潮湿细粒煤脉动流态化脱灰与脱水的过程强化机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51704287
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0409.矿物工程与物质分离
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The clean and efficient utilization of fossil energy is the requirement of medium-and-long-term development of science and technology in energy field. Dry beneficiation and upgrading of low-rank coal is hotspots all over the world. Dense-phase fluidized bed can be used for dry beneficiation efficiently for coarse coal. In this project, the hot and active pulsating air flow is introduced into the dense-phase fluidized bed, and a dense-phase gas-vibro separating fluidized bed is generated. The research contents are listed as follows: the kinetics of heavy medium and coal particles, enhancement mechanism of bed stability, mass and heat transfer of multiphase, characteristics and enhancement mechanism of de-ash and de-water in gas-vibro fluidized bed. The bed stability can be improved by the pulsating air flow, and -6mm fine coal can be separated efficiently. The synergistic effect of temperature, concentration, pressure and pulsating air flow can be used to enhance the process of de-ash and de-water. Finally, the fine coal with high moisture can be upgraded using the gas-vibro fluidized bed.
清洁高效的利用煤炭等化石能源是我国能源领域中长期科技发展的要求。煤炭高效干法分选和低阶煤的干燥提质是近年来的研究热点和难点。浓相气固流化床分选技术能够实现块煤的高效干法分选。本项目提出在浓相气固流化床中引入脉动热空气,形成热态的稠密脉动分选流化床,降低有效分选粒度下限,提高传质传热效率。研究脉动流化床中多组分多尺度颗粒动力学及床层稳定强化机理、多相间的传质与传热、潮湿细粒煤脱灰与脱水特性及其过程强化机理等。采用气流振动能量提高床层稳定性,实现-6mm细粒煤的有效分选,通过温度、浓度、压力和气流振动等多驱动势协同作用,解决分选与干燥在竞争中协调的问题,强化潮湿细粒煤脱灰与脱水过程,实现分选与干燥的一体化。

结项摘要

随着煤炭资源大量的开采利用,我国高质量煤炭的储量急剧下降,劣质煤的开采和利用占据主导地位。我国褐煤资源储量丰富,强化对褐煤脱水、脱灰、提质技术的研究成为劣质煤利用的发展规律与发展态势。气固流化床以其优异的传质传热特性,广泛应用于化工、干燥、燃烧和造粒等领域,空气重介质流化床(分选流化床)用于煤炭干法分选是气固流化床技术应用的创新与拓展,但受床层中气泡和加重质运动的影响,空气重介质流化床对细粒煤(-6mm)的分选效果差。且现有的褐煤干燥提质技术虽然具有较好的干燥脱水效果,但在干燥过程中只能降低产品水分,无法进行褐煤的脱灰提质,若要对褐煤进行分选降灰,需单独增设选煤工艺,然而褐煤等低阶煤遇水容易泥化,采用传统的湿法分选方法无法进行有效的分选。.本项目提出将空气重介质流化床的持续气流改为流量周期性变化的脉动气流,形成稠密脉动分选流化床,采用气流强制振动能量改善空气重介质流化床的流态化质量,提高床层密度的 均匀稳定性,强化颗粒的重力分选过程,实现-6mm细粒煤的高效干法分选。并将稠密脉动分选流化床的流化气体温度由常温提升至100~200℃,利用脉动流化床传质传热优势,对潮湿细粒煤进行干燥提质。其中表面水分脱除率为98%,精煤灰分减少了19.11%,可能偏差E达到0.10g/cm3,发热量提高了1866kcal/kg。为潮湿细粒煤脱灰与脱水过程的一体化奠定理论基础。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(3)
专利数量(4)
Interaction effect of various factors and sulfur migration for pyrite recovery by vibrated fluidized bed
振动流化床回收黄铁矿各因素与硫运移的交互作用
  • DOI:
    10.1080/02726351.2018.1464089
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Particulate Science and Technology
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Chenyang Zhou;Xuchen Fan;Chenlong Duan;Liang Dong;Yuemin Zhao;Bo Zhang
  • 通讯作者:
    Bo Zhang
振动流化床流化特性与细粒煤干法分选研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董良;张亚东;赵跃民;骆振福
  • 通讯作者:
    骆振福
Flow pattern transition characteristics in vibrated gas-solid fluidized bed of Geldart B magnetite powder using pressure drop signals analysis
利用压降信号分析 Geldart B 磁铁矿粉振动气固流化床流型转变特性
  • DOI:
    10.1016/j.powtec.2017.12.089
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Powder Technology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yadong Zhang;Yuemin Zhao;Liang Dong;Chenlong Duan;Enhui Zhou;Junyu Lu;Bo Zhang;Xuliang Yang
  • 通讯作者:
    Xuliang Yang
Novel method of air distributor design for enhancing bed stability and reducing impurities in gas-solid fluidized bed system
气固流化床系统增强床层稳定性、减少杂质的空气分布器设计新方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Particulate Science and Technology
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Xuchen Fan;Chenyang Zhou;Liang Dong;Yuemin Zhao;Chenlong Duan;Bo Zhang
  • 通讯作者:
    Bo Zhang
Analysis and evaluation on pressure fluctuations in air dense medium fluidized bed
空气重介质流化床压力脉动分析与评价
  • DOI:
    10.1016/j.ijmst.2018.03.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    International Journal of Mining Science and Technology
  • 影响因子:
    11.8
  • 作者:
    Cheng Sheng;Chenlong Duan;Yuemin Zhao;Liang Dong;Zhenfu Luo
  • 通讯作者:
    Zhenfu Luo

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稠密气固分选流化床中湿颗粒的团聚/聚团行为及其调控机制
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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

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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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