燃煤汞形态转化动力学机理模型研究

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基本信息

  • 批准号:
    21307070
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Mercury (Hg) is a global pollutant. Coal combustion is the most important source of atmospheric Hg pollution in China. Hg emission control for coal combustion is of great significance to Hg pollution prevention and international convention negotiation of China. Understanding the Hg transformation mechanism and developing a systemic model for the Hg transformation processes on coal combustion. This project is to determine the influence of flue gas composition on Hg transformation by simulating the flue gas cooling process, identify the adsorption and chemical reaction paths of Hg on fly ash via fixed bed flue gas simulation experiments, develop a kinetic model for Hg transformation on coal combustion through theoretical calculation based on the homogeneous and heterogeneous reaction mechanisms resulting from bench-scale experiments, and validate the model with onsite measurement results from existing literatures. The target of this research is to improve the understanding of Hg emission and transformation from coal combustion in China and provide theoretical basis for developing novel Hg pollution control technologies. The outcome from this project plays an important role in accurately predicting Hg emissions from coal combustion and provides scientific support to Hg control strategies for coal combustion in China.
汞是一种全球性的污染物,燃煤是我国大气汞污染的重要来源,燃煤汞排放控制对我国汞污染防治和应对国际公约谈判具有重要的意义。认识汞形态转化机理和建立系统性的燃煤汞形态转化机理模型对大气汞排放控制至关重要。本项目通过模拟燃煤烟气的降温过程,确定烟气成分对汞形态转化的影响机理;通过固定床模拟烟气实验,识别汞在飞灰表面上的吸附和化学反应路径;基于小试实验得到的均相反应和非均相反应机理,结合理论计算,建立燃煤汞形态转化动力学机理模型;利用已有文献中的现场测试结果对模型进行验证。通过本研究,有望提高对我国燃煤大气汞排放和形态转化规律的认识,为研发和改进燃煤汞污染控制技术提供理论基础。本项目的研究成果对准确预测燃煤大气汞排放也有重要作用,将为我国燃煤大气汞排放的控制对策提供科学支撑。

结项摘要

汞是一种全球性污染物,燃煤是我国大气汞污染最主要的来源。燃煤汞排放控制对我国汞污染防治和履行国际公约具有重要意义,掌握燃煤汞形态转化机理和建立系统的汞形态转化动力学模型是燃煤大气汞排放控制的关键。本项目旨在揭示燃煤烟气降温过程汞的均相氧化和非均相氧化机制,识别烟气组分对汞形态转化的影响,建立燃煤汞形态转化动力学机理模型,利用现场测试数据完成模型验证并确定参数化方案。.本研究首先通过一维沉降炉小试实验系统模拟燃煤烟气的降温过程,识别了烟气氯浓度、溴浓度、总汞浓度以及烟气温度对汞形态转化的影响;通过固定床模拟烟气实验,确定了飞灰表面和SCR催化剂表面汞非均相过程的反应路径,识别了HCl浓度、NO浓度、NH3浓度及飞灰特性对汞非均相氧化过程的影响;基于固定床实验确定的反应路径和小试实验得到的结果,结合理论分析,建立了燃煤汞形态转化动力学机理模型的均相反应模块、飞灰表面的非均相反应模块及SCR催化剂表面的非均相反应模块;基于小试实验结果初步确定了机理模型的参数化方案,基于现场测试结果,分别对无SCR电厂和有SCR电厂的烟气降温过程进行了模型验证,确定了最终的参数化方案。研究结果表明:汞的氧化率与烟气的卤素浓度成正相关,与烟气总汞浓度成负相关,低浓度下总汞浓度的影响占主导,高浓度下卤素浓度的影响占主导,溴对汞形态转化的影响比氯高1–2个数量级;汞非均相氧化过程在飞灰表面主要遵循E-R机制,在SCR催化剂表面主要遵循M-M机制,少数非均相过程遵循L-H机制;SO2和NO通过与活性氯原子结合对汞氧化起抑制作用,NH3具有双重作用机制,一方面通过与Hg0竞争活性位对SCR表面的汞非均相氧化起抑制作用,另一方面也通过消耗NO间接促进汞的氧化过程,现场测试结果表明促进作用占主导。.本研究提高了对燃煤大气汞形态转化规律的认识,建立的机理模型为研发和改进燃煤汞污染控制技术提供了重要基础。项目成果直接应用于UNEP燃煤汞控制BAT/BEP技术导则,为我国汞污染防治提供了科学依据。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Mercury transformation and speciation in flue gases from anthropogenic emission sources: a critical review
人为排放源烟气中的汞转化和形态形成:严格审查
  • DOI:
    10.5194/acp-16-2417-2016
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    Atmospheric Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Hui M L;Yang M;Su H T;Hao J M
  • 通讯作者:
    Hao J M
Updated Emission Inventories for Speciated Atmospheric Mercury from Anthropogenic Sources in China
中国人为源大气汞排放清单更新
  • DOI:
    10.1021/es504840m
  • 发表时间:
    2015-03-03
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Zhang, Lei;Wang, Shuxiao;Liu, Xiang
  • 通讯作者:
    Liu, Xiang
中国燃煤部门大气汞排放协同控制效果评估及未来预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张磊;王书肖;蔡思翌;赵斌
  • 通讯作者:
    赵斌
Meeting Minamata: Cost-effective compliance options for atmospheric mercury control in Chinese coal-fired power plants
会议水俣:中国燃煤电厂大气汞控制的具有成本效益的合规方案
  • DOI:
    10.1016/j.enpol.2015.10.048
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    ENERGY POLICY
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Ancora, Maria Pia;Zhang, Lei;Hao, Jiming
  • 通讯作者:
    Hao, Jiming

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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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