微型气液固三相流态化基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21376168
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0803.反应工程
  • 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

The gas-liquid-solid fluidization is an important type of models of physical or chemical operations. The micro-chemical system has been paid great attention due to its good flow and transfer characteristics and safe and controllable features of processes. A new type of unit operation enhancement technique may be formed when the micro-chemical and three-phase fluidization are combined. The fundamental studies on the gas-liquid-solid micro fluidization are critical both from the point of academic view and of industry application. In this project, a set of experimental installation of gas-liquid-solid micro fluidization will be built and experimental investigation and numerical simulation on the range of the micro three-phase fluidization, bubble behavior and bed expansion properties, flow regime and its transition will be studies. Preliminary mass transfer and chemical reaction characteristics also be investigated. The new theory on gas-liquid-solid micro fluidization may be established based on the research results of this project, which may provide some theoretical guidelines for the industry applications of such technique.
气液固三相流态化是一类重要的物理化学操作模式。微化工系统因其高效的流动和传递性能以及过程安全可控等优点而日益受到关注。将微化工的概念和三相流态化相结合将会形成新的单元强化技术。开展微型气液固三相流态化的基础研究,具有重要的理论意义和实用价值。本项目拟在已有工作基础上,建立微型气液固三相流化床装置及测试系统;实验研究和数值模拟微三相流态化的存在区域、气泡行为、膨胀特性、流型过渡等;开展初步的多相传质和反应性能评估研究。研究成果将建立微尺度下的三相流态化理论,为其工业化应用提供基础指导。

结项摘要

气-液-固流化床反应器在化工、石油、环境、能源和医药等领域具有广泛的工业应用,而微系统是实现过程强化的前沿技术,因此,开展微型气-液-固流化床系统的基础研究,具有十分重要的理论意义和应用前景。本项目主要自行设计建立了床径在0.8-10mm之间的微型气-液-固流化床装置及可视化测试平台,采用可视化实验方法和数值模拟等手段,开展了微型多相流动、传递和反应性能的研究,获得了创新性研究成果。随着流化床特征尺寸的减小,壁面对于流化床内的流体力学和传递特性将产生显著的影响。采用高速摄像方法和微压差技术,结合Hurst指数分析,获得了最小流化速度的规律。在3-5 mm床径三相流化床内,由于复杂的气泡运动,难以准确获得起始流化液速;而对于8-10 mm床径的三相流化床,在表观气速较低时,可通过分析压降和Hurst指数随表观液速的变化规律,由固定床和流化床间的转折点得到起始流化液速等。在表观气速较高时,该转折点逐渐消失,难以准确得到起始流化液速等。气泡行为和壁面效应显著影响起始流化液速,建立了预测最小流化液速的关联式。在3 mm床径三相流化床内,发现存在四种流型:半流化、弹状流型、分散气泡流型和液体输送流型,提出了预测流型转变边界的关联式。表面张力、浮力和惯性力决定着微型气-液-固三相流化床中单气泡的尺寸。随着床径的减小和粒径的增加,单气泡上升速度下降,建立了描述微型气-液-固三相流化床中气泡尺寸的关联式。采用CFD-VOF-DEM方法对微型三相流化床中单气泡的生成及上升运动进行了数值模拟,与实验结果吻合较好。床径为3-6mm的微型气-液-固三相流化床内光催化降解亚甲基蓝溶液的氧化反应效果研究表明,微型三相流化床可以强化多相流动,传质和化学反应过程,其传质系数分别是微型液-固流化床和微型气-液鼓泡塔的 1.9 倍及4.8倍,建立了基于光辐射传递和反应动力学的耦合数学模型。这些研究成果既丰富了三相流态化在微小尺度上的理论,又为今后开展该类新型反应器的中试及工业化应用研究等奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Bed expansion and multi-bubble behavior of gas-liquid-solid micro-fluidized beds in sub-millimeter capillary
亚毫米毛细管气-液-固微流化床的床膨胀和多气泡行为
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.07.107
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Li Xiangnan;Liu Mingyan;Li Yanjun
  • 通讯作者:
    Li Yanjun
Single bubble behavior in gas-liquid-solid mini-fluidized beds
气-液-固小型流化床中的单气泡行为
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2015.10.071
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Li Yanjun;Liu Mingyan;Li Xiangnan
  • 通讯作者:
    Li Xiangnan
Photocatalytic activity and scale-up effect in liquid-solid mini-fluidized bed reactor
液固小型流化床反应器的光催化活性及放大效应
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2016.01.050
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Yang Zhongguo;Liu Mingyan;Lin Cheng
  • 通讯作者:
    Lin Cheng
Minimum Fluidization Velocity in Gas-Liquid-Solid Minifluidized Beds
气-液-固小型流化床中的最小流化速度
  • DOI:
    10.1002/aic.15196
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    AICHE Journal
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li Yanjun;Liu Mingyan;Li Xiangnan
  • 通讯作者:
    Li Xiangnan
Experimental investigation of hydrodynamics of liquid-solid mini-fluidized beds
液固微型流化床流体动力学实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.partic.2015.03.011
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Particuology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Tang Can;Liu Mingyan;Li Yanjun
  • 通讯作者:
    Li Yanjun

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国际化工高等教育见闻——加拿大访问侧记
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  • 通讯作者:
    刘明言
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    刘明言
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  • 通讯作者:
    刘明言
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    2017
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  • 作者:
    Muller-Steinhagen Hans;刘明言;Malayeri M.Reza
  • 通讯作者:
    Malayeri M.Reza

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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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