基于催化燃烧的旋转回热型燃气轮机机理研究与试验验证

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51376123
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0601.工程热力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

There are a lot kinds of low calorific value gas fuels in the world ,and the total amount is very huge. Most of these fuels is less than 3MJ/Nm3. The ignition and combustion of the these fuels can not be realized by conventional methods, which makes considerable difficulties in actual utilization. The vast majority of these fuels are discarded, resulting in amazing waste of energy and serious pollution to the atmosphere. Preliminary researches have indicated that these fuels can combust in the catalytic combustion chamber when the calorific value is higher than 0.3MJ/Nm3. Based on the low-temperature catalytic combustion research,combining catalytic combustion with high efficient heat exchange to obtain high heat transfer efficiency and combustion efficiency, the thermoelectric conversion mechanism of the rotary recuperative gas turbine will be investigated and experimental verification will be conducted in this project. The research work includes two aspects: one is catalytic combustion characteristics of ultra-low concentration of methane in the rotary recuperator, in which resistance characteristics and temperature distribution of the rotary recuperator will be obtained;the other is the thermal characteristics investigation and experimental verification of ultra-low calorific value gas turbine power systems. Thermal dynamic parameters and application ranges of ultra low calorific value gas turbine power system will be obtained,and the database of thermodynamic characteristics and energy efficiency of ultra-low calorific value fuel catalytic combustion gas turbine will be construted, which will provide a basic data for the development of ultra-low calorific value gas turbine.
低热值燃气种类繁多、总量巨大,其中很大部分是热值小于3MJ/Nm3的低热值燃料,无法采用常规方法点火燃烧,在实际利用上有相当难度,绝大多数被丢弃,能源浪费惊人,对大气层污染严重。初步研究表明在催化剂的作用下只要有效热值高于0.3MJ/Nm3的气体均可以实现低温氧化燃烧。 本项目在低温催化燃烧研究的基础上,把催化燃烧和高效回热有机结合,可以达到很高的高温换热效率和燃烧效率,项目研究旋转回热型燃气轮机热力转换的机理,并进行实验验证,研究工作有两个层面,一是研究超低浓度甲烷在旋转回热工况下的催化燃烧性能,得到旋转回热器阻力特性和温度分布特性;二是超低热值燃气轮机动力系统的热力特性以及试验验证,得到超低热值燃气动力系统热力参数和应用范围,建立超低热值燃气催化燃烧燃气轮机的热力特性、能量转换特性数据库。为我国发展超低热值燃气轮机提供基础数据。

结项摘要

项目立足于利用有效热值小于3MJ/Nm3的超低热值燃气,通过对低浓度甲烷低温催化燃烧机理研究,寻求低浓度甲烷回收利用的新途径。有效利用低热值燃气发电,不但能够创造巨大的经济效益,而且能减少排放对环境造成的污染,社会效益十分明显。研究得到的超低热值燃料催化燃烧特性和热力转换特性,可以为我国发展超低热值燃料燃气轮机提供基础数据;得到的超低热值燃气涡轮动力系统的研究方法具有普遍意义,适用于其它低热值燃气动力系统的科学研究。.项目主要有三方面的研究内容,针对蜂窝状陶瓷催化燃烧,研究超低浓度甲烷在旋转回热工况下的催化燃烧性能,完成了甲烷浓度、反应温度、流速、气体组成对超低热值燃气甲烷和氧气活化特性影响的研究;建立了旋转回热型燃气轮机全工况预测模型,完成了旋转回热器阻力特性和温度分布特性的研究,通过实验研究,获得了大量催化燃烧及燃气轮机的热力特性数据;通过该项目的基础研究和应用基础研究,得到催化反应稳定燃烧的条件参数、揭示超低热值燃气轮机动 力系统的热力特性变化的机理和规律,通过实验获得了催化燃烧特性、热力性能数据,建立超低热值燃气催化燃烧燃气轮机的热力特性、能量转换特性数据库。.研究工作取得了多项成果,获得了甲烷浓度、反应温度、流速、气体组成对催化燃烧性能变化影响的规律;在理论和实验上,得到了旋转回热器热力特性随旋转速度及停留时间变化的基本规律;得到催化反应稳定燃烧的条件参数、揭示热力特性变化的机理和规律。.发表期刊论文26篇,国际会议论文10篇,其中SCI检索10 篇,申请专利7项,其中美国专利2项,相关专著3本;培养了10多名博士和硕士;研究成果获得了转化和应用。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(3)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(10)
专利数量(7)
芳烃蒸馏过程低温余热发电系统影响因素分析
  • DOI:
    10.1016/j.worlddev.2010.09.011
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    热能动力工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨平;卢秀荣;劳国瑞;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武
Safety Analysis of a Solid Oxide Fuel Cell/Gas Turbine Hybrid System Fueled With Gasified Biomass
以气化生物质为燃料的固体氧化物燃料电池/燃气轮机混合系统的安全分析
  • DOI:
    10.1115/1.4029084
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Fuel Cell Science and Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaojing Lv;Yiwu Weng
  • 通讯作者:
    Yiwu Weng
燃用超低热值燃气的旋转回热型催化燃烧器数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桑振坤;薄泽民;张倩倩;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武
Effect of Evaporation Temperature on the Performance of Organic Rankine Cycle in Near-Critical Condition
近临界条件下蒸发温度对有机朗肯循环性能的影响
  • DOI:
    10.1115/1.4032238
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Energy Resources Technology-Transactions of the Asme
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wang Yuping;Ding Xiaoyi;Tang Lei;Weng Yiwu
  • 通讯作者:
    Weng Yiwu
Experimental Study of the Influence of Light Intensity on Solar Organic Rankine Cycle Power Generation System
光强对太阳能有机朗肯循环发电系统影响的实验研究
  • DOI:
    10.1115/1.4033593
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Solar Energy Engineering-Transactions of the Asme
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Wang Yuping;Tang Lei;Weng Yiwu
  • 通讯作者:
    Weng Yiwu

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其他文献

一种新型太阳能喷射式电热(冷)联供系统的热力性能及经济性分析
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    10.19805/j.cnki.jcspe.2021.08.010
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗迟;孙培杰;章恺;吕小静;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武
MCFC - 燃气轮机联合循环系统模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    热能动力工程 2006 Vol21,No2:119-123
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈跃华;曹广益;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武
超低热值燃气微型燃气轮机试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燃气轮机技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张园锁;苏适;侯玉柱;李扬;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武
一种新型分布式供能系统的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燃气轮机技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘爱虢;翁一武;刘宏波
  • 通讯作者:
    刘宏波
楼宇冷热电联供系统变工况仿真研
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    能源技术 2005 Vol26,No2:72-75
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘亚仑;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武

其他文献

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翁一武的其他基金

基于复合循环的月球基地热管理系统机理研究
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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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