O2/CO2气氛煤粉燃烧过程飞灰沉积和粘附机理的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51006055
  • 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

本项目基于高温一维炉,采用扫描电镜/X射线能谱、电感耦合等离子体-原子发射光谱仪/质谱等技术对煤粉在空气和O2/CO2气氛燃烧条件下颗粒沉积和粘附现象开展宏观实验研究;进而基于弥散流颗粒平面撞击实验台,采用三维激光颗粒动态分析仪、细颗粒发生器等技术测量单个煤灰颗粒撞击平面过程的入射速度、反弹速度和临界捕集速度,发展了范德华力、液桥力和烧结力共同作用下颗粒与表面间相互粘附作用的临界捕集速度计算方法和LS-JKR模型,由此建立了颗粒捕集效率的计算方法;最后,依据实验和理论基础建立O2/CO2气氛燃烧过程中颗粒沉积机制理论基础,从而为O2/CO2气氛燃烧过程提供颗粒物脱除和沉积防护的科学依据。.本项目从固体燃料的燃烧出发,结合了燃烧学、表面物理和接触力学等交叉知识,建立了范德华力、液桥力和烧结力作用下颗粒沉积速度的计算方法,从而对固体燃料在不同气氛下燃烧时颗粒沉积乃至控制技术的研究提供借鉴。

结项摘要

O2/CO2燃烧技术具有回收CO2成本低、NOx排放低、脱硫效率高、适合新锅炉建设和旧锅炉改造等诸多优点,已成为世界各国研究的热点问题。本文基于高温一维炉实验系统,研究空气和烟气再循环燃烧方式下的积灰特性,并利用两级氮气稀释等速取样枪和荷电低压撞击器研究积灰采样处PM1的分布特性。基于颗粒撞击实验系统和颗粒碰撞的软球物理模型,研究不同颗粒、携带颗粒温度、撞击表面温度、颗粒粒径等参数对颗粒撞击过程的影响。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Comparison of particulate formation and ash deposition under oxy-fuel and conventional pulverized coal combustions
全氧燃料和传统煤粉燃烧下颗粒形成和灰烬沉积的比较
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2012.10.035
  • 发表时间:
    2013-04-01
  • 期刊:
    FUEL
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li, Gengda;Li, Shuiqing;Axelbaum, Richard L.
  • 通讯作者:
    Axelbaum, Richard L.
Experimental research on fly ash particles impacting planar surface
粉煤灰颗粒撞击平面的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Huagong Xuebao/CIESC Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Han, Jian;Dong, Ming;Li, Sufen;Xie, Jun
  • 通讯作者:
    Xie, Jun
A Dynamic Model for the Normal Impact of Fly Ash Particle with a Planar Surface
粉煤灰颗粒平面法向冲击的动态模型
  • DOI:
    10.3390/en6084288
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Dong, Ming;Han, Jian;Li, Sufen;Pu, Hang
  • 通讯作者:
    Pu, Hang
Experimental Studies on the Normal Impact of Fly Ash Particles with Planar Surfaces
粉煤灰颗粒平面法向冲击的实验研究
  • DOI:
    10.3390/en6073245
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Dong, Ming;Li, Sufen;Xie, Jun;Han, Jian
  • 通讯作者:
    Han, Jian
The electron microscopy study of ash deposition in the pulverized-coal burned
煤粉燃烧过程中灰分沉积的电镜研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Journal of Engineering Thermophysics
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Dong, Ming;Zhuo, Jian-Kun;Li, Geng-Da;Li, Shui-Qing;Yao, Qiang
  • 通讯作者:
    Yao, Qiang

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其他文献

地下含湿岩土热渗耦合模型及换热埋管周围土壤温度场数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李素芬;尚妍;东明;王金香;王正
  • 通讯作者:
    王正
热渗耦合作用下U型埋管换热器的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    热科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    葛玉林;李素芬;东明;王金香
  • 通讯作者:
    王金香
超临界压力RP-3起始加热段传热恶化数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    浦航;李素芬;东明;尚妍;焦思
  • 通讯作者:
    焦思
分层土壤中地源热泵埋管周围温度场数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    华北电力大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈砥;李素芬;尚妍;东明
  • 通讯作者:
    东明
不同润湿性土壤对渗流传热影响的LBM模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张达;李素芬;尚妍;东明
  • 通讯作者:
    东明

其他文献

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东明的其他基金

湍流场内细颗粒输运、碰撞和团聚动力学研究
  • 批准号:
    51876031
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    58.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
液桥力和范德华力作用下细颗粒沉积动力学研究
  • 批准号:
    51576030
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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