增压富氧燃烧煤焦CO2气化与燃烧耦合作用机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51806074
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Oxy-fuel combustion is considered as the most promising carbon capture, utilization and storage (CCUS) technique for commercial application. Comparing with conventional oxy-fuel combustion, the advanced pressurized oxy-fuel combustion can substantially improve the energy tilization efficiency, reduce the expense of power station and is considered as the future second generation oxy-fuel technique. While in O2/CO2 atmosphere, CO2 replaces N2 as the diluent gas and CO2 gasification may play an important role on the coal combustion characteristics, which may be intensified in pressurized atmosphere. And in pressurized conditions, the reaction mechanism will be complicated on account of the diffusion controlled coal combustion kinetics. In view of this, we will investigate the coupling mechanism of CO2 gasification between diffusion.controlled char combustion reaction. Based on multiple-scale test and molecular simulation, the likely impact of CO2 gasification on the oxy-combustion of pulverized coal chars would be figured out. Combined with the char structure evolution characteristics, a diffusion controlled O2 combustion kinetics model considering CO2 gasification would be proposed and finally, the CO2/O2 competition reaction would be revealed, which can be a guide to predict the reaction process during pressurized oxy-fuel combustion.
富氧燃烧技术被认为是最可能大规模推广的碳捕集、利用与封存技术之一。相比传统富氧燃烧,先进的增压富氧燃烧技术能大幅提高能源利用效率,降低发电成本,是富氧燃烧技术未来的发展方向。富氧燃烧方式下非惰性的CO2替代N2与煤粉发生气化反应影响燃烧反应进程,加压条件下影响尤甚,此外,加压条件下非均相煤燃烧反应受扩散过程控制,反应机制复杂。因此,本项目着眼于增压富氧燃烧方式下CO2气化反应对燃烧反应的影响机制,借助于多尺度的分析测试及分子模拟技术,详细考察增压富氧燃烧方式下CO2取代N2对典型煤种热解脱挥发分特性的改变机制,以期建立加压条件下CO2气化反应与扩散控制区O2燃烧反应耦合的动力学模型,揭示CO2/O2竞争反应机理,从而更深层次阐明富氧燃烧的反应历程。

结项摘要

加压富氧燃烧技术由于具有发电效率高、污染物排放低等优势,被认为是一种更加高效清洁的二代富氧燃烧技术。受限于实现高温高压条件的实验台架搭建困难,目前对于煤颗粒在高升温速率、较宽压力范围内的燃烧特性实验研究鲜有报导,项目团队在基金资助下自主搭建了一套加压聚光光热快速升温实验平台,可以实现热解和燃烧过程中颗粒形态、温度、燃烧动态图像、产气信息等多参量实时测量,对增压富氧燃烧煤焦CO2气化与燃烧耦合作用机理进行了深入探讨。研究结果表明:1)相同压力下,CO2气氛下制备的煤焦孔隙结构更发达,随着压力的增加,N2和CO2气氛下制备的煤焦的化学结构都趋于更加稳定,压力变化对煤焦物理化学结构的差异性影响导致煤焦燃烧反应性显著不同;2)不同反应压力及氧分压下煤颗粒的富氧燃烧着火机理发生演变:随着压力以及氧气浓度的提高,颗粒的着火模式呈现异相着火→均相着火→均异相联合着火模式的演变趋势,通过建立干燥模型、脱挥发分模型、挥发分燃烧模型以及煤焦燃烧模型,描述了煤颗粒快速升温燃烧过程中的温度变化过程,模型对不同氧分压条件下煤颗粒快速升温燃烧的温度变化过程预测有良好的适用性;3)气体流速对于煤颗粒着火机理的影响主要体现在低压条件下,在高压条件下颗粒的着火机理主要受氧气浓度影响。低压下,随着气体流速的增加,颗粒着火会有所提前,而在高压条件下,颗粒的着火时间则随着气体流速的增加而增加。低氧浓度时,气体流速的增加会使得焦炭不完全氧化增加,CO生成增加,促进NO和CO/焦炭的还原;而对于高氧气浓度,流速的增加则相应减少烟气停留时间,导致NO和CO/焦炭的还原受到抑制。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(2)
专利数量(4)
Ignition of large size coal in a gas-phase temperature adjustable concentrating photothermal reactor: The influence of volumetric reactions
气相调温聚光光热反应器中大颗粒煤的点火:体积反应的影响
  • DOI:
    10.1016/j.fuproc.2020.106642
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Fuel Processing Technology
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Li Hanjian;Chi Huanying;Hu Song;Song Gongxiang;Shagali Abdulmajid Abdullahi;Xu Kai;Jiang Long;Su Sheng;Xiang Jun
  • 通讯作者:
    Xiang Jun
基于拉曼成像的煤岩组分化学结构原位研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    章鑫;徐俊;许凯;何立模;韩亨达;江龙;汪一;苏胜;胡松;向军
  • 通讯作者:
    向军
Effects of Parent Coal Properties on the Pyrolytic Char Chemical Structure: Insights from Micro-Raman Spectroscopy Based on 32 Kinds of Chinese Coals
母煤性质对热解炭化学结构的影响:基于 32 种中国煤的显微拉曼光谱的见解
  • DOI:
    10.3390/pr9091575
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    PROCESSES
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Chen Dezhi;Ning Xinyu;Tang Wen;Xu Jun;Xu Kai;He Limo;Han Hengda;Su Sheng;Jiang Long;Wang Yi;Hu Song;Xiang Jun
  • 通讯作者:
    Xiang Jun
Comprehensive study on the effect of CO2 on coal pyrolysis at fast heating rate
CO2对快升温速率煤热解影响的综合研究
  • DOI:
    10.1016/j.egyr.2021.09.125
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Energy Reports
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Chi Huanying;Li Hanjian;Xu Kai;Liu He;Su Sheng;Hu Song;Xiang Jun
  • 通讯作者:
    Xiang Jun
Effect of temperature on Shenfu coal pyrolysis process related to its chemical structure transformation
温度对神府煤热解过程及其化学结构转变的影响
  • DOI:
    10.1016/j.fuproc.2020.106662
  • 发表时间:
    2021-01-15
  • 期刊:
    FUEL PROCESSING TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Xu, Kai;Hu, Song;Xiang, Jun
  • 通讯作者:
    Xiang, Jun

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其他文献

Comparative Analysis of Proteins Involved in Energy Metabolism and Protein Processing in Pyropia haitanensis at Different Salinity Levels
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.7
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    闻健;王文磊;许凯;纪德华;徐燕;陈昌生;谢潮添
  • 通讯作者:
    谢潮添
补肾益精方对先天性视网膜色素变性RCS大鼠感光细胞凋亡的抑制作用
  • DOI:
    10.13389/j.cnki.rao.2018.0144
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁丽娜;李雪丽;许凯;陈强;张晶;梁洁;唐由之
  • 通讯作者:
    唐由之
基于分布式低秩表示的子空间聚类算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许凯;吴小俊;尹贺峰
  • 通讯作者:
    尹贺峰
高砷煤矿区土壤重金属污染及潜在的生态风险
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 作者:
    刘文政;李存雄;秦樊鑫;许凯;庞文品
  • 通讯作者:
    庞文品
砂土-混凝土接触面注浆剪切试验研究
  • DOI:
    10.13393/j.cnki.issn.1672-948x.2019.04.009
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    三峡大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    费逸;赵春风;王有宝;吴悦;许凯
  • 通讯作者:
    许凯

其他文献

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纤毛重构调控Hedgehog信号-自噬效应链对去分化软骨肉瘤恶性进程的影响及机制研究
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    青年科学基金项目

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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

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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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