甲烷干气重整的催化与反应工程关键问题研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1663221
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    252.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B08.化学工程与工业化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

CH4-CO2 dry reforming is a potential way to consume two green-house gases into syngas with low CO/H2 ratio. It is economically attractive to perform CH4-CO2 dry reforming at elevated pressures, whereas under such condition the catalyst is more susceptible towards coke deposition. On the basis of the Ni based catalyst prepared by solvothermal method and highly stable against coking, this project intend to perform DFT calculations to create a comprehensive understanding of the role of metal promoters in inhibiting coke formation on catalyst, and provide rational guidelines for promoter selection. Furthermore, the engineering aspects of the catalyst and reactor will be investigated, including the effect of the size, shape, and conductivity of the catalyst pellet on the gas flow and temperature gradient in the radial direction, and the influence of burner locations and temperature control on the wall and bed temperature profile in the axial direction. In this project, both catalysis and reaction engineer issues for dry reforming are to be examined, and DFT calculation, modeling and simulation of the process on catalyst pellet and in reactor, together with experimental verification will be combined for a reliable prediction of the performance of catalyst and reactor under industrial relevant conditions. The outcome of this project lies not only in the understanding of the mechanism of coke formation and inhibition, but also in providing useful technologies for the design of industrial catalyst and reactor.
甲烷干气重整将甲烷转化和CO2资源化利用相结合,适于生产具有较低H2/CO比的合成气。该反应在高压下进行具有更好的经济性,但在高压下催化剂更容易积碳。本项目针对甲烷干气重整反应,以本课题组发明的抗积碳Ni基催化剂为基础,通过密度泛函理论计算,阐明金属助剂对积碳和消碳反应过程的调变作用,指导Ni基催化剂助剂的理性筛选。进一步研究干气重整反应的催化剂工程和反应工程问题,包括催化剂粒径大小和形状,催化剂的导热性质,反应器内的流动与传热,反应器管壁与床层内温度控制等对催化剂活性和稳定性的影响,并通过单管实验验证。本项目从催化与反应工程两方面开展研究,并采用理论计算、计算机模拟和实验相结合的研究方法,研究结果不仅有助于提高干气重整催化剂积碳反应机理和调控机制的认识,开发高效、抗积碳催化剂,也可用于指导催化剂的成型和工业反应器开发,有重要的工程意义。

结项摘要

甲烷干重整制合成气、之后合成烃类燃料或其他化学品不仅可转化温室气体CO2,也是甲烷和CO2存储、运输和利用的重要途经。但CO2的氧化能力较弱,干重整催化剂易积碳。如何从催化和反应工程角度延缓和抑制积碳是干重整工业化应用需要解决的关键问题。.本项目对有显著抗积碳作用的Ir、Ru和Fe等助剂,研究了重整反应机理、积碳过程、积碳类型、消碳过程、反应动力学等,明确了其所起的作用和机制。Ir-Ni纳米合金抑制表面碳的成核和生长,同时提高表面氧浓度,在高压联合重整中显示出长周期抗积碳和抗烧结性能。Ru和Fe在反应条件下与Ni形成合金,因有亲氧性而在催化剂表面相对富集,表面氧浓度也提高,在减缓积碳生成速率的同时,增加了消碳速率。.采用DFT计算和微观动力学分析,构建了金属平板以及台阶表面的甲烷干气重整火山型曲面,为过渡金属合金催化剂的理性筛选提供了理论支持。针对较高的C和O表面覆盖度,研究了吸附质相互作用对甲烷干气重整反应火山型曲面的影响规律。在催化剂的理性设计过程中,加入了热力学分析,探究了真实反应条件下,合金催化剂的抗氧化和抗碳化能力,并基于结构稳定性对催化剂进行了进一步筛选。.建立了甲烷干气重整颗粒催化剂和固定床反应器的孔道网络数学模型,以及从成型催化剂颗粒到反应器的多尺度数学模型,鉴别出了不同催化剂结构和操作条件下影响催化剂性能的主导过程,证实了孔结构对催化剂性能的重要影响,优化了催化剂的孔道和颗粒结构以及反应器结构和操作条件,大幅度提升了催化剂活性和使用寿命以及反应器性能。.采用共沉淀法制备了高稳定性镍基催化剂,并以民用天然气为原料,对成型催化剂进行了寿命考评,稳定性达1000小时以上。.这些工作对甲烷重整催化剂和反应器开发有重要的指导作用。发表学术论文31篇,申请专利2项。参加学术会议13次,举办学术会议2次。1名博士后,6名博士生,10名硕士参与了本项目研究。

项目成果

期刊论文数量(31)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Toward rational catalyst design for partial hydrogenation of dimethyl oxalate to methyl glycolate: a descriptor-based microkinetic analysis
草酸二甲酯部分氢化为乙醇酸甲酯的合理催化剂设计:基于描述符的微动力学分析
  • DOI:
    10.1039/c9cy01198f
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Catalysis Science & Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Yan Wei Qi;Zhang Jun Bo;Xiao Ling;Zhu Yi An;Cao Yue Qiang;Zhou Jing Hong;Sui Zhi Jun;Li Wei;Zhou Xing Gui
  • 通讯作者:
    Zhou Xing Gui
低碳烷烃与二氧化碳催化转化研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张涛;刘志成;杨为民
  • 通讯作者:
    杨为民
A pore network model for calculating pressure drop in packed beds of arbitrary-shaped particles
用于计算任意形状颗粒填充床压降的孔隙网络模型
  • DOI:
    10.1002/aic.16258
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    AIChE Journal
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Liu Xinlei;Peng Chong;Bai Hongxin;Zhang Qunfeng;Ye Guanghua;Zhou Xinggui;Yuan Weikang
  • 通讯作者:
    Yuan Weikang
Improved selectivity and coke resistance of core-shell alloy catalysts for propane dehydrogenation from first principles and microkinetic analysis
从第一原理和微动力学分析提高丙烷脱氢核壳合金催化剂的选择性和抗积炭性
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2018.09.210
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Xiao Ling;Ma Fang;Zhu Yi-An;Sui Zhi-Jun;Zhou Jing-Hong;Zhou Xing-Gui;Chen De;Yuan Wei-Kang
  • 通讯作者:
    Yuan Wei-Kang
Identification of Synergistic Actions between Cu0 and Cu+ Sites in Hydrogenation of Dimethyl Oxalate from Microkinetic Analysis
从微动力学分析鉴定草酸二甲酯氢化过程中 Cu0 和 Cu 位点之间的协同作用
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.0c04525
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Wei-Qi Yan;Jun-Bo Zhang;Rui-Jia Zhou;Yue-Qiang Cao;Yi-An Zhu;Jing-Hong Zhou;Zhi-Jun Sui;Wei Li;De Chen;Xing-Gui Zhou
  • 通讯作者:
    Xing-Gui Zhou

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Co-Mo/γ-Al_2O_3催化剂上噻吩与苯并噻吩加氢脱硫动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    化学反应工程与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨慧;王雪杭;段学志;方向晨;周兴贵
  • 通讯作者:
    周兴贵
固体碱负载Ru催化山梨醇氢解制备低炭二元醇
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周静红;王雪峰;刘国才;隋志军;周兴贵;袁渭康
  • 通讯作者:
    袁渭康
SAPO-34分子筛上丁烯催化裂解制乙烯和丙烯
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    石油化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周兴贵;谢在库;李晓红;王 菊;齐国祯
  • 通讯作者:
    齐国祯
多级孔道ZSM-22分子筛的合成及其正庚烷加氢 异构反应性能
  • DOI:
    10.11730/j.issn.1001-7631.2018.02.0130.08
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化学反应工程与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    巴于磊;岳涛;周兴贵;朱卡克
  • 通讯作者:
    朱卡克
PtSnLi/Al2O3催化剂对丙烷脱氢过程中氢气选择氧化性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化学反应工程与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴 省;吴文海;陈庆龄;李应成;周兴贵;缪长喜
  • 通讯作者:
    缪长喜

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

周兴贵的其他基金

基于动力学综合分析的丙烯氢氧环氧化催化剂设计与优化
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    300 万元
  • 项目类别:
    重点项目
锂离子电池电极涂层结构与充放电过程的分散建模与优化
  • 批准号:
    21676082
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    61.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
金属-分子筛催化剂介尺度结构演化过程机制及调控
  • 批准号:
    91434117
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
多级孔道分子筛:溶剂挥发自组装合成及其中的传质-反应协同作用
  • 批准号:
    U1162112
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
还原法胶体金属制备过程中粒径大小与分布的控制
  • 批准号:
    20476026
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
非定态条件下丙烯在板框式微型反应器内的环氧化
  • 批准号:
    20276018
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码