海上混合制冷剂天然气液化过程分离与换热特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51504278
  • 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:
    E0403.油气储存与输送
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The research of this project is of great significance to satisfy the needs of developing the technology to exploit the offshore gas field in china and filling in blanks of adaptability for offshore mixed refrigerant natural gas liquefraction process . Establishing the theoretical model, Verified by experiment, between heat, shaking and fluid phase equilibria by the researching of two aspects, including the multiphase separation of refrigerant which are vulnerable to the impact of hull motion and heat exchanging; Building bridges between the direct effects of equipment and indirect effects on the process which are influencing by different sea conditions; Reducing the sloshing impact on performance by improving the structure of separator and wound tube heat exchanger; Reducing the sloshing impact on the stability of operation and efficiency of the process; Finally, establishing the system to evaluate the adaptability of MRC on the sea, which can help estimating the range adapted on the sea and strengthening measures, providing theoretical support for the selection of LNG-FPSO liquefaction process and the equipment selection and installation and providing basic theoretical basis for national energy security and strategy.
为符合我国海洋气田开发技术的发展需求,填补海上混合制冷剂天然气液化工艺适应性的空白,该项目的研究具有重要意义。通过对易受船体运动影响的冷剂多相分离和换热两个环节展开研究,分别建立流体相平衡、传热与晃动之间的理论模型,并通过实验进行验证;通过动态模拟理论,建立不同海况对设备直接影响和对工艺间接影响之间的桥梁;进而通过改进分离器和绕管式换热器结构,降低晃动对设备运行性能的影响;通过优化自动控制方案,降低晃动对工艺运行稳定性和效率的影响;最终建立混合制冷剂液化工艺海上适应性评估体系,为该工艺的海况适应范围及加强措施奠定基础,为LNG-FPSO液化工艺的选择、设备选型和安装提供理论支持,为国家能源保障及战略提供基本理论依据。

结项摘要

为符合我国海洋气田开发技术的发展需求,填补海上混合制冷剂天然气液化工艺适应性的空白,该项目的研究具有重要意义。通过对易受船体运动影响的冷剂多相分离和换热两个环节展开研究,分别针对气液分离器和绕管式换热器建立了流体相平衡、传热与晃动之间的理论模型,定量得到引起设备性能下降的主要因素与影响程度,并搭建了双混合制冷剂天然气液化工艺晃荡实验装置,对模拟结果进行了验证同时得到设备运行的边界条件;修正了晃荡工况下一维的管流方程,增加了由于晃荡引起的惯性力,并优化了晃荡条件下绕管式换热器壳侧传热方程,在此基础上,通过流程动态模拟理论耦合了晃荡对于设备的直接影响与对工艺的间接影响,建立了双混合制冷剂天然气液化工艺动态仿真模型,得到了不同海况下的工艺性能;通过改进分离器和绕管式换热器结构,得到了分离器挡板的形式、数量、布置位置等结构参数下分离器抗晃动性能的提升情况,以及绕管式换热器缠绕角度、轴向绕管间距和径向绕管间距等结构参数对性能的影响规律,给出了合理选择喷淋孔间距的建议;通过优化自动控制方案,包括预冷一/级节流、深冷一/二级节流以及LNG节流控制的最优控制方案,并得到晃荡条件下最优控制参数,降低晃动对工艺运行稳定性和效率的影响;最终建立混合制冷剂液化工艺海上适应性评估体系,为该工艺的海况适应范围及加强措施奠定基础,为LNG-FPSO液化工艺的选择、设备选型和安装提供理论支持,对促进我国南海气田、油田伴生气开采,充分利用油气资源具有重要意义,为国家能源保障及战略提供基本理论依据。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
氟利昂预冷双氮膨胀液化工艺动态仿真与验证
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国石油大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱建鲁
  • 通讯作者:
    朱建鲁
FLNG 绕管式换热器晃动实验分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱建鲁
  • 通讯作者:
    朱建鲁
不同LNG液舱对晃荡敏感性的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    油气储运
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐亮;李玉星;臧垒垒;王武昌;朱建鲁
  • 通讯作者:
    朱建鲁
板翅式换热器物流分配对天然气液化性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    科学技术与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱建鲁
  • 通讯作者:
    朱建鲁
基于液体弥散理论的规整填料塔液体扩散数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张梦娴;李玉星;韩辉;朱建鲁
  • 通讯作者:
    朱建鲁

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其他文献

海况倾斜条件下DMR液化工艺中绕管式换热器运行可靠性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    油气田地面工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙崇正;李玉星;韩辉;朱建鲁;王少炜;刘亮
  • 通讯作者:
    刘亮
浮式天然气液化实验装置用于开放实验的探讨
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    实验技术与管理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩辉;李玉星;王武昌;朱建鲁;王少炜;孙崇正
  • 通讯作者:
    孙崇正

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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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