高循环性能钙基吸收剂用于烟气CO2捕集与联合水泥生产的基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51506112
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

As the largest carbon emitter in the world, China is facing not only the stringent emission reduction goal (peaking by 2030) but also the challenge of safe treatment for hundred million tons of Ca-and-Si-rich industrial wastes. Carbon Capture & Storage (CCS) is thus becoming a hot research area. CaO-based sorbents capture CO2 from flue gas via carbonation reactions, and release pure CO2 that is to be utilized or geologically stored; meanwhile, the sorbents are regenerated and to be reused. Ca-based CCS technology is efficient, cheap and friendly to the environment; furthermore, all the wastes generated from CCS could be reutilized for cement manufacture. A recycling industrial chain with central CCS could thus be expected. The technology, however, suffers from the rapid deactivation of sorbents due to sintering of CaO. This will greatly increase the consumption of materials and energy and accordingly the total costs. Conventionally, refractory particles are dispersed among CaO to mitigate sintering through steric hindrance. Unfortunately, this “static” effect appears very weak especially under severe industrial operating conditions. The applicant, for the first time, develops “dynamic” stabilizer, dicalcium silicate (Ca2SiO4), one of the major components of cement, which will present polymorphic transmission owing to temperature changes resulting in obvious volume expansion. The consequent strong shear force is expected to break down the densified particles and regenerate the porous structure of sorbents. This is called “self-reactivation”. Based on this new mechanism, this project will abstract polymorphic materials to produce highly stable Ca-based CO2 sorbents, and further investigate into the feasibility of reusing the sorbent wastes to make high-quality eco-cement.
我国作为世界碳排放第一的大国,面临着2030年达到峰值的减排要求,以及年产上亿吨高硅钙工业废渣的处置压力。二氧化碳捕集与封存近年来成为研究热点。氧化钙基吸收剂通过碳酸化反应捕集烟气中的CO2,高温下释放加以利用或封存,而氧化钙可循环使用。该技术高效、廉价、环境友好,且吸收剂废物可回收制造水泥,实现循环产业链和集中碳减排。然而,高温下氧化钙容易烧结失活,极大地抬高了材料和运营成本。传统的做法是添加高熔点耐火材料颗粒,通过空间效应减缓烧结。但这种“静态”的阻挡作用在工业的苛刻条件下效果微弱。本课题首次提出以多晶态硅酸二钙(水泥组分之一)作为稳定剂,利用其变温过程中的晶型转变引发体积膨胀,强大的应力使氧化钙趋向闭合的孔结构得以恢复,实现“动态”的“自激活”效应。本项目要在这一新理论基础上寻求从高硅钙工业废渣中获得多晶态材料,制备高循环性能钙基吸收剂,并探索其废弃后生产高品质生态水泥的可行性。

结项摘要

我国作为世界碳排放第一的大国,面临着2030年达到峰值的减排要求,以及年产上亿吨高硅钙工业废渣的处置压力。二氧化碳捕集与封存近年来成为研究热点。氧化钙基吸收剂通过碳酸化反应捕集烟气中的CO2,高温下释放加以利用或封存,而氧化钙可循环使用。该技术高效、廉价、环境友好,且吸收剂废物可回收制造水泥,实现循环产业链和集中碳减排。然而,高温下氧化钙容易烧结失活,极大地抬高了材料和运营成本。传统的做法是添加高熔点耐火材料颗粒,通过空间效应减缓烧结。但这种“静态”的阻挡作用在工业的苛刻条件下效果微弱。本课题首次提出以多晶态硅酸二钙(水泥组分之一)作为稳定剂,利用其变温过程中的晶型转变引发体积膨胀,强大的应力使氧化钙趋向闭合的孔结构得以恢复,实现“动态”的“自激活”效应。本项目在这一新理论基础上从工业废渣粉煤灰中提取多晶态稳定剂硅酸二钙,制备高循环性能钙基吸收剂,研究了在工业CO2捕集条件下硅酸二钙的相变体积效应抵抗烧结失活的机制。钙基吸收剂应用于生物质热解原位吸附提升H2产量是实现减排的另一有效途径,本项目首次制备了硅酸二钙稳定的复合功能材料,研究了它的催化吸附作用与机理。研究发现,多晶态稳定剂在苛刻条件下稳定化作用未达预期,因此本项目开发了替代稳定剂稳定的钙基吸收剂,包括Ca9Al6O18、CaZrO3,另外研究了部分碱性吸收剂的CO2吸收能力和作用机理,包括MgO、Na2ZrO3。为了提升钙基吸收剂的循环稳定性,需要向吸收剂引入稳定剂,而如果利用工业废渣制备吸收剂,也将引入其他组分,因此有必要研究引入的稳定剂或其他组分对水泥熟料性能的影响。本项目利用CaZrO3稳定的钙基吸收剂生产水泥熟料,发现引入少量的CaZrO3不会对水泥熟料的主要物相硅酸三钙的生成和含量产生明显影响,证明了废弃后钙基吸收剂生产高品质生态水泥的可行性。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
A review on greywater reuse: quality, risks, barriers and global scenarios
灰水回用综述:质量、风险、障碍和全球情景
  • DOI:
    10.1007/s11157-018-9487-9
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Reviews in Environmental Science and Bio/Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Arun K. Vuppaladadiyam;Ming Zhao
  • 通讯作者:
    Ming Zhao
Thermal Characteristics and Kinetic Analysis of Woody Biomass Pyrolysis in the Presence of Bifunctional Alkali Metal Ceramics
双功能碱金属陶瓷存在下木质生物质热解的热特性和动力学分析
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.8b02967
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Arun K. Vuppaladadiyam;Muhammad Zaki Memon;Guozhao Ji;Ming Zhao
  • 通讯作者:
    Ming Zhao
Impact of Flue Gas Compounds on Microalgae and Mechanisms for Carbon Assimilation and Utilization
烟气化合物对微藻的影响及碳同化和利用机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ChemSusChem
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Arun K. Vuppaladadiyam;Joseph G. Yao;Ming Zhao
  • 通讯作者:
    Ming Zhao
Enhanced hydrogen production from thermochemical processes
提高热化学过程的氢气产量
  • DOI:
    10.22323/1.363.0075
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Energy & Environmental Science
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Guozhao Ji;Joseph G. Yao;Peter T. Clough;Ming Zhao
  • 通讯作者:
    Ming Zhao
Sustainability Analysis of Microalgae Production Systems: A Review on Resource with Unexploited High-Value Reserves
微藻生产系统的可持续性分析:未开发高价值储量资源的回顾
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Environmental science & technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Arun K. Vuppaladadiyam;Pepijn Prinsen;Abdul Raheem;Rafael Luque;Ming Zhao
  • 通讯作者:
    Ming Zhao

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周建伟

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  • 项目类别:
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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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