多尺度层次下的循环流化床中甲醇定向转化制烯烃过程的化学工程研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1462101
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B08.化学工程与工业化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Methanol to olefins (MTO), which is one key step in the new C1 chemical engineering field, is of great significance in ensuring the safety of the national energy strategy. Furthermore, the studies of MTO from the chemical engineering viewpoint, especially the research and development of the MTO circulating fluidized bed reactor, are related to the industrialization process. Among them, the key is the study on the chemical engineering characteristics in the MTO circulating fluidized bed reactor. . In this project, a representative MTO circulating fluidized bed reactor will be selected as the studied object. And the gas-solid multiphase reaction system with the SAPO-34 catalysts will be studied thoroughly using an interdisciplinary approach. Duo to the multiscale characteristics of this system, we will study molecular transport and collision from the microscale, catalyst particle (cluster) movement from the mesoscale as well as interphase transfer and MTO reaction from macroscale. Moreover, we will establish multiscale mathematical models to describe the multiscale flow field in the multiphase circulating fluidized bed reactor via the way of key information transport among these scales. Accordingly, we will obtain these multiscale transport and reaction rules in this MTO reactor. . In short, in this project, we will perform systematical chemical engineering studies on the MTO process in circulating fidized bed reaction from the multiscale viewpoint. These studies will lay the founation for the design, optimization and scale-up of the MTO process. Besides, these studies will also be helpful to provide guidance for the independent development of new technologies and promote the development of chemical (reaction) engineering.
甲醇制烯烃(MTO)作为新型碳一化工领域重要新工艺中关键一步,在保证国家能源战略安全方面具有重要意义。对该步的反应工程研究关系到其工业化进程,特别是对循环流化床反应器的研发。核心就是循环流化床反应器中MTO的化学工程特性研究。. 采用多学科交叉方法研究SAPO-34催化的MTO循环流化床反应器中气-固多相反应体系,认识微观分子传递与碰撞(微观尺度传递与反应)、催化剂颗粒(群)运动(介观尺度传递)、相际传递和MTO反应(宏观尺度传递与反应)等基本过程特性。重点采用不同尺度的关键信息传递方法建立各尺度间相互耦合的多尺度模型,利用模型模拟循环流化床内部多尺度流场。从而获取多尺度观点下的MTO过程的传递与反应规律。. 上述研究将为MTO过程的设计、优化和放大奠定基础,甚至自主开发新技术提供指导,并促进化学(反应)工程学科的发展。

结项摘要

甲醇制烯烃(MTO)作为新型碳一化工领域重要新工艺中关键一步。对该步的反应工程研究关系到其工业化进程,特别是对循环流化床反应器的研发。核心就是循环流化床反应器中MTO的化学工程特性研究。本项目研究SAPO-34催化的MTO循环流化床反应器中气-固多相反应体系,认识微观分子传递与碰撞、催化剂颗粒(群)运动、宏观尺度传递与反应等基本过程特性。重点采用不同尺度的关键信息传递方法建立各尺度间相互耦合的多尺度模型,利用模型模拟循环流化床内部多尺度流场。从而获取多尺度观点下的MTO过程的传递与反应规律。. 经过三年工作,项目组完成了上述工作:(1). 分别建立循环充化床中MTO微观反应动力学模型、单颗粒流场及颗粒群运动模型和反应器中气-固流动模型。(2). 本项目组自主开发的“关键信息传递”方法应用到MTO反应器多尺度建模中,实现各子模型耦合,从而构建适用于本体系的多尺度计算流体力学(CFD)模型。(3). 考虑到上述多尺度模型应用到工业MTO反应器中存在计算时间过长及难以描述多相流场不均匀性,项目组还把亚格子过滤模型与多尺度CFD模型耦合,构建了适用于工业循环流化床内多尺度流场模型的过滤多尺度CFD模型。(4). 采用实验数据和合作单位工业数据对上述多尺度模型进行了考核。(5). 在此基础上,采用该亚格子过滤多尺度CFD模型系统模拟了工业反应器内部流场和各主要操作及反应器结构因素对反应器内部流场的影响,获取了多尺度观点下的MTO过程的传递与反应规律。. 上述研究为国内MTO过程的设计、优化和放大奠定基础,也为自主开发的MTO反应器升级提供了指导,一定程度促进了反应工程学科的发展。. 本工作已在包括国际化工三大期刊在内的SCI期刊上发表论文12篇,培养研究生2名。相关成果支撑负责人获2016年国家杰青。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
CFD-PBM approach with modified drag model for the gas-liquid flow in a bubble column
CFD-PBM 方法,采用修改后的气泡塔中气液流动阻力模型
  • DOI:
    10.1016/j.cherd.2016.06.014
  • 发表时间:
    2016-08-01
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liang, Xiao-Fei;Pan, Hui;Luo, Zheng-Hong
  • 通讯作者:
    Luo, Zheng-Hong
Modeling the electrostatic effect on the hydrodynamic behavior in FCC risers: From understanding to application
模拟静电效应对 FCC 立管流体动力学行为的影响:从理解到应用
  • DOI:
    10.1016/j.partic.2015.05.008
  • 发表时间:
    2016-04
  • 期刊:
    Particuology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Guo-Qiang Chen;Qing-Lin Su;Zheng-Hong Luo
  • 通讯作者:
    Zheng-Hong Luo
Numerical modeling of the cavity phenomenon and its elimination way in rectangular radial moving bed reactor
矩形径向移动床反应器空洞现象的数值模拟及其消除方法
  • DOI:
    10.1016/j.powtec.2015.01.014
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Powder Technology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yi-jun He;Fang-Zhi Xiao;Zheng-Hong Luo
  • 通讯作者:
    Zheng-Hong Luo
CFD modeling of the gas–solid two-fluid flow in polyethylene FBRs: From traditional operation to super-condensed mode
聚乙烯 FBR 中气固双流体流动的 CFD 建模:从传统操作到超冷凝模式
  • DOI:
    10.1016/j.apt.2016.05.011
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Advanced Powder Technology
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Hui Pan;Xiao-Fei Liang;Zheng-Hong Luo
  • 通讯作者:
    Zheng-Hong Luo

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Geldart-B类颗粒在气固流化床中的床层膨胀与流型转变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马旺宇;罗正鸿
  • 通讯作者:
    罗正鸿
两亲嵌段共聚物基高内相乳液模板的制备与应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李锦锦;吴优;周寅宁;罗正鸿
  • 通讯作者:
    罗正鸿
自由基聚合反应器中多尺度流场的模拟进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢乐;罗正鸿
  • 通讯作者:
    罗正鸿
磁共振成像应用于多相流体动力学研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱礼涛;罗正鸿
  • 通讯作者:
    罗正鸿
Effect of addition of cosurfactant on the phase behaviour of oil-in-water aminosilicone oil microemulsion
助表面活性剂的添加对水包油氨基硅油微乳液相行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2004
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xl Zhan;Zhiguang Luo;Py Yu;罗正鸿
  • 通讯作者:
    罗正鸿

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

罗正鸿的其他基金

多学科交叉下的气固二相流模型构建及其应用基础研究
  • 批准号:
    22238005
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    280 万元
  • 项目类别:
    重点项目
发泡/高抗冲聚苯乙烯高效可持续制备过程的多尺度研究
  • 批准号:
    21961132001
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    200 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
聚丙烯反应器放大过程的多尺度传递与反应特性研究
  • 批准号:
    U1862201
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    240.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
持液多区循环流化床聚合反应器的构建、操作稳定性分析及多尺度流场调控
  • 批准号:
    21776173
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
功能导向的"亚"两亲性"氟硅"嵌段聚合物结构与自组装形貌同时定制研究
  • 批准号:
    21276213
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    78.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码