基于多孔介质催化填料的反应精馏过程耦合调控与优化

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21776202
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Reactive distillation is one of the typical applications of process intensification concept in chemical engineering. Since the coupling of reaction and separation is highly complex and nonlinear, the effect mechanism of reactive and distillation, coupling method and regulation and optimization for the reactive distillation process is a key issue for the industrial applications. In this program, the foamed silicon carbide structured corrugated packing (FSCP) will be used as the catalytic support in which the HZSM-5 zeolite coating is synthesized in situ on the surface of FCSP support. The combination method of experiments and theoretical calculation will be used to investigate the mechanism of reaction-rectification and the influence of the coupling method on the energy efficiency of the process. Non-equilibrium rate model of reactive distillation process with the porous media catalytic packing and the method of process design and optimization will be developed, and the long-term experiments of the esterification reaction distillation will be used to verify the theoretical model of process design. The results of this project will provide a new method for the coupling mode and design guidelines of reaction distillation process, which contribute to the enrichment and expansion of the theoretical system of the coupled distillation process. It has important academic and application value to promote the application of reactive distillation technology in chemical, petroleum, environmental protection and other industries.
反应精馏技术是过程强化概念在化学工业成功应用的典范。由于反应-精馏耦合的高度复杂性和非线性,反应-精馏相互影响机制、耦合方式及其过程能效调控与优化成为制约该技术广泛应用的关键科学问题。本项目采用多孔泡沫碳化硅规整波纹填料(FSCP)作为催化载体,在FCSP载体表面原位合成HZSM-5型分子筛涂层,并对其进行表征和催化性能的测试;在此基础上,采用实验与理论计算相结合的方法,探究反应-精馏相互耦合机理及其对过程能效的影响和调控机制;构建基于该催化填料的反应精馏过程非平衡级速率模型,开发过程设计与优化方法,通过长周期连续实验完成多孔介质催化填料性能考察和过程设计理论模型的验证。该项目成果将为反应精馏过程研究提供新的反应-分离耦合方式及设计指导原则,有助于反应精馏过程耦合强化理论体系的丰富与拓展,对促进反应精馏技术在化工、石油、环保等行业的广泛应用具有重要的学术和应用价值。

结项摘要

反应精馏技术是过程强化概念在化学工业成功应用的典范之一,其将化学反应与精馏分离两个单元操作集成在同一设备中同时进行。反应精馏技术具有众多优势,其在化学工业中具有广阔的应用前景。然而由于反应-精馏耦合的高度复杂性和非线性,同时具有催化及气液传质功能的装置设计原理以及反应-精馏耦合机理成为反应精馏技术在工业应用中亟待解决的关键科学问题。本项目基于多孔泡沫碳化硅规整波纹填料(FSCP)作为催化剂载体,通过“涂覆结合蒸汽相转化法”在泡沫碳化硅载体表面制备无粘结剂分子筛涂层,分子筛与碳化硅之间实现化学结合、具有高的界面结合强度,并通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸脱附、NH3 -TPD以及X 射线微CT技术等手段对ZSM-5@SiC结构催化材料进行微观和宏观表征。在此基础上,结合多孔介质催化填料上的反应动力学实验,建立基于真实结构化催化填料结构以及流体流动的真实反应动力学模型,通过Aspen Plus与FORTRAN结合构建反应精馏过程数学模型,分析制约反应-精馏过程耦合效果的影响因素,系统考察结构催化材料的孔径、孔隙率、催化涂层厚度、流体流动状况等因素对反应精馏过程的影响,从而揭示反应-精馏相互耦合机理。进一步开发基于多孔介质催化填料的酯化反应精馏过程设计方法(剩余曲线法)对一系列酯化、醚化、水解等反应体系的反应精馏耦合强化过程进行可行性分析与概念设计。利用自制的反应精馏中试装置,以结构催化填料为反应精馏塔内构件,进行一系列连续反应精馏实验,验证反应精馏模型的可靠性。本研究将为反应精馏过程研究提供新的反应-分离耦合方式及设计指导原则,有助于反应精馏过程强化理论体系的拓展和丰富及新型催化分离内构件的开发和应用,对促进反应精馏技术在化工、石油、环保等行业的广泛应用具有重要的意义。

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)
Synthesis of 1,3-Dioxolane from Aqueous Formaldehyde Solution and Ethylene Glycol: Kinetics and Reactive Distillation
由甲醛水溶液和乙二醇合成 1,3-二氧戊环:动力学和反应精馏
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b00331
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Li, Hong;Wu, Chuanhui;Gao, Xin
  • 通讯作者:
    Gao, Xin
Experimental study of liquid renewal on the sheet of structured corrugation SiC foam packing and its dispersion coefficients
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Li Hong;Hao Zhiqiang;Murphy Jaden;Li Xingang;Gao Xin
  • 通讯作者:
    Gao Xin
Esterification of glycerol and acetic acid in a pilot-scale reactive distillation column: Experimental investigation, model validation, and process analysis
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  • DOI:
    10.1016/j.jtice.2018.05.009
  • 发表时间:
    2018-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Li, Hong;Li, Jin;Gao, Xin
  • 通讯作者:
    Gao, Xin
Feasibility evaluation of reactive distillation process for the production of fuel ethanol from methyl acetate hydrotreating
醋酸甲酯加氢精馏反应精馏生产燃料乙醇工艺可行性评价
  • DOI:
    10.1016/j.cep.2019.03.013
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Chemical Engineering and Processing
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Gao Xin;Tu Shibin;Li Xingang;Li Hong
  • 通讯作者:
    Li Hong
Hydrodynamics and mechanism of hydrophobic foam column tray: Contact angle hysteresis effect
疏水性泡沫塔板的流体动力学及机理:接触角滞后效应
  • DOI:
    10.1002/aic.16793
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    AIChE Journal
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yan Peng;Li Xingang;Li Hong;Shao Yuanyuan;Zhang Hui;Gao Xin
  • 通讯作者:
    Gao Xin

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  • 作者:
    严冬梅;代荣阳;段春燕;陈绍坤;刘友平;陈川宁;李洪
  • 通讯作者:
    李洪

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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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