基于生物质低温受控燃烧的碱金属协同环境固定化机理研究

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基本信息

  • 批准号:
    50906025
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

生物质原料具有高碱金属含量,在燃烧利用过程中存在床料聚团、受热面沾污腐蚀等问题,成为阻碍生物质燃料广泛利用的主要因素。本课题以秸秆、稻杆为研究对象,基于生物质低温受控燃烧方式,研究碱金属协同环境(生物质、催化剂、床料、气氛)低温固定化机制。在O2/CO2气氛下进行生物质催化热解燃烧规律研究,检测和分析碱金属(钾为主)及其相关元素在燃烧产物中的分布和存在形态。基于有机钾析出规律和生物质热解特性,结合低温析出气相碱金属在床料中富集实验和形态检测,探讨有机钾析出转化机制。通过空间离散,构建局域准平衡系统,采用数值拼贴方法,联合热解燃烧动力学和热化学平衡计算,动态再现生物质热解与碱金属转化耦合,半焦与碱金属相互依存,燃烧与催化相互协同这一复杂物理化学过程,分析碱金属催化燃烧与自身演化的协同过程,揭示其低温固定化机制,为生物质利用技术的发展提供一定的理论依据。

结项摘要

生物质原料具有高碱金属含量特点,在燃烧利用过程中存在燃料聚团、受热面沾污腐蚀等问题,成为阻碍生物质燃料广泛利用的主要因素。本课题以南方典型生物质原料为研究对象,基于生物质低温受控燃烧方式,研究碱金属协同环境(生物质、催化剂、床料、气氛)低温固定化机制。.采用热重分析仪对中国南方典型生物质进行热重分析,研究在不同气氛中,生物质热解和燃烧特性,获得了着火点、碳转化率、燃尽温度等燃烧特性;并研究了添加剂对生物质热解、燃烧过程的催化效果;采用积分法获得了各物料的热解和燃烧动力学参数。.在管式炉中进行生物质低温燃烧试验,获得了燃烧温度及燃烧时间对燃烧过程的影响。采用ICP、SEM/EDX、XRD检测燃烧残留物中的碱金属,分析了K及其相关元素低温燃烧过程中分布和析出规律。分析发现低温下氯具有比碱金属更高的挥发性,燃烧初期,K的释放表现为热稳定性差的有机钾随生物质挥发份快速析出;随着燃烧温度的提高,钾的释放则主要为无机盐蒸汽的形式逃逸。.为研究减缓碱金属相关腐蚀问题的措施,着重分析添加剂作用下生物质中钾迁移过程受催化剂和气氛的影响。研究认为添加的Al2O3可与KCl反应生成K2O•Al2O3•2SiO2等高熔点化合物,从而降低碱金属在气相的析出。.采用factsage模拟与动力学计算项结合的方法,将动力学模拟与热化学平衡计算联合,分析了低温燃烧过程中碱金属转化规律和机理。研究发现低温下钾K主要以KCl(s)、K2SO4(s)、K2Si4O9(s)固态形式存在,随温度的升高,由于KCl蒸汽压的增加,KCl(s)向KCl(g)、(KCl)2(g)和KCl(salat)转化,低温有利于钾元素以水溶盐的形式固留在生物质残留物中。温度的进一步升高,使KCl盐颗粒随有机质向外扩散与表面硅接触,形成硅酸钾K2O(SiO2)n,该物质将受热发生熔融,形成残留物表面的熔融产物,因此,生物质内部高硅含量或者认为掺混硅添加剂将有利于抑制气态K的释放,将碱金属固留在残渣中。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(3)
Thermogravimetric analysis of the co-combustion of coal and paper mill sludge
煤与造纸厂污泥混燃的热重分析
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2010.05.008
  • 发表时间:
    2010-11-01
  • 期刊:
    APPLIED ENERGY
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Liao Yanfen;Ma Xiaoqian
  • 通讯作者:
    Ma Xiaoqian
Experimental Study on the Combustion Characteristics and Alkali Transformation Behavior of Straw
秸秆燃烧特性及碱转化行为的实验研究
  • DOI:
    10.1021/ef2016107
  • 发表时间:
    2012-02-01
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Liao, Yanfen;Yang, Guang;Ma, Xiaoqian
  • 通讯作者:
    Ma, Xiaoqian
Energy analysis and environmental impacts of microalgal biodiesel in China
中国微藻生物柴油的能源分析及环境影响
  • DOI:
    10.1016/j.enpol.2012.02.007
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    Energy Policy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Liao Yanfen, Huang Zehao, Ma Xiaoqian
  • 通讯作者:
    Liao Yanfen, Huang Zehao, Ma Xiaoqian

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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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