”以及涡旋流动现象。在相对较大的微通道,发现流场只在下侧壁面附近产生类似热羽过程的对流情景。在涡流动起始阶段主流区域临界流体温度随着时间迅速均匀升高,发生了“临界加速”现象和特殊的冷却过程。与温度坍塌现象相对应,不同的尺寸下发生了局部的换热强化过程。理论分析表明,这种流动能够以较小的能量耗散,来支撑较强的混合过程。本研究中发现近临界流体涡流特征时间参数和混合参数与一般流体的不同,近临界流体遵循指数演化规律,而传统流体则是线性的。进一步的理论分析表明,近临界CO2在微通道对流起始过程中会产生热边界层快速热膨胀,从而引起主流的不稳定发生。这种临界稳定性演化被归结于一种新的开尔文—亥姆霍兹不稳定性。临界热边界层中热—机械过程代替了重力波扰动,成为不稳定性的新的扰动来源。这种微尺度瞬态强化混合的过程希望能够为相关的近临界流体特性与微尺度工艺过程研究提供理论基础和有益的设计参考。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(3)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Molecular dynamics simulation of infinite dilution diffusivity of carbon dioxide in supercritical water
超临界水中二氧化碳无限稀释扩散系数的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.1142/s021797921850296x
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    International Journal of Modern Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shengjia Cai;Zhan-Chao Hu;Jiawei Li;Yan-Ling Zhan;Xin-Rong Zhang
  • 通讯作者:
    Xin-Rong Zhang
Onset of convection in a near-critical binary fluid mixture driven by concentration gradient
浓度梯度驱动的近临界二元流体混合物中对流的开始
  • DOI:
    10.1017/jfm.2018.397
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Journal of Fluid Mechanics
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhan-Chao Hu;Xin-Rong Zhang
  • 通讯作者:
    Xin-Rong Zhang
An improved decoupling algorithm for low Mach number near-critical fluids
低马赫数近临界流体的改进解耦算法
  • DOI:
    10.1016/j.compfluid.2016.12.009
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Computers & Fluids
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zhan-Chao Hu;Xin-Rong Zhang
  • 通讯作者:
    Xin-Rong Zhang
冷却条件下超临界CO2在突扩管中流动及其换热的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    应用物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王超;白皓;张信荣
  • 通讯作者:
    张信荣
Bridging critical anomalies and energy engineering
弥合关键异常和能源工程
  • DOI:
    10.1002/er.3848
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    International Journal of Energy Research
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xin-Rong Zhang
  • 通讯作者:
    Xin-Rong Zhang

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张信荣
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  • 期刊:
    工程热物理学报
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    张信荣
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    制冷技术
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  • 作者:
    王冠邦;张信荣
  • 通讯作者:
    张信荣

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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

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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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