宽粒径分布气固两相流的粗网格模拟:介尺度相间曳力模型

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91334106
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0803.反应工程
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Circulating fluidized bed (CFB) reactor is one of the most important reactors in the high efficient and clear utilization of energy and resources. CFB is characterized by the existence of meso-scale particle clustering structure and wide particle size distribution. The nature of particle size distribution, to a large extent, determines the characteristics of meso-scale structures and therefore the operating characteristics of CFBs. Focusing on the meso-scale structures at reactor level, present proposal attempts to establish a meso-scale model to characterize the relation between particle size distribution and meso-scale structure, and then to determine the effective inter-phase drag force. The target is achieved via analyzing the dominant mechanisms and their compromise in the determination of stability condition of the studied system. The proposed meso-scale model is then integrated with continuum model to systematically study the effects of particle size distribution on the hydrodynamics of CFBs, such as mixing and segregation. Present study is expected to be very useful in the design and scale-up of CFB reactors, and therefore, contributing to the realization of the target of whole national project.
循环流化床是能源与资源高效清洁利用的核心反应器之一,它的基本特点是固体颗粒直径一般具有较宽的分布和存在介尺度结构(颗粒聚团)。介尺度结构特性与粒径分布特性紧密相关,并且介尺度结构特性在很大程度上决定反应器的操作特性。本项目针对重大研究计划中反应器层次的介尺度结构,通过分析气-固两相流系统内在的控制机制间的协调来确定系统的稳定性条件,建立合理的介尺度模型来量化粒径分布特性对循环流化床中介尺度结构特性和气-固相间曳力的影响,然后把介尺度模型与连续介质模型耦合,通过计算机模拟系统研究粒径分布特性对气-固两相流颗粒混合与偏析等流动特性的影响。这一研究有望为流化床反应器的放大与设计提供理论依据,为实现重大研究计划中突破煤炭高效清洁利用、重劣质油加工等过程放大难题这一目标做出贡献。

结项摘要

循环流化床是能源与资源高效清洁利用的核心反应器之一,它的基本特点是固体颗粒直径一般具有较宽的分布和存在介尺度结构(颗粒聚团)。介尺度结构特性与粒径分布特性紧密相关,并且介尺度结构特性在很大程度上决定反应器的操作特性。本研究针对重大研究计划中反应器层次的介尺度结构,通过分析气-固两相流系统内在的控制机制间的协调来确定系统的稳定性条件,根据现有研究中两类描述带粒径分布两相流的基本方法(mixture or species model)分别建立相应的基于EMMS的介尺度相间曳力模型来量化粒径分布特性对循环流化床中介尺度结构特性和气-固相间曳力的影响,然后把介尺度模型与连续介质模型耦合,通过计算机模拟系统研究粒径分布特性对气-固两相流颗粒混合与偏析等流动特性的影响。这一研究为流化床反应器的放大与设计提供理论依据,为实现重大研究计划中突破煤炭高效清洁利用、重劣质油加工等过程放大难题这一目标做出贡献。.在本项目的支持下以通讯作者发表SCI收录论文10篇,其中AIChE J.1篇,Chem. Eng. Sci.2篇,Ind.Eng.Chem.Res.2篇,Powder Technology4篇,Int. J. Min. Pro.1篇。应邀在第22届国际化工与过程工程会议(CHISA2016)上做Keynote报告,在丹麦科技大学开设5学分的短期集中博士研究生课程讲授颗粒流和气固两相流的计算机模拟。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A comparison of two-fluid model, dense discrete particle model and CFD-DEM method for modeling impinging gas-solid flows
双流体模型、致密离散颗粒模型和 CFD-DEM 方法对冲击气固流建模的比较
  • DOI:
    10.1016/j.powtec.2013.12.056
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Powder Technology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xizhong Chen;Junwu Wang
  • 通讯作者:
    Junwu Wang
Multiscale modeling of rapid granular flow with a hybrid discrete-continuum method
使用混合离散连续方法对快速颗粒流进行多尺度建模
  • DOI:
    10.1016/j.powtec.2016.08.017
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Powder Technology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xizhong Chen;Junwu Wang;Jinghai Li
  • 通讯作者:
    Jinghai Li
CFD simulation of solids residence time distribution in a CFB riser
CFD 模拟 CFB 立管中固体停留时间分布
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2014.05.055
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Leina Hua;Junwu Wang;Jinghai Li
  • 通讯作者:
    Jinghai Li

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其他文献

冷轧与退火对LA91合金显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    特种铸造及有色合金
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王昌;王军武;解海涛;刘旭贺;关绍康;肖阳
  • 通讯作者:
    肖阳

其他文献

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王军武的其他基金

工业流化床流动特性离散模拟:CFD-DEM-IBM方法
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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

        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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