高压鼓泡床流动和传质行为的模型化及数值模拟

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21476122
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0803.反应工程
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Bubble column reactors have the advantages of simple structure, without moving parts, and good heat and mass transfer performance, therefore they have been used in many processes, such as petrochemical, energy engineering, biochemical and environmental processes. Industrial bubble columns are usually operated at high temperature, high pressure and high superficial gas velocity to give a high production, thus have very different hydrodynamic and mass transfer behaviors from those at ambient pressure and temperature. This project aims to develop the modeling and simulation methods for the bubble column at elavated pressure to study the hydrodynamic and gas-liquid mass transfer behaviors based on our previous works. The research will be carried out as follows: Study on the influence of pressure on bubble breakup, and propose a mechanism model for bubble breakup to predict the effect of pressure; Set up a population balance model with the new bubble breakup model to predict the bubble size distribution at elavated pressure; Simulate the hydrodynamics and mass transfer behaviors of the bubble column at elavated pressure with the CFD-PBM coupled model. This work will make valuable contributions to further develop the method of reactor design and scale-up based on CFD simulations, which is important to both fundamental research and industrial applications.
鼓泡床反应器具有结构简单、无机械传动部件、传质和传热效率高等优点,在石油化工、能源化工、生物化工、环境工程等领域得到了广泛应用。工业鼓泡床反应器通常操作在高温、高压、高气速条件下以提高反应器效率,其多相流体力学行为和气液传质行为与常压体系有显著不同。本课题拟针对高压鼓泡床反应器的流体力学和传质行为研究,结合本课题组在鼓泡床领域的工作基础,发展高压鼓泡床的机理模型和模拟方法。具体研究内容包括:研究压力对气泡破碎行为的影响规律,揭示气泡破碎机理,建立正确反映压力影响的气泡破碎模型;建立考虑压力影响机理的群体平衡模型(PBM),基于气泡破碎和聚并计算高压鼓泡床内的气泡大小分布;进一步建立CFD-PBM耦合模型,对高压鼓泡床流动和传质行为进行模拟,指导反应器设计和放大。本项目针对高压鼓泡床模型化开展工作,有利于发展基于CFD模拟进行反应器设计和放大的方法,具有重要的学术意义和工业应用价值。

结项摘要

鼓泡床反应器在石油化工、能源化工、生物化工、环境工程等领域有泛应用。工业鼓泡床反应器通常操作在高温、高压、高气速条件下以提高反应器效率,其多相流体力学行为和气液传质行为与常压体系有显著不同。建立反应器模型,并基于数值模拟进行定量分析,对反应器优化和设计至关重要。本课题针对高压鼓泡床反应器的流体力学和传质行为研究,结合本课题组在鼓泡床领域的工作基础,发展高压鼓泡床的机理模型和模拟方法。具体研究内容包括:研究了压力对气泡破碎行为的影响规律,揭示了气泡破碎机理,建立了正确反映压力影响的气泡破碎模型;建立了考虑压力影响机理的群体平衡模型(PBM),基于气泡破碎和聚并计算高压鼓泡床内的气泡大小分布;进一步建立了CFD-PBM 耦合模型,对高压鼓泡床流动和传质行为进行模拟。通过研究得到了如下重要结果:(1)考虑气泡内部流动,建立了改进的气泡破碎模型,成功预测高压条件下气泡破碎速率增加的趋势,使CFD-PBM耦合模型能够预测压力增大时鼓泡床气含率的趋势;(2)同时考虑大气泡尾涡加速效应和小气泡阻碍效应,建立了通用性强的曳力模型,显著改进了CFD-PBM耦合模型的适用范围和预测精度;(3)基于实验对气泡破碎行为进行了机理性研究,发现气体密度增大时气泡破碎时间减小,气泡等大小破碎概率增大;(4)采用所建立的CFD-PBM耦合模型对鼓泡床反应器进行模拟,在液体粘度、表面张力、表观气速、操作压力在大范围变化时均能得到可靠的预测结果,说明该模型具有较好的通用性。本项目进一步发展了基于CFD 模拟进行反应器设计和放大的方法,具有重要的学术意义和工业应用价值。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
Highly Active and Selective NiFe/SiO2 Bimetallic Catalyst with Optimized Solvent Effect for the Liquid-Phase Hydrogenation of Furfural to Furfuryl Alcohol
具有优化溶剂效应的高活性、选择性 NiFe/SiO2 双金属催化剂用于糠醛液相加氢制糠醇
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.8b02876
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Jia, Pei;Lan, Xiaocheng;Wang, Tiefeng
  • 通讯作者:
    Wang, Tiefeng
Hydrodynamics of a bubble column with phase change
相变泡罩塔的流体动力学
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2016.05.014
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Guo Kunyu;Wang Jinfu;Wang Tiefeng
  • 通讯作者:
    Wang Tiefeng
CFD-PBM simulations of a bubble column with different liquid properties
具有不同液体特性的泡罩塔的 CFD-PBM 模拟
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.04.071
  • 发表时间:
    2017-12-01
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Guo, Kunyu;Wang, Tiefeng;Wang, Jinfu
  • 通讯作者:
    Wang, Jinfu
CFD-PBM 耦合模型模拟气液鼓泡床的通用性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张华海;王铁峰
  • 通讯作者:
    王铁峰
Drag force of bubble swarms and numerical simulations of a bubble column with a CFD-PBM coupled model
气泡群的阻力和采用 CFD-PBM 耦合模型的气泡柱数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2018.07.012
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Guangyao Yang;Huahai Zhang;Jiajia Luo;Tiefeng Wang
  • 通讯作者:
    Tiefeng Wang

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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

        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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