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多場耦合能質傳遞強化及調控理論與方法

2021-04-11 00:00:00
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所屬領域:
化學化工
項目成果/簡介:

能源、環境及化工等領域廣泛存在具有相變和反應的能質傳遞和轉化問題, 具有多區域、多場、傳遞與轉化等相互耦合的特點,是影響裝備性能的關鍵熱物 理問題,對提升性能至關重要。本項目針對上述領域中共性的多場耦合能質傳遞 機理反其強化和調控方法的前沿科學問題開展研究工作,取得了系列原創性研究 成果。主要發現點有:

一、 分區耦合多相傳遞可視化實驗方法及其機理與特性:創新了滯止流和通 流槽道內逸出速率及位點可控的液滴和氣泡動力學行為、變孔隙率網絡流道及其 與外部流場耦合的兩相流動、毛細阻力可調的多孔層內相變傳熱及含反應邊界的 兩相流及傳遞等可視化實驗方法。獲得了逸出液滴聚合衰減震蕩機理及規律;發 現了微孔逸出氣泡脫離后涌入和界面震蕩現象;揭示了具有壁面逸出氣泡的槽道 內兩相流規律;闡明了具有微孔層和結構缺陷的氣體擴散層內兩相分布特征;厘 清了反向式毛細蒸發器多孔層內相分布規律反其對相變傳熱的影響機理;揭示了 燃料電池內兩相流動和傳輸以及電化學反應的相互作用規律,獲得了流道水淹與 壓降之間的定量關系及膜電極表面溫度分布特性。

二、 多元多相分區耦合能質傳遞及轉化理論模型:建立了多場耦合固體基質 表面細胞吸附成膜理論模型,揭示了生物膜結構與能質傳遞及產氫/產電性能的 相互關系;建立了含生化反應的多孔填料床內多相能質傳遞的毛細管模型和多相 混合模型,闡明了流動和傳輸與生化反應的耦合特性,為固定化細胞生物反應器 性能預測提供了方法;建立了毛細結構材料內分區耦合相變傳熱理論模型,為反 向式毛細蒸發器和微槽膜狀凝結換熱提供了理論計算方法;提出燃料電池兩相傳 輸三維孔隙網絡模型和氣體有效擴散系數的分形模型,首次利用V0F方法模擬 了邊壁具有逸出液滴的燃料電池流道內細觀兩相流行為,揭示了多孔擴散層與流 


場板流道內兩相流的耦合關系以及流道結構和工況參數對兩相流特性的影響規 律。

、多場耦合能質傳遞強化及調控方法:基于分區耦合強化傳熱思想,提出 了三維肋表面和螺旋扭帶組合強化傳熱新方法;通過分區流動和傳遞強化與調控, 發展了三維柱狀陣列結構陽極微流體燃料電池,顯著提升了電池性能;利用石墨 烯表面修飾,實現了多孔電極內微生物產電菌電子轉移速率和活性生物量調控和 強化;創新性利用流場/濃度場/溫度場/光場的強化和調控,結合表面修飾和彌 散光導體技術,實現微生物生化轉化全過程強化;提出了通過外接電阻控制陽極 電勢誘導和調控生物膜結構,強化了質子傳輸,大幅提升了微生物燃料電池性能。


項目階段:
未應用
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