面向过程能量集成的多尺度耦合建模及作用机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21376277
  • 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:
    B0806.介科学与智能化工
  • 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 highly effective energy savings in petrochemical and chemical industries are very important for energy conversion and sustainable development. Process systems are multiscale and multilevel, and getting an insight into the multiscale coupled modeling and the interaction mechanisms between multiscale levels is important to improve the efficiency of process energy integration. Multiscale concept is introduced, and macroscale is divided into sub-macroscale and pan-macroscale. An energy optimization model is then presented for the pan-macroscale. Marginal value and graphical technology based on pinch analysis are proposed to identify the bottlenecks in the mesoscale and sub-macroscale, and the corresponding energy models are formulated. The strategy of selecting coupling parameters and variables are exploited, and the multiscale coupled model for process energy integration is then set up. The effluence of coupling parameters and variables, the external conditions and objectives, the internal operation conditions on the coupled model and the solution results are analyzed to draw the law of the bottleneck changing with the factors mentioned above, and the interaction mechanism between scales are revealed. The multiscale coupled model and interaction mechanism between scales will expand the theoretical basis and engineering application of process energy integration.
石化、化工等高耗能工业的高效节能对促进能源节约和可持续发展具有重要意义。这些典型的过程系统具有多尺度和多层次的特点,揭示尺度间的作用机制和开发多尺度耦合模型对提高过程能量集成优化效率显得尤为重要。 本项目在多尺度概念基础上,首先将宏尺度划分为子宏尺度和泛宏尺度,并建立泛宏尺度的能量优化模型;然后采用边际价格分析和基于夹点分析的图形学方法,开发中尺度和子宏尺度瓶颈辨识策略,建立瓶颈位置的能量流模型;接着研究尺度间耦合参数和变量的选择策略,建立多尺度耦合模型;最后分析耦合参数和变量、系统外部条件或目标、系统内操作参数等因素变化对耦合模型及求解结果的影响,探索子宏尺度和中尺度瓶颈位置因上述条件改变的变化规律,获取过程能量集成中的尺度间作用机制。研究建立的多尺度耦合模型和揭示的作用机制,将有助于深化过程能量集成的理论基础和工程应用。

结项摘要

石化、化工等高耗能工业的高效节能对促进能源节约和可持续发展具有重要意义。这些典型的过程系统具有多尺度和多层次的特点,开发多尺度耦合模型和掌握尺度间的作用机制对提高过程能量系统集成优化效率显得尤为重要。.课题在多尺度概念基础上,首先将过程系统工程层次划分为中尺度、子宏尺度和泛宏尺度,并建立泛宏尺度的能量优化模型;开发了中尺度和子宏尺度瓶颈辨识策略,建立瓶颈位置的能量流模型;研究了尺度间耦合参数和变量的选择策略,建立了多尺度耦合模型;分析了耦合参数和变量、系统外部条件或目标、系统内操作参数等因素变化对耦合模型及求解结果的影响,探索了子宏尺度和中尺度瓶颈位置因上述条件改变的变化规律,揭示了过程能量集成中的尺度间作用机制。.课题团队在高耗能工业过程系统工程层次建立的多尺度耦合模型及揭示的尺度间作用机制,应用于甲苯歧化工艺装置和延迟焦化装置,实现精馏序列与换热网络的跨尺度集成优化,装置节能超过10%。在泛尺度层面,研究了物料流和能量流(包括蒸汽、低温热等)的跨尺度集成建模和优化策略,系统能耗显著降低。在炼化工业成功应用后,研究成果进一步应用到天然气处理过程,在分子层面建立了粗天然气从原料到终端产品全流程的物料流和能量流跨尺度建模,并实现了天然气精制过程的全局优化。.课题在过程系统工程层次建立的多尺度耦合模型和揭示的尺度间作用机制及其在石化和天然气工业的应用,深化了过程能量系统集成的理论基础和工程应用。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Comparative analysis and evaluation of three crude oil vacuum distillation processes for process selection
三种原油减压蒸馏工艺对比分析评价供工艺选择
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2014.08.053
  • 发表时间:
    2014-11
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Gu W. G.;Huang Y. Q.;Wang K.;Zhang B. J.;Chen Q. L.;Hui C. W.
  • 通讯作者:
    Hui C. W.
Simultaneous Target of HEN and Columns with Variable Feed Temperatures for a Toluene Disproportionation Plant
甲苯歧化装置中 HEN 和具有可变进料温度的塔的同步目标
  • DOI:
    10.1021/ie500111z
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhang B. J.;Luo X. L.;Liu K.;Chen Q. L.;Li W. K.
  • 通讯作者:
    Li W. K.
Network Modeling and Design for Low Grade Heat Recovery, Refrigeration, and Utilization in Industrial Parks
工业园区低品位热回收、制冷及利用网络建模与设计
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.6b02033
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhang B. J.;Zhang Z. L.;Liu K.;Chen Q. L.
  • 通讯作者:
    Chen Q. L.
Energy Optimization for a Multistage Crude Oil Distillation Process
多级原油蒸馏过程的能量优化
  • DOI:
    10.1002/ceat.201400130
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Gu Wugen;Wang Kan;Huang Yuqing;Zhang Bingjian;Chen Qinglin;Hui Chi-Wai
  • 通讯作者:
    Hui Chi-Wai
Process retrofit for energy-use improvement of an absorption and stabilization process in refineries
炼油厂吸收和稳定过程能源利用改进的工艺改造
  • DOI:
    10.1016/b978-0-444-63428-3.50118-1
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Computer Aided Chemical Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    X. G. Liu;C. C. He;J. J. Chen;B. J. Zhang;Q. L. Chen
  • 通讯作者:
    Q. L. Chen

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其他文献

延迟焦化进料预热过程热力学分析与改进
  • DOI:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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基于统计模型的延迟焦化过程关键参数分析与优化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷杨;张冰剑;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    石油炼制与化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈清林
反渗透和压力延迟渗透耦合脱盐系统的能效优化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    何畅
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    石油炼制与化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷杨;张冰剑;魏志强;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林

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张冰剑的其他基金

以源阱耦合为契机的过程系统多目标改造策略与建模优化研究
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    21776323
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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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