碳酸化水和醇混合注入调控下孔隙尺度DNAPLs的迁移演化规律

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41672244
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0702.环境水科学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Remedation of dense nonaqueous phase liquids(DNAPLs) is difficult and important in prevention of groudwater contamination. The current common remedation methods are flushing with surfactants and cosolvents. The flushing efficiency is improved by increasing solubility and mobility of DNAPLs,which will resut to the risk of downwards migration of DNAPLs and incresing contamination. Carbonated water saturated with CO2 can reduce such risks and prevent the downward migration, by controling the relative density of DNAPL to flushing solution and increase the buoyant effect. The study is going to experimentally simulation DNAPL flushing processes of co-inject of carbonated water and alcohols in the transparent micro-model, to monitor the changes of imiscible phase interface and CO2,alcohol and DNAPL concentrations in each phase simultaneonsly with Raman spectroscopic imaging method. We will study the migration and distribution of DNAPL under the different kinds of flow morphology controlled by capillary,gravity and viscous forces. The study will help to reduce the risk of site flushing,optimize the DNAPL remedation techologies and improve the DNAPL removal efficiency.
密度大于水的重非水相液体有机污染物(DNAPLs)的有效修复是当前地下水污染防治的重点和难点。目前常用的表面活性剂和助溶剂冲洗技术,通过增溶、增流来大幅度提高冲洗效率的同时,增加了DNAPLs向下迁移而扩大污染范围的风险。饱含CO2的碳酸化水与醇混合注入,能够有效调控DNAPL与冲洗液的相对密度、增加浮力,从而降低污染物向下迁移的风险。本研究拟在透明孔隙介质中模拟碳酸化水和醇混合注入淋洗DNAPLs的过程,用共聚焦拉曼成像技术同时采集孔隙网络中不混溶相边界变化和醇、CO2、DNAPL的含量变化两组信息,分析碳酸化水和醇与DNAPL相互作用而发生的多相流动行为,通过采用不同孔渗结构和润湿性的介质、调控冲洗液的初始组成、注入压力和抽提速率来观测重力、毛细力、粘滞力协同影响下DNAPL的迁移和分布,总结其迁移演化的规律。本研究有助于优化DNAPL修复方案、降低原位冲洗风险、提高去除效率。

结项摘要

密度大于水的重非水相液体有机污染物(DNAPLs)的有效修复是当前地下水污染防治的重点和难点。常用的表面活性剂和助溶剂冲洗技术,通过增溶、增流来大幅度提高冲洗效率的同时,增加了DNAPLs向下迁移而扩大污染范围的风险。饱含CO2的碳酸化水与醇混合注入,能够有效输送醇类和CO2来调控DNAPL与冲洗液的相对密度、增加浮力的作用,从而降低污染物向下迁移的风险。项目着重开展了碳酸化水和醇混合注入调控下孔隙尺度DNAPLs的迁移演化规律的研究:实验测定了碳酸化水与醇混合注入调控下对DNAPLs迁移性质的影响,建立DNAPL密度、粘度等性质与其中醇和二氧化碳含量的定量关系模型;探究了碳酸化水与醇混合注入调控下孔隙尺度发生的物理过程,通过采用不同孔渗结构的介质、调控冲洗液的初始组成、注入/抽提速率来观测重力、毛细力、粘滞力协同影响下DNAPL的迁移和分布,分析碳酸化水和醇与DNAPL相互作用而发生的多相流动行为;证实了向孔隙介质中注入丁醇能够显著降低重非水液相的密度而降低其向下迁移的风险,发现孔隙介质四氯乙烯的溶解受乙醇溶液-四氯乙烯接触界面的传质所控制、揭示了孔隙空间残余四氯乙烯的清除速率与乙醇溶液作用于残余四氯乙烯的有效接触面积成线性关系的内在机理;基于实验观测和数值模拟分析,研究了不同配比的乙醇溶液-二氧化碳泡沫对于孔隙介质中残余四氯乙烯的修复效果,分析了被污染场地介质性质、醇和二氧化碳注入速率对去除介质中四氯乙烯效果的影响,为实际场地修复提供了参考;提出的优选纳米粉煤灰最佳浓度配比来提高二氧化碳泡沫的稳定性的思路和方案,能够提升非水液相污染物的实际修复效果,有很好的实际应用价值。本研究有助于优化DNAPL修复方案、降低原位冲洗风险、提高去除效率。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Solubility of SO2 in Water from 263.15 to 393.15 K and from 10 to 300 bar: Quantitative Raman Spectroscopic Measurements and PC-SAFT Prediction
SO2 在 263.15 至 393.15 K 和 10 至 300 bar 范围内的水中溶解度:定量拉曼光谱测量和 PC-SAFT 预测
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b06242
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhou Qian;Guo Huirong;Yang Panrui;Wang Zhe
  • 通讯作者:
    Wang Zhe
Density and Volumetric Properties of Binary Mixtures of CO2 Hexadecane from (303.2 to 473.2) K and Pressures up to 50.0 MPa
(303.2 至 473.2) K 压力高达 50.0 MPa 的 CO2 十六烷二元混合物的密度和体积特性
  • DOI:
    10.1021/acs.jced.9b00078
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Chemical and Engineering Data
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Panrui;Guo Huirong;Wang Zhe;Zhou Qian
  • 通讯作者:
    Zhou Qian

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    郭会荣;陈 颖;吕万军;等
  • 通讯作者:

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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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