氮气稀释富氢合成气微混合燃料喷射火焰燃烧特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51006036
  • 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:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

IGCC结合CCS技术减排CO2是很有竞争力的洁净煤技术,但这种技术方案中目前缺乏成熟的氢气或富氢燃气轮机。.研发的氢气或富氢燃气轮机中,单独依靠IGCC系统中的氮气来稀释燃料的燃烧不能完全实现低NOx排放。微混合燃料喷射燃烧方式有益于降低NOx,但单纯的微混合燃料喷射燃烧会使得喷嘴附近温度偏高,并导致燃气轮机中压力损失加大。本项目拟通过耦合氮气稀释和微混合燃料喷射燃烧协同降低NOx排放。而且同单纯的微混合燃料喷射燃烧相比,这种方案可加粗喷射孔径、降低火焰传播速度和绝热火焰温度,从而减少燃气轮机中压力损失,降低喷嘴附近温度。本项目针对氮气稀释富氢合成气微混合燃料喷射燃烧开展实验研究,对其流场、温度场、污染物排放和压力进行测量分析,研究氮气稀释条件下富氢合成气微混合燃料喷射燃烧的燃烧特性、污染物排放特性、压力损失特性及这些特征量的作用规律。完成本项目对研发富氢合成气燃气轮机将有积极的作用。

结项摘要

研发的富氢燃气轮机中,单独依靠IGCC系统中的氮气来稀释燃料的燃烧不能完全实现低NOx排放。微混合燃料喷射燃烧方式有益于降低NOx,但单纯的微混合燃料喷射燃烧会使得喷嘴附近温度偏高。本项目通过耦合气体稀释和微混合燃料喷射燃烧协同降低NOx排放。同单纯的微混合燃料喷射燃烧相比,这种方案可加粗喷射孔径、降低火焰传播速度和绝热火焰温度,从而减少燃气轮机中压力损失,降低喷嘴附近温度。.项目针对稀释富氢合成气微混合燃料喷射燃烧开展实验,研究氮气稀释条件下富氢合成气微混合燃料喷射燃烧的燃烧特性、污染物排放特性及这些特征量的作用规律,在设计的实验燃烧器中利用稀释微混合燃料喷射方法,NOx和CO都处于较低的排放水平,解决了一般燃烧器低NOx高CO或低CO高NOx的矛盾,并按计划完成了任务书任务。.针对功率20kW合成气火焰的研究表明:通过氮气和二氧化碳稀释燃烧,有效降低了喷嘴出口壁面温度;稀释量越大,喷嘴出口区域温度越低。同时能够获得较低的NOx排放。通过燃烧调整,NOx可以维持在3ppm以下,CO排放维持在10ppm以下。污染物随稀释剂的变化中,稀释量越大,NOx排放越低,但CO排放升高。稀释燃料在不同碳氢比的实验中,随碳氢比的增加,C/H比高对应喷嘴出口区域温度高,同时NOx增加,CO排放增加。.实验室研发的燃烧器都要经过工程放大才能应用到工业领域,项目研究了不同功率下耦合CO2稀释和微混合燃料喷射燃烧协同降低NOx排放的合成气火焰特性。结果表明实验条件下NOx和CO排放随着火焰热功率的增加降低;燃烧器出口温度、壁面温度和喷嘴出口温度等随功率的增加而升高。.流动是燃烧的前提,项目针对耦合稀释和微混合燃料喷射燃烧火焰流场特性展开研究,对比分析了空气等流速和等动量地代替燃料进行冷态实验时的流场特点。实验结果表明,等流速条件下流场较为稳定,在两喷口之间存在小回流区,靠近壁面处存在较大回流区;而空气等动量地代替燃料进行实验时,会出现流场偏斜的现象,相比于等流速条件,回流较弱,整体速度水平较低。同时通过数值模拟的结果表明如果用氦气等动量来代替富氢合成气流场会获得更接近的流场特征,方便危险性气体冷态实验的开展。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Low temperature synthesis of hollow La2Mo2O9 spheres by the molten salt solvent method
熔盐溶剂法低温合成La2Mo2O9空心球
  • DOI:
    10.1039/c3ce40971f
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Li; Bao-rang;Yang; Yang;Li; Bin;Liu; Qiang;Zhang; Yong-sheng;Zhang; Nai-qiang;Du; Xiao-ze
  • 通讯作者:
    Xiao-ze
Reduction of Emissions from a Syngas Flame Using Micromixing and Dilution with CO2
利用微混合和二氧化碳稀释减少合成气火焰的排放
  • DOI:
    10.1021/ef300751d
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yongsheng Zhang;Tianming Yang;Xueqi Liu;Long Tian;Zhongguang Fu;Kai Zhang
  • 通讯作者:
    Kai Zhang
Reduction of Emissions from a Syngas Flame Using Micromixing and Dilution with CO2
利用微混合和二氧化碳稀释减少合成气火焰的排放
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang; Yongsheng;Yang; Tianming;Liu; Xueqi;Tian; Long;Fu; Zhongguang;Zhang; Kai
  • 通讯作者:
    Kai
Synergistic effects of mineral matter on the combustion of coal blended with biomass
矿物质对生物质掺煤燃烧的协同效应
  • DOI:
    10.1007/s10973-013-3162-8
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Liu; Zhao;Zhang; Yongsheng;Zhong; Longchun;Orndroff; William;Zhao; Houyin;Cao; Yan;Zhang; Kai;Pan; Wei-Ping
  • 通讯作者:
    Wei-Ping

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  • 通讯作者:
    张永生

其他文献

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张永生的其他基金

超临界CO2耦合机械力强化飞灰碳酸化及重金属固化机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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