氢氧化钙/氧化钙热化学储能系统循环稳定性多尺度研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51776202
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 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

Thermochemical heat storage is an effective way to efficiently utilize the waste heat and solar energy across time and space, which is a promising process. The Insufficient cycling stability is the key bottlenecks in the development and application of the thermochemical energy storage systems. In this work, the experimental and theoretical simulation study on the degradation mechanism and improvement method of the cycling stability of the Ca(OH)2/CaO thermochemical energy storage will be performed through the study of molecular scale reaction-transfer mechanism and flow/heat transfer characteristics in the micro-porous system. The molecular scale reaction-transfer mechanism of calcium hydroxide dehydration / calcium oxide hydration will be firstly revealed. And then based on the reliable experimental study and quantitative detection, The characteristic of crystal structure deformation, microtopography varying and agglomerate of the particles related to thermochemical reaction and their influencing factor will be also clarified. The relationship of cycling stability and the intrinsic characteristics of reactive materials will be analyzed, and the reactive materials with better performances will be prepared. And then, The flow and heat transfer characteristics in the complex inhomogeneous micro-porous system will be revealed, and their correlations will be obtained.the connections between agglomeration and flow/heat transfer characteristics will be revealed by building the unsteady modeling of the thermochemical reactor. Finally, The efficient principle will be built to guide the preparation of the reactive materials based on the reliable experimental verification. The aims are to obtain the effective measures and methods to enhance cycling performance of the thermochemical heat storage system. This project will provide important theory basis and key technique support for the relevant studies and applications of the thermochemical utilization process of energy.
热化学储能是实现工业余热及太阳能跨时空利用的有效途径,应用前景广阔。目前循环稳定性不足是制约热化学储能系统发展和应用的主要瓶颈。本项目采用理论与实验相结合方法,从分子尺度反应传递机理和孔隙体系微尺度流动传热特性入手,对氢氧化钙/氧化钙热化学储能系统的循环稳定性下降机制和改进方法进行系统研究。首先通过深入揭示氢氧化钙脱水/氧化钙水合分子尺度反应传递机理,并在可靠实验观测的基础上,阐明由反应诱导的晶体结构变形和颗粒微观形貌变化规律及影响因素,明晰循环性能下降与反应材料本征特性之间的内在关联,制备出循环性能优异的反应材料;其次,揭示复杂非均匀微细孔隙内流动传热机理,获得可靠关联式。建立反应器尺度非定态反应传递耦合数理模型,揭示颗粒团聚与流动传热及反应之间的关联耦合机制;最终,获得提高氢氧化钙/氧化钙热化学储能系统循环稳定性的有效措施,为热化学储能系统研究及应用提供重要理论依据与关键技术支撑。

结项摘要

本项目针对氢氧化钙/氧化钙热化学储能系统的循环稳定性不足的问题,用实验与理论相结合的方法,对分子尺度反应传递机理和孔隙体系微尺度流动传热特性进行系统深入研究。通过反应分子动力学模拟,阐明了由反应诱导的晶体结构变形和颗粒微观形貌变化规律及影响因素,明晰了循环性能下降与反应材料本征特性之间的内在关联。在此基础上,制备出了多种循环性能优异的钙基热化学储能材料,发展了多种绿色低成本材料制备方法。建立了基于热化学储能的太阳能跨季节供暖系统模型,通过与水箱蓄热相比较分析了热化学储能在太阳能长周期存储中应用的可行性。最终在以上研究的基础上建成了谷电化学蓄热供暖系统样机,经试验测试和经济性分析发现其具有技术和经济上的可行性,为热化学储能系统的工业应用奠定了基础,也为其他体系热化学利用过程提供了可借鉴的研究方法。

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(0)
专利数量(2)
Highly dispersed CuCo nanoparticles supported on reduced graphene oxide as high-activity catalysts for hydrogen evolution from ammonia borane hydrolysis
还原氧化石墨烯负载的高度分散的 CuCo 纳米粒子作为氨硼烷水解析氢的高活性催化剂
  • DOI:
    10.1007/s11051-018-4429-6
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Journal of Nanoparticle Research
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Xu Min;Huai Xiulan
  • 通讯作者:
    Huai Xiulan
Experimental investigation on thermodynamic and kinetic of calcium hydroxide dehydration with hexagonal boron nitride doping for thermochemical energy storage
六方氮化硼掺杂氢氧化钙脱水热化学储能热力学和动力学实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2019.06.002
  • 发表时间:
    2019-10-12
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Huang, Caifeng;Xu, Min;Huai, Xiulan
  • 通讯作者:
    Huai, Xiulan
Synthesis and performances evaluation of the spindle-shaped calcium hydroxide nanomaterials for thermochemical energy storage
热化学储能纺锤形氢氧化钙纳米材料的合成及性能评价
  • DOI:
    10.1007/s11051-019-4694-z
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Journal of Nanoparticle Research
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Huang Caifeng;Xu Min;Huai Xiulan
  • 通讯作者:
    Huai Xiulan
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF A FIXED-BED REACTOR FOR THE THERMOCHEMICAL ENERGY STORAGE SYSTEM
热化学储能系统固定床反应器的热力学分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Heat Transfer Research
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    黄彩凤;许闽;淮秀兰
  • 通讯作者:
    淮秀兰
Gas-Solid Interfacial Heat Transfer Characteristics of Uncoated and Coated Metal Foams for Both Laminar and Turbulent Flow Regimes
层流和湍流流态下无涂层和涂层金属泡沫的气固界面传热特性
  • DOI:
    10.1115/1.4045757
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Heat Transfer
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Wenping;Xu Min;Huai Xiulan
  • 通讯作者:
    Huai Xiulan

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其他文献

液膜反应器中异丙醇脱氢性能及反应动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    过程工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李石琨;许闽;蔡军;岳献芳;淮秀兰
  • 通讯作者:
    淮秀兰

其他文献

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许闽的其他基金

异丙醇-丙酮-氢气化学热泵系统反应选择性调控的多尺度耦合研究
  • 批准号:
    21306192
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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