VMD-过热蒸汽干燥热敏性物料中的膜及过程研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878005
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Reducing energy consumption and drying thermal-sensitive materials have been hot research focuses. Adopting vacuum membrane distillation (VMD) to produce low pressure superheated steam for thermal-sensitive materials drying is firstly suggested in this proposal. The latent heat of the exhaust steam is recovered via heat pump. The integrated dryer with VMD, dryer and heat pump will be optimized. The drying rate and quality will be improved and the energy consumption will be reduced. This proposal focuses on the preparation of heat transfer hollow fiber PVDF membrane with high hydrophobicity and mechanical strength in VMD. Three phase separation mechanisms including liquid-induced, thermally-induced and vapor-induced phase separations were firstly proposed in the dry-wet spinning process. The relationship of each unit in the integrated system will be studied by the combination of experimental and mathematical simulation, and the efficient matching of VMD, dryer and heat pump will be realized. The research results of this project will enrich and develop the basic theory of membrane distillation, drying and heat pump, provide technical support for drying, and have practical significance in energy consumption reduction.
降低能耗、处理热敏性物料一直是干燥研究的热点。本申请首次提出利用真空膜蒸馏产生低压过热蒸汽来干燥热敏性物料,并采用热泵回收干燥器排汽的潜热,形成真空膜蒸馏-干燥器-热泵集成干燥系统,提高干燥速率和质量,降低能耗。本课题重点研究用于真空膜蒸馏的导热疏水膜和集成系统的耦合机制。首次提出在干湿法纺丝过程中实现液致相分离、热致相分离和蒸汽诱导三种相分离机制,制备高通量、高疏水性、高机械强度的PVDF中空纤维膜。采用实验和理论相结合的方法研究集成系统中各单元的内在联系,实现真空膜蒸馏、干燥器、热泵的高效匹配,重点研究空气对膜和干燥器中传质和传热过程的影响。本课题的研究成果将丰富和发展膜蒸馏、干燥及热泵的基础理论,为干燥提供技术支撑,在节能降耗方面具有现实意义。

结项摘要

热敏性物料的干燥一直是研究热点。本项目成功搭建了全球首台真空膜蒸馏-干燥集成装置,并开展了辣椒种子的干燥实验。利用真空膜蒸馏产生低压过热蒸汽来干燥热敏性物料,提高干燥速率和质量,降低能耗。重点研究了用于真空膜蒸馏的疏水膜和膜组件以及集成系统的耦合机制。首先以磷酸三乙酯为溶剂、采用双层同步纺丝法制备具有双连续互穿网络结构的PVDF中空纤维疏水膜,实现高通量、高疏水性、高机械强度的三高性能。并开发出一步浸涂法改性制备PVDF全疏膜,进一步提高膜的抗润湿和抗结垢能力。提出了一种带中心穿孔管的新型真空膜蒸馏组件,使壳侧蒸汽压更均匀。真空膜蒸馏-干燥集成装置的干燥速率主要受过热蒸汽的有效焓值影响。相同压力下过热蒸汽的过热度越高干燥速率越快,并且相同过热度下过热蒸汽的绝对压力越高干燥速率也越快。集成装置的干燥能耗为111.2kg/ (kW·h),比热风干燥节能44.4%,且种子发芽率略高于热风干燥。本课题的研究成果丰富和发展了膜蒸馏用疏水多孔膜耐结垢和抗润湿的机理,指出了提高工业化真空膜蒸馏组件的通量的途径,为膜蒸馏的应用开辟了新领域,在节能降耗方面具有现实意义。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Gypsum scaling mechanisms on hydrophobic membranes and its mitigation strategies in membrane distillation
疏水膜上的石膏结垢机制及其在膜蒸馏中的缓解策略
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2022.120297
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Songchen Xie;Zhixia Li;Ngie Hing Wong;Jaka Sunarso;Dunshang Jin;Lixin Yin;Yuelian Peng
  • 通讯作者:
    Yuelian Peng
膜蒸馏用抗污染PVDF复合膜的制备与研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    晋敦尚;谢松辰;李志霞;宋旭锋;彭跃莲
  • 通讯作者:
    彭跃莲
膜蒸馏脱盐中膜污染与膜润湿的研究进展
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2020-1595
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢松辰;彭跃莲
  • 通讯作者:
    彭跃莲
Optimization of hollow fiber membrane module for vacuum membrane distillation (VMD) via experimental study
通过实验研究优化真空膜蒸馏(VMD)中空纤维膜组件
  • DOI:
    10.1016/j.desal.2022.116068
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Desalination
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Zhiguang Pang;Chunguang Hou;Songchen Xie;Ngie Hing Wong;Jaka Sunarso;Yuelian Peng
  • 通讯作者:
    Yuelian Peng
One-step preparation of omniphobic membrane with concurrent anti-scaling and anti-wetting properties for membrane distillation
一步法制备兼具防垢防湿性能的膜蒸馏全疏膜
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2022.120846
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Songchen Xie;Zhiguang Pang;Chunguang Hou;Ngie Hing Wong;Jaka Sunarso;Yuelian Peng
  • 通讯作者:
    Yuelian Peng

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纳米复合滤膜
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    彭跃莲
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    彭跃莲
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  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    彭跃莲
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工与医药工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闫赞扬;陈东;彭跃莲;尹龙升;雷学俭;金程;谢继红
  • 通讯作者:
    谢继红

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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

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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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