含杂质超临界二氧化碳管道输送安全控制关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51374231
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0403.油气储存与输送
  • 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

This subject has a significant meaning in the development of CCS and transportation of supercritical CO2 in pipeline.It makes the research on the key theories of supercritical CO2 to establish the basic theory for flow assurance in pipeline and risk evaluation system, break through the key technology of safe controlling, based on the study of impurities influence on physical property and phase characteristics, moisture content of supercritical CO2 with impurities, hydraulic and thermodynamic characteristics, transient flow and water hammer. The mathematical model of hydraulic and thermodynamic characteristics and characteristic of dissolved water in anthropogenic CO2 will be established, according to the study of anthropogenic CO2 phase characteristics and flow process, moisture content of supercritical CO2 with impurities. The transient and propagation characteristic due to subcritical change will be studied. This subject has a deeper research on solid phase change and transient in pipeline due to man-made pressure release and accidental leakage, and the mathematical model of man-made pressure release rateand basic theory of safe controlling will be optimized. Above all,it will provide support for safety controlling of anthropogenic CO2 pipeline transportation and technological choice for CCUS development and national important strategy of energy security safeguard.
为符合我国CCUS技术的发展趋势,填补超临界二氧化碳管道输送方面的空白,该项目的研究具有重要意义。通过对超临界二氧化碳管道输送过程中杂质对物性相态的影响、含杂质二氧化碳含水率、水力热力特性、管内瞬变流动及水击等方面进行研究,建立与安全相关的基本理论及风险评估体系,突破超临界二氧化碳管道安全控制的关键技术。通过研究含杂质二氧化碳流体的相特性及流动过程,建立二氧化碳水力热力数学模型;同时通过对含杂质二氧化碳含水率的研究,建立含不同杂质二氧化碳对水溶解特性的计算模型;进而研究超临界二氧化碳在输送过程中跨临界产生的瞬变规律及压力传播特性;在泄漏和放空方面,研究站场放空及意外泄漏条件下管内固态相变及瞬态压力传播,建立最优放空速率计算模型及安全控制基本理论;最终,为含杂质多组分二氧化碳管道安全输送提供理论支持,为CCUS技术的发展和国家能源保障及战略提供基本理论依据。

结项摘要

二氧化碳安全管输技术是碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的重要组成部分,也是应对全球气候变暖的关键技术之一。本课题针对含杂质超临界CO2管道输送中的基础问题,采用理论、实验和模拟相结合的方法,形成了一套超临界CO2管道安全输送技术。通过研究:(1)完成了含杂质CO2流体相特性及流动特性的研究,同时建立了适合超临界CO2管道的水力热力模型。优选了适合计算含杂质CO2物性的状态方程,得到了杂质对CO2相特性的影响规律;提出了两种CO2流体含水率计算方法(热力学模型法和经验公式法),分析了杂质对含水率的影响规律。(2)完成了CO2管道多级节流放空实验,得到了节流管内参数变化规律;建立了含杂质CO2管道节流模型,研究了管内相变机理,提出用类气液线表征超临界CO2相特性气液倾向权重平衡,对CO2超临界区进行定义划分;并进行了节流放空过程敏感性分析,形成了一套高压CO2管道安全泄放控制技术。(3)完成了超临界CO2管道泄漏扩散实验,采集到管内瞬变和管外扩散关键数据;建立了含杂质超临界CO2管道减压模型,研究了失压过程中管内瞬变流动规律;基于均相流假设,建立了适合工程应用的含杂质CO2减压波快速计算算法。同时,对超临界CO2管道停输及启动过程中的管内流动参数变化过程进行了分析。(3)建立了基于管内-近场-远场三级联动的超临界CO2管道风险评估模型。研究了近场泄漏过程CO2含复杂相变跨音速流动机理,得到了近场泄漏过程干冰浓度及粒径分布规律。通过数值模拟,得到风速、大气稳定度、泄漏速率、地表粗糙度等对CO2扩散的影响规律,绘制了超临界CO2管道泄漏风险等值线。本课题的研究,为含杂质多组分二氧化碳管道安全输送提供理论支持,为CCUS技术的发展和国家能源保障及战略提供了基本理论依据。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(7)
Multiphase mixture model to predict temperature drop in highly choked conditions in CO2 enhanced oil recovery
多相混合物模型可预测 CO2 强化采油中高度阻塞条件下的温降
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2016.07.156
  • 发表时间:
    2016-09-05
  • 期刊:
    APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Teng, Lin;Zhang, Datong;Teng, Wenchao
  • 通讯作者:
    Teng, Wenchao
The influence of impurities on the transportation safety of an anthropogenic CO2 pipeline
杂质对人为CO2管道输送安全的影响
  • DOI:
    10.1016/j.psep.2013.10.007
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Process Safety and Environmental Protection
  • 影响因子:
    7.8
  • 作者:
    赵青;李玉星
  • 通讯作者:
    李玉星
管道输送CO_2准临界特性及安全控制
  • DOI:
    10.6047/j.issn.1000-8241.2014.04.003
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    油气储运
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵青;李玉星
  • 通讯作者:
    李玉星
超临界CO_2管道输送参数的敏感性分析
  • DOI:
    10.6047/j.issn.1000-8241.2014.04.004
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    油气储运
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘敏;李玉星;赵青;刘梦诗
  • 通讯作者:
    刘梦诗
Decompression characteristics of CO2 pipelines following rupture
CO2管道破裂后的减压特性
  • DOI:
    10.1016/j.jngse.2016.10.026
  • 发表时间:
    2016-11-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Teng, Lin;Li, Yuxing;Zhang, Datong
  • 通讯作者:
    Zhang, Datong

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其他文献

海上晃荡对中间介质气化器内部液位波动的影响
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    韩辉
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘翠伟;李玉星;王武昌;刘光晓
  • 通讯作者:
    刘光晓
混输管路气液两相流模型的建立与验证
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    --
  • 发表时间:
    --
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  • 影响因子:
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    胡其会
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    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟令雅;李玉星;宋立群;赵方生;付俊涛
  • 通讯作者:
    付俊涛

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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

        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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