Մելամինային փրփուր՝ օդի ուղղակի կլանման համար
Թեթև 3D սորբենտային հենարան ցածր էներգիայի ածխածնի հեռացման համակարգերի համար
Օդի ուղղակի կլանման (DAC) տեխնոլոգիաները գերազանցում են միայն սորբենտային քիմիան։
Քանի որ DAC համակարգերը մասշտաբավորվում են, ինժեներները պետք է նաև հաշվի առնեն, թե ինչպես են շրջակա օդի մեծ ծավալները անցնում որսման կառուցվածքով, որքան ոչ ակտիվ կառուցվածքային զանգված պետք է տաքացվի վերականգնման ընթացքում և որքան արդյունավետ է սորբենտը բաշխվում կոնտակտորում։
SINOYQX™-ը ուսումնասիրում է բաց բջիջներով մելամինային փրփուրը որպես՝
Թեթև 3D սորբենտային հենարան
հաջորդ սերնդի ուղղակի օդի կլանման համակարգերի համար։
Այս հայեցակարգում մելամինային փրփուրն ինքնուրույն չի կլանում CO₂-ը:
Փոխարենը, այն ծառայում է որպես թեթև ծակոտկեն կրող, որը կարող է պոտենցիալ կերպով պահպանել մասնագիտացված CO₂ սորբենտները եռաչափ բաց բջջային կառուցվածքի ներսում։
Ինչու՞ DAC-ին անհրաժեշտ են ավելին, քան պարզապես ավելի լավ սորբենտներ
Շրջակա օդը պարունակում է CO₂-ի համեմատաբար ցածր կոնցենտրացիա։
Հետևաբար, ածխաթթու գազի զգալի քանակությամբ հեռացման համար DAC համակարգերը պետք է մշակեն շատ մեծ ծավալի օդ։
Սա նշանակում է, որ համակարգի աշխատանքը կախված է ոչ միայն հետևյալից.
Որքա՞ն CO₂ կարող է կլանել սորբենտը։
այլ նաև հետևյալի վրա՝
Որքանո՞վ արդյունավետ կարող է օդը հասնել սորբենտին։
Եթե սորբենտային կառուցվածքը ստեղծում է օդի հոսքի չափազանց մեծ դիմադրություն, համակարգը կարող է պահանջել ավելի բարձր օդափոխիչի հզորություն և ավելի մեծ էլեկտրական էներգիայի մուտք։
Միևնույն ժամանակ, եթե սորբենտը հենված է ծանր մետաղի, կերամիկայի կամ այլ կառուցվածքային նյութերի վրա, ապա այս ոչ ակտիվ բաղադրիչները վերականգնման ընթացքում կարող են անհրաժեշտ լինել նաև բազմիցս տաքացնել և սառեցնել։
Հաջորդ սերնդի DAC համակարգերի համար ինժեներական մարտահրավերը գնալով ավելի ու ավելի է դառնում.
Սորբենտների քիմիա + Սորբենտների ճարտարապետություն
3D բաց բջջային սորբենտային ճարտարապետություն
SINOYQX™ մելամինային փրփուրն ունի շարունակական եռաչափ բաց բջջային կառուցվածք։
Ի տարբերություն սովորական երկչափ մակերեսի, օդը կարող է շարժվել փրփուրի ներքին ծակոտկեն ցանցի միջով։
Սա հնարավորություն է ստեղծում ուսումնասիրելու սորբենտային ծածկույթները, ներծծումը և մակերեսի ֆունկցիոնալիզացման մեթոդները, որոնք բաշխում են ակտիվ որսացող նյութերը ամբողջ կառուցվածքում։
Հավանական կարգավորումը կարող է լինել հետևյալը.
Շրջակա օդը
↓
3D բաց բջջային մելամինային փրփուր
↓
CO₂ սորբենտը բաշխված է փրփուրե կմախքի վրա
↓
Գազ-պինդ կոնտակտ
↓
CO₂-ի կլանումը ակտիվ սորբենտի կողմից
↓
Մնացած օդը շարունակում է շրջանառվել կառուցվածքի միջով
Այս համակարգում մելամինային փրփուրը գործում է որպես.
CO₂-ի ակտիվ կլանման գործառույթը մնում է մասնագիտացված սորբենտային քիմիայի հետ։
Հնարավոր օգուտ 1. Օդի հոսքի ցածր դիմադրություն
Աջակցելով ցածր ճնշման անկման DAC կոնտակտորի նախագծմանը
Օդի ուղղակի կլանումը պահանջում է մեծ ծավալի օդի մշակում:
Այս պատճառով ճնշման անկումը կարևոր համակարգային մակարդակի ճարտարագիտական պարամետր է։
Բարձր խիտ կոնտակտորային կառուցվածքը կարող է ապահովել մեծ մակերես, բայց կարող է նաև մեծացնել օդային հոսքի դիմադրությունը։
Հետևաբար, նպատակը պարզապես մակերեսը մեծացնելը չէ։
Ինժեներական իրական նպատակն է գտնել հավասարակշռություն հետևյալի միջև.
Արդյունավետ գազ-պինդ շփում
և
Օդի հոսքի ցածր դիմադրություն
SINOYQX™ բաց բջջային մելամինային փրփուրը գնահատվում է որպես պոտենցիալ ճարտարապետություն հետևյալի համար.
Ցածր ճնշման անկման սորբենտային հենարան
Ապագա զարգացումը կարող է կենտրոնանալ հետևյալի վրա.
Հիմնական բնութագրական կապը հետևյալն է.
Օդի արագությունն ընդդեմ ճնշման անկման
իրատեսական սորբենտային բեռնման պայմաններում։
Հնարավոր օգուտ 2. Ուլտրա-ցածր կառուցվածքային զանգված
Վերականգնման ընթացքում անգործուն ջերմային բեռի նվազեցում
Օդի ուղղակի կլանման շատ գործընթացներ գործում են կրկնվող ադսորբցիայի և վերականգնման ցիկլերի միջոցով։
Տիպիկ գործընթացը կարող է ներառել.
CO₂ ադսորբցիա
↓
Սորբենտային հագեցվածություն
↓
Ռեգեներացիա
↓
CO₂ արտանետում
↓
Սորբենտի վերօգտագործում
Ջերմային վերականգնման ընթացքում մուտքային էներգիան ոչ միայն տաքացնում է սորբենտը։
Հենարանային կառուցվածքը և այլ ոչ ակտիվ բաղադրիչները նույնպես կարող են կլանել ջերմությունը։
Սա նպաստում է.
Պարազիտային ջերմային բեռ
SINOYQX™ ստանդարտ մելամինային փրփուրը ունի մոտավորապես հետևյալ տիպիկ խտությունը.
8.5 կգ / մ³
Դրա շատ ցածր կառուցվածքային զանգվածը այն դարձնում է գնահատման թեկնածու՝
Գերցածր ջերմային զանգվածով սորբենտային հենարան
Ինժեներական ուղու հավանական տարբերակներն են՝
Ստորին հենարանային զանգված
↓
Ստորին ոչ ակտիվ կառուցվածքային ջերմային հզորություն
↓
Յուրաքանչյուր ցիկլի ընթացքում բազմիցս տաքացվում է ավելի քիչ ոչ ակտիվ նյութ
↓
Վերականգնման հետ կապված էներգիայի պահանջարկի հնարավոր ցածր մակարդակ
Վերջնական կատարողականի չափանիշը չպետք է լինի պարզապես նյութի քաշը։
Համակարգային մակարդակի համապատասխան չափանիշը հետևյալն է.
Էներգիայի սպառումը մեկ տոննա CO₂ որսվածի համար
Հնարավոր օգուտ 3. Ավելի շատ ակտիվ սորբենտ կառուցվածքային զանգվածի մեկ միավորի համար
Ավանդական հարթ հիմքերը հիմնականում պահում են ակտիվ նյութը արտաքին մակերեսի վրա։
Եռաչափ ծակոտկեն կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս բաշխել սորբենտը ներքին ցանցում:
Սա հնարավորություն է ստեղծում ուսումնասիրելու.
Ավելի շատ ակտիվ մակերես կառուցվածքային զանգվածի մեկ միավորի համար
Հնարավոր առավելությունները ներառում են.
Նպատակն է օգտագործել ավելի քիչ կառուցվածքային նյութ՝ միաժամանակ ապահովելով ավելի ակտիվ կլանման քիմիա։
SINOYQX™ DAC սորբենտային աջակցության հարթակ
SINOYQX™-ը կարող է աջակցել տարբեր մելամինային փրփուրային կառուցվածքների համատեղ մշակմանը՝ ուղղակի օդի կլանման հետազոտության համար։
Ստանդարտ բաց բջիջների աստիճան
Հարմար է վաղ փուլի գնահատման համար, որը ներառում է.
Այս գնահատականը կարող է օգտագործվել որպես բազային նյութ հայեցակարգի ապացուցման փորձերի համար։
Ցածր ճնշման անկման աստիճան
Նախատեսված է հետագա օպտիմալացման համար՝
Հետազոտության պոտենցիալ ոլորտները ներառում են.
Հիդրոֆոբիկ աստիճան
Հարմար է DAC-ի աշխատանքը գնահատելու համար հետևյալ դեպքերում՝
Այս աստիճանը կարող է օգնել հետազոտողներին ուսումնասիրել, թե ինչպես է խոնավությունը ազդում.
Ամրապնդված դասարան
Մշակված է բարելավման կարիք ունեցող նախագծերի համար՝
Այս տարբերակն ավելի հարմար է նախատիպային կոնտակտորների և կրկնակի ցիկլային ուսումնասիրությունների համար։
Համատեղ զարգացման մոդել
SINOYQX™-ը մելամինի փրփուրը չի դիտարկում որպես CO₂ սորբենտ։
Մեր դերը կենտրոնացած է հետևյալի վրա.
3D բաց բջջային ճարտարապետություն
Հետևաբար, համագործակցության համար հարմար մոդել է հետևյալը.
Sorbent մշակող
Մասնագիտացում է տրամադրում հետևյալ ոլորտներում՝
SINOYQX™
Մասնագիտացում է տրամադրում հետևյալ ոլորտներում՝
Միասին համակարգը դառնում է.
Սորբենտային քիմիա + ծակոտկեն կառուցվածք
Հաստատման համար հիմնական կատարողականի պարամետրեր
Այս դիմումը ներկայումս պետք է դիտարկվի որպես՝
Համատեղ զարգացման հայեցակարգ
այլ ոչ թե լիովին վավերացված առևտրային DAC արտադրանք։
Հետևյալ պարամետրերը պետք է գնահատվեն սորբենտի մշակիչի հետ միասին։
Սորբենտի բեռնում
Որոշեք, թե որքան ակտիվ սորբենտ կարող է պահպանվել յուրաքանչյուր՝
պահպանելով ընդունելի օդային հոսքը և մեխանիկական կայունությունը։
CO₂ կլանումը
Գնահատեք երկուսն էլ՝
CO₂ / Սորբենտի զանգված
և
CO₂ / Մոդուլի ծավալ
հասկանալու համար թե՛ նյութական, թե՛ մոդուլային մակարդակի աշխատանքը։
Ճնշման անկում
Սահմանեք կատարողականի կորեր տարբեր ոլորտներում՝
Նպատակն է ստեղծել.
Օդի արագությունն ընդդեմ ճնշման անկման
կոնտակտորի նախագծման տվյալներ։
Սորբցիոն կինետիկա
Գնահատել.
Ջերմային զանգված
Համեմատեք տարբեր օժանդակ ճարտարապետությունները համարժեք CO₂ որսման հզորության դեպքում։
Հիմնական հարցն այն է.
Որքա՞ն ոչ ակտիվ նյութ պետք է տաքացվի և սառեցվի յուրաքանչյուր վերականգնման ցիկլի ընթացքում։
Հեծանվային կայունություն
Երկարաժամկետ հեծանվավազքը պետք է գնահատի.
Խոնավության կայունություն
Գնահատեք կատարողականը տարբեր հարաբերական խոնավության պայմաններում, ներառյալ հետևյալ փոփոխությունները.
Լրացուցիչ կիրառություն՝ ջերմամեկուսացում DAC համակարգերում
Մելամինային փրփուրը կարող է նաև գնահատվել DAC ենթակառուցվածքում իր երկրորդ, ավելի ավանդական դերի համար։
Հնարավոր մեկուսացման վայրերը ներառում են.
Անտեղի ջերմության կորուստը նվազեցնելով, ջերմամեկուսացումը կարող է ապահովել DAC սարքավորումների ջեռուցման պահանջարկի նվազումը։
Այս կիրառումը առանձին է սորբենտ-հենարան հայեցակարգից և ավելի մոտ է արդյունաբերական մեկուսացման արդեն իսկ հաստատված օգտագործման դեպքերին։
Թեթև նյութերից մինչև ցածր մակաբուծային էներգիա
SINOYQX™-ը չի պնդում, որ մելամինային փրփուրը անմիջապես որսում է CO₂-ը:
Ածխածնի կրճատման հնարավոր ուղին հիմնված է համակարգային ինժեներիայի վրա.
Նյութի մակարդակ
Գերթեթև 3D բաց բջջային նյութ
↓
Բաղադրիչի մակարդակ
Թեթև սորբենտային հենարան
↓
Գործընթացի մակարդակ
Հնարավոր է ավելի ցածր օդային հոսքի դիմադրություն
Կառուցվածքի ցածր ջերմային զանգված
Նվազեցված ակտիվ հենարանի քաշը
↓
Համակարգի մակարդակ
Ավելի ցածր պարազիտային օդային հոսքի և ջերմային էներգիայի պահանջարկ
↓
Ածխածնի հեռացման մակարդակ
Յուրաքանչյուր տոննա որսված CO₂-ի համար անհրաժեշտ էներգիայի հնարավոր կրճատում
Նպատակը պարզ է.
Օգնելով սորբենտներին ավելի արդյունավետ աշխատել։
Ինչու՞ աշխատել SINOYQX™-ի հետ
SINOYQX™-ը կարող է աջակցել Direct Air Capture նյութերի մշակման ծրագրերին՝ օգտագործելով հետևյալը.
Յուրաքանչյուր սորբենտային քիմիայի համար օպտիմալ համադրությունը հետևյալն է.
Ծակոտիների կառուցվածք × Սորբենտի բեռնում × Օդի հոսք × Վերականգնման պայմաններ
պետք է որոշվի փորձարկման միջոցով։
Մշակեք DAC կոնտակտորների հաջորդ սերունդը SINOYQX™-ի միջոցով
Դուք զարգացնում եք.
և փնտրում եմ՝
Թեթև, բաց բջիջներով և կարգավորելի 3D սորբենտային աջակցություն։
SINOYQX™-ը կարող է տրամադրել մելամինի փրփուրի նմուշներ գնահատման համար՝
Սկսեք համատեղ զարգացման նախագիծ
Սորբենտային քիմիա + եռաչափ ծակոտկեն ճարտարապետություն
ցածր էներգիայի ածխածնի հեռացման համակարգերի հաջորդ սերնդի համար։
Կապվեք SINOYQX™-ի հետ →

























