多孔氧化铝床料抑制垃圾焚烧过程PAHs生成机理的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51576146
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) are a group of persistent organic pollutants and have adverse effects on human health. PAHs are formed by hydrocarbon compounds during the incomplete combustion of fuel. On the basis of the analysis of PAHs formation mechanism and our previous experimental results(porous alumina bed material can effectively suppressing hydrocarbon emission), we proposed that the reduce of PAHs by porous alumina bed material during waste incineration. In this research, the porous alumina bed materials was prepared and selected on the base of the fluidized velocity. At the same time, the structural property, crystalline phase and specific heat capacity of porous alumina, alumina and silica are characterized. Moreover, the effect of catalysis, adsorption, and heat transmission of bed materials on combustion efficiency and the reduction of PAHs are discussed. Lastly, the global kinetic parameters of PAHs formation during waste incineration are obtained by micro fluidized bed combustor. The chemical kinetic calculation and CFD are used to predict the morphology and distribution of PAHs during municipal waste incineration. According to the research, the mechanism of suppressing PAHs during waste incineration by the porous alumina bed materials was discovered. The research has a significant effect on reducing PAHs emission during municipal waste incineration.
多环芳烃(PAHs)是一类具有致癌性的持久性有机污染物,主要来源于燃料不完全燃烧。基于燃烧过程PAHs生成机理分析和前期实验结果(多孔氧化铝床料可以有效降低燃烧过程小分子碳氢化合物排放),申请者提出多孔氧化铝床料代替传统石英砂床料以减少垃圾焚烧过程PAHs排放的思路。本项目先制备出与传统石英砂床料流化特性相似的多孔氧化铝颗粒,并表征其结构特性、晶相和比热,分别研究多孔氧化铝床料的吸附、催化和传热等机制对垃圾焚烧过程PAHs形态和分布的影响,阐明多孔氧化铝床料抑制垃圾焚烧过程PAHs生成机理。最后,在微型流化床反应动力学分析仪上进行试验,获得垃圾焚烧过程PAHs生成总包反应动力学参数,结合计算流体动力学软件预测垃圾焚烧过程PAHs形态和分布。此研究为减少垃圾焚烧过程PAHs的排放提供新思路。

结项摘要

多环芳烃(PAHs)是一类具有致癌性的持久性有机污染物,主要来源于燃料不完全燃烧。基于实验数据分析,得到不饱和碳氢化合物如乙烯、乙炔、丙烯、二乙炔和乙烯基乙炔是形成苯的前驱物。而苯、甲苯、苯乙烯、苯乙炔、联苯和萘又是形成PAHs的前驱物。减少烟气中不饱和碳氢化合物和单环苯系物的浓度是抑制PAHs生成重要途径。烟气中2环、3环和4环PAHs主要通过脱氢加乙炔反应和单环苯系物相互加成环化形成;5环和6环PAHs则主要通过脱氢加乙炔反应生成。.另外,在微型流化床反应动力学分析仪上进行试验,通过测定微型流化床中不同温度下反应产物浓度随反应时间的变化关系,计算反应速率与转化率的关系而推导反应动力学模式函数及表观活化能,在160-180μm石英砂、180-250μm石英砂、250-320μm石英砂、实心氧化铝和多孔氧化铝五种床料下垃圾焚烧过程平均活化能分别为76.5、86.5、91.8、71.0和62.1 kJ/mol。. 由于多孔氧化铝床料有大比表面积,低传热系数和催化作用,申请人提出用多孔氧化铝床料替代传统石英石床料。结果显示基于床料和燃料之间的低传热系数能够减小垃圾焚烧过程挥发份的析出速率机理,当传热系数从740下降到540 W/m2K,垃圾焚烧炉膛出口多环芳烃可以降低32.9%。同时,多孔氧化铝床料毛细吸附效应降低了烟气中PAHs前驱物的析出速率,促进PAHs前驱物的氧化,减少烟气中PAHs前驱物及PAHs的浓度。采用传热系数相近、晶型结构相同的多孔氧化铝作为床料时,流化床出口烟气中PAHs总浓度消减率为20.9%。此外,氧化铝床料催化作用促进了PAHs前驱物被氧化,降低烟气中PAHs前驱物浓度,进而减少PAHs的生成。采用传热系数和比表面积相近的实心氧化铝替代石英砂作为床料时,流化床出口烟气中PAHs总浓度的消减率为29.2%。.以上研究为减少垃圾焚烧过程PAHs的排放提供新思路。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(2)
专利数量(4)
Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission by Porous Alumina Bed Material during Sewage Sludge Incineration
多孔氧化铝床料减少污泥焚烧过程中多环芳烃的排放
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.5b01942
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Qin, Linbo;Han, Jun;Kim, Heejoon
  • 通讯作者:
    Kim, Heejoon
Enhanced combustion efficiency and reduced pollutant emission in a fluidized bed combustor by using porous alumina bed materials
使用多孔氧化铝床材料提高流化床燃烧器的燃烧效率并减少污染物排放
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2015.10.153
  • 发表时间:
    2016-02-05
  • 期刊:
    APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Qin, Linbo;Han, Jun;Kim, Heejoon
  • 通讯作者:
    Kim, Heejoon
Pyrolysis characteristic and mechanism of waste tyre: A thermogravimetry-mass spectrometry analysis
废旧轮胎热解特性及机理:热重-质谱分析
  • DOI:
    10.1016/j.jaap.2017.12.016
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Han, Jun;Li, Wei;Xing, Futang
  • 通讯作者:
    Xing, Futang
A modified temperature integral approximation formula and its application in pyrolysis kinetic parameters of waste tire
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  • DOI:
    10.1080/15567036.2017.1410596
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Han Jun;Liu Dongyi;Qin Linbo;Chen Wangsheng;Xing Futang
  • 通讯作者:
    Xing Futang
Thermal degradation of medical plastic waste by in-situ FTIR, TG-MS and TG-GC/MS coupled analyses
通过原位 FTIR、TG-MS 和 TG-GC/MS 耦合分析对医用塑料废物进行热降解
  • DOI:
    10.1016/j.jaap.2018.10.012
  • 发表时间:
    2018-11-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Qin, Linbo;Han, Jun;Xing, Futang
  • 通讯作者:
    Xing, Futang

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  • 通讯作者:
    钱弼违

其他文献

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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

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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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