ప్రత్యక్ష గాలి సంగ్రహణ కోసం మెలమైన్ ఫోమ్
తక్కువ శక్తితో కార్బన్ తొలగింపు వ్యవస్థల కోసం తేలికైన 3D సోర్బెంట్ సపోర్ట్
డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ (DAC) సాంకేతికతలు కేవలం శోషక రసాయన శాస్త్రానికే పరిమితం కాకుండా ముందుకు సాగుతున్నాయి.
DAC వ్యవస్థలు విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, ఇంజనీర్లు అధిక పరిమాణంలో ఉన్న పరిసర గాలి సంగ్రహణ నిర్మాణం గుండా ఎలా ప్రవహిస్తుందో, పునరుత్పత్తి సమయంలో ఎంత క్రియారహిత నిర్మాణ ద్రవ్యరాశిని వేడి చేయాలో, మరియు కాంటాక్టర్ అంతటా శోషకం ఎంత సమర్థవంతంగా పంపిణీ చేయబడుతుందో వంటి విషయాలను కూడా పరిష్కరించాలి.
SINOYQX™ ఓపెన్-సెల్ మెలమైన్ ఫోమ్ను ఈ క్రింది విధంగా అన్వేషిస్తోంది:
తేలికైన 3D సోర్బెంట్ సపోర్ట్
తదుపరి తరం డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ సిస్టమ్ల కోసం.
ఈ భావనలో, మెలమైన్ ఫోమ్ స్వయంగా CO₂ను బంధించదు.
దానికి బదులుగా, ఇది ఒక తేలికపాటి, సచ్ఛిద్ర వాహకంగా పనిచేస్తుంది, ఇది త్రిమితీయ ఓపెన్-సెల్ నిర్మాణంలో ప్రత్యేకమైన CO₂ శోషకాలను నిలుపుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
DACకి మెరుగైన సోర్బెంట్ల కంటే ఎక్కువ ఎందుకు అవసరం
పరిసర గాలిలో CO₂ గాఢత సాపేక్షంగా తక్కువగా ఉంటుంది.
అందువల్ల, గణనీయమైన పరిమాణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తొలగించడానికి, DAC వ్యవస్థలు చాలా పెద్ద పరిమాణంలో గాలిని శుద్ధి చేయవలసి ఉంటుంది.
దీని అర్థం సిస్టమ్ పనితీరు కేవలం వీటిపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు:
శోషకం ఎంత CO₂ ను సంగ్రహించగలదు?
కానీ వీటిపై కూడా:
గాలి శోషకాన్ని ఎంత సమర్థవంతంగా చేరగలదు?
శోషక నిర్మాణం అధిక గాలి ప్రవాహ నిరోధకతను సృష్టిస్తే, సిస్టమ్కు అధిక ఫ్యాన్ శక్తి మరియు ఎక్కువ విద్యుత్ శక్తి అవసరం కావచ్చు.
అదే సమయంలో, ఒకవేళ శోషకం బరువైన లోహం, సిరామిక్ లేదా ఇతర నిర్మాణ పదార్థాలపై అమర్చబడి ఉంటే, పునరుత్పత్తి సమయంలో ఈ క్రియారహిత భాగాలను కూడా పదేపదే వేడి చేసి, చల్లబరచవలసి రావచ్చు.
అందువల్ల, తదుపరి తరం DAC వ్యవస్థల విషయంలో ఇంజనీరింగ్ సవాలు అంతకంతకూ ఈ విధంగా మారుతోంది:
శోషక రసాయన శాస్త్రం + శోషక నిర్మాణం
3D ఓపెన్-సెల్ సోర్బెంట్ ఆర్కిటెక్చర్
SINOYQX™ మెలమైన్ ఫోమ్ నిరంతర త్రిమితీయ ఓపెన్-సెల్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
సాంప్రదాయ ద్విమితీయ ఉపరితలానికి భిన్నంగా, ఫోమ్ యొక్క అంతర్గత రంధ్రాల వలయం గుండా గాలి ప్రవహించగలదు.
నిర్మాణం అంతటా క్రియాశీల సంగ్రహణ పదార్థాలను పంపిణీ చేసే శోషక పూతలు, ఇంప్రెగ్నేషన్ మరియు ఉపరితల-ఫంక్షనలైజేషన్ పద్ధతులను అధ్యయనం చేయడానికి ఇది ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
సంభావ్య అమరిక ఈ విధంగా ఉండవచ్చు:
పరిసర గాలి
↓
3D ఓపెన్-సెల్ మెలమైన్ ఫోమ్
↓
ఫోమ్ అస్థిపంజరంపై పంపిణీ చేయబడిన CO₂ శోషకం
↓
వాయు-ఘన సంపర్కం
↓
క్రియాశీల శోషకం ద్వారా CO₂ సంగ్రహణ
↓
మిగిలిన గాలి నిర్మాణం గుండా కొనసాగుతుంది
ఈ వ్యవస్థలో, మెలమైన్ ఫోమ్ ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది:
క్రియాశీల CO₂ సంగ్రహణ పనితీరు ప్రత్యేకమైన శోషక రసాయన శాస్త్రంతోనే ఉంటుంది.
సంభావ్య ప్రయోజనం 1: తక్కువ గాలి ప్రవాహ నిరోధకత
తక్కువ-పీడన-పతన DAC కాంటాక్టర్ రూపకల్పనకు మద్దతు
డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్కు అధిక పరిమాణంలో గాలి నిర్వహణ అవసరం.
ఈ కారణంగా, పీడన తగ్గుదల అనేది ఒక ముఖ్యమైన వ్యవస్థ-స్థాయి ఇంజనీరింగ్ పరామితి.
అధిక సాంద్రత గల కాంటాక్టర్ నిర్మాణం పెద్ద ఉపరితల వైశాల్యాన్ని అందించగలదు, కానీ గాలి ప్రవాహ నిరోధకతను కూడా పెంచగలదు.
అందువల్ల లక్ష్యం కేవలం ఉపరితల వైశాల్యాన్ని పెంచడం మాత్రమే కాదు.
నిజమైన ఇంజనీరింగ్ లక్ష్యం ఈ క్రింది వాటి మధ్య సమతుల్యతను కనుగొనడమే:
సమర్థవంతమైన వాయు-ఘన సంపర్కం
మరియు
తక్కువ గాలి ప్రవాహ నిరోధకత
SINOYQX™ ఓపెన్-సెల్ మెలమైన్ ఫోమ్ను ఈ క్రింది వాటికి సంభావ్య నిర్మాణంగా మూల్యాంకనం చేస్తున్నారు:
తక్కువ-పీడన-పతన శోషక మద్దతు
భవిష్యత్ అభివృద్ధి వీటిపై దృష్టి పెట్టవచ్చు:
వివరించాల్సిన కీలక సంబంధం ఇది:
గాలి వేగం మరియు పీడన తగ్గుదల
వాస్తవిక శోషక-లోడింగ్ పరిస్థితులలో.
సంభావ్య ప్రయోజనం 2: అతి తక్కువ నిర్మాణ ద్రవ్యరాశి
పునరుత్పత్తి సమయంలో నిష్క్రియ ఉష్ణ భారాన్ని తగ్గించడం
అనేక డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ ప్రక్రియలు పునరావృతమయ్యే అధిశోషణ మరియు పునరుత్పత్తి చక్రాల ద్వారా పనిచేస్తాయి.
ఒక సాధారణ ప్రక్రియలో ఇవి ఉండవచ్చు:
CO₂ అధిశోషణం
↓
శోషక సంతృప్తత
↓
పునరుత్పత్తి
↓
CO₂ విడుదల
↓
సోర్బెంట్ పునర్వినియోగం
ఉష్ణ పునరుత్పత్తి సమయంలో, శక్తి ప్రవేశం కేవలం శోషకాన్ని మాత్రమే వేడి చేయదు.
ఆధార నిర్మాణం మరియు ఇతర క్రియారహిత భాగాలు కూడా వేడిని గ్రహించవచ్చు.
ఇది దీనికి దోహదం చేస్తుంది:
పరాన్నజీవి ఉష్ణ భారం
SINOYQX™ ప్రామాణిక మెలమైన్ ఫోమ్ యొక్క సాధారణ సాంద్రత సుమారుగా:
8.5 కిలోలు / m³
దీని చాలా తక్కువ నిర్మాణ ద్రవ్యరాశి దీనిని ఈ క్రింది విధంగా మూల్యాంకనం చేయడానికి ఒక అభ్యర్థిగా చేస్తుంది:
అతి తక్కువ ఉష్ణ ద్రవ్యరాశి శోషక మద్దతు
సంభావ్య ఇంజనీరింగ్ మార్గం:
తక్కువ మద్దతు ద్రవ్యరాశి
↓
తక్కువ నిష్క్రియ నిర్మాణ ఉష్ణ సామర్థ్యం
↓
ప్రతి చక్రంలో తక్కువ నిష్క్రియ పదార్థం పదేపదే వేడి చేయబడుతుంది
↓
పునరుత్పత్తి సంబంధిత ఇంధన డిమాండ్ తక్కువగా ఉండే అవకాశం
తుది పనితీరు కొలమానం కేవలం పదార్థం యొక్క బరువు మాత్రమే కాకూడదు.
సంబంధిత సిస్టమ్-స్థాయి కొలమానం:
సంగ్రహించబడిన ప్రతి టన్ను CO₂ కు శక్తి వినియోగం
సంభావ్య ప్రయోజనం 3: ప్రతి యూనిట్ నిర్మాణ ద్రవ్యరాశికి మరింత క్రియాశీల శోషకం
సాంప్రదాయ సమతల ఆధారాలు ప్రధానంగా క్రియాశీల పదార్థాన్ని బాహ్య ఉపరితలంపై నిలుపుతాయి.
త్రిమితీయ రంధ్రాల నిర్మాణం, శోషకాన్ని అంతర్గత నెట్వర్క్ అంతటా పంపిణీ చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
ఇది అన్వేషించడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది:
యూనిట్ నిర్మాణ ద్రవ్యరాశికి మరింత క్రియాశీల ఉపరితలం
సంభావ్య ప్రయోజనాలు:
మరింత చురుకైన సంగ్రహణ రసాయన శాస్త్రానికి మద్దతు ఇస్తూ, తక్కువ నిర్మాణ పదార్థాన్ని ఉపయోగించడమే లక్ష్యం.
SINOYQX™ DAC సోర్బెంట్ సపోర్ట్ ప్లాట్ఫారమ్
డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ పరిశోధన కోసం వివిధ మెలమైన్ ఫోమ్ నిర్మాణాల ఉమ్మడి అభివృద్ధికి SINOYQX™ మద్దతు ఇవ్వగలదు.
ప్రామాణిక ఓపెన్-సెల్ గ్రేడ్
ప్రారంభ దశ మూల్యాంకనానికి అనువైనది, ఇందులో ఇవి ఉంటాయి:
ఈ గ్రేడ్ను ప్రూఫ్-ఆఫ్-కాన్సెప్ట్ ప్రయోగాలకు ప్రాథమిక సామగ్రిగా ఉపయోగించవచ్చు.
తక్కువ పీడన తగ్గుదల గ్రేడ్
వీటిని మరింతగా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి రూపొందించబడింది:
సంభావ్య పరిశోధనా రంగాలు:
హైడ్రోఫోబిక్ గ్రేడ్
ఈ పరిస్థితులలో DAC పనితీరును మూల్యాంకనం చేయడానికి అనువైనది:
తేమ ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో అధ్యయనం చేయడానికి ఈ గ్రేడ్ పరిశోధకులకు సహాయపడుతుంది:
రీన్ఫోర్స్డ్ గ్రేడ్
మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఉన్న ప్రాజెక్ట్ల కోసం అభివృద్ధి చేయబడింది:
ఈ ఎంపిక ప్రోటోటైప్ కాంటాక్టర్లు మరియు పునరావృత-సైక్లింగ్ అధ్యయనాలకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఉమ్మడి అభివృద్ధి నమూనా
SINOYQX™ మెలమైన్ ఫోమ్ను CO₂ శోషకంగా స్వయంగా పరిగణించదు.
మా పాత్ర దీనిపై కేంద్రీకృతమై ఉంది:
3D ఓపెన్-సెల్ ఆర్కిటెక్చర్
అందువల్ల, ఒక అనువైన సహకార నమూనా:
సోర్బెంట్ డెవలపర్
ఈ రంగాలలో నైపుణ్యం అందిస్తుంది:
SINOYQX™
ఈ రంగాలలో నైపుణ్యం అందిస్తుంది:
కలిసి, వ్యవస్థ ఇలా అవుతుంది:
శోషక రసాయన శాస్త్రం + సచ్ఛిద్ర నిర్మాణం
ధృవీకరించడానికి కీలక పనితీరు పారామితులు
ఈ దరఖాస్తును ప్రస్తుతం ఈ విధంగా పరిగణించాలి:
ఉమ్మడి అభివృద్ధి భావన
పూర్తిగా ధృవీకరించబడిన వాణిజ్య DAC ఉత్పత్తికి బదులుగా.
సోర్బెంట్ డెవలపర్తో పాటు కింది పారామితులను మూల్యాంకనం చేయాలి.
సోర్బెంట్ లోడింగ్
ప్రతి దానికి ఎంత క్రియాశీల శోషకాన్ని నిలుపుకోవచ్చో నిర్ణయించండి:
ఆమోదయోగ్యమైన గాలి ప్రవాహాన్ని మరియు యాంత్రిక స్థిరత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ.
CO₂ అప్టేక్
రెండింటినీ మూల్యాంకనం చేయండి:
CO ₂ / శోషక ద్రవ్యరాశి
మరియు
CO ₂ / మాడ్యూల్ వాల్యూమ్
మెటీరియల్-స్థాయి మరియు మాడ్యూల్-స్థాయి పనితీరు రెండింటినీ అర్థం చేసుకోవడానికి.
ఒత్తిడి తగ్గించుట
వివిధ స్థాయిలలో పనితీరు వక్రరేఖలను ఏర్పాటు చేయండి:
లక్ష్యం ఉత్పత్తి చేయడం:
గాలి వేగం మరియు పీడన తగ్గుదల
కాంటాక్టర్ డిజైన్ కోసం డేటా.
శోషణ గతిశాస్త్రం
మూల్యాంకనం చేయండి:
థర్మల్ మాస్
సమానమైన CO₂ సంగ్రహణ సామర్థ్యం కింద విభిన్న సహాయక నిర్మాణాలను పోల్చండి.
కీలకమైన ప్రశ్న ఏమిటంటే:
ప్రతి పునరుత్పత్తి చక్రంలో ఎంత నిష్క్రియ పదార్థాన్ని వేడి చేసి, చల్లబరచాలి?
సైక్లింగ్ స్థిరత్వం
దీర్ఘకాలిక సైక్లింగ్ వీటిని మూల్యాంకనం చేయాలి:
తేమ స్థిరత్వం
వివిధ సాపేక్ష ఆర్ద్రత పరిస్థితులలో పనితీరును అంచనా వేయండి, వీటిలో మార్పులతో సహా:
అదనపు అనువర్తనం: DAC సిస్టమ్లలో ఉష్ణ నిరోధం
DAC ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో రెండవ, మరింత సాంప్రదాయక పాత్ర కోసం కూడా మెలమైన్ ఫోమ్ను మూల్యాంకనం చేయవచ్చు.
ఇన్సులేషన్ ఏర్పాటు చేయగల ప్రదేశాలు:
అనవసరమైన ఉష్ణ నష్టాన్ని తగ్గించడం ద్వారా, థర్మల్ ఇన్సులేషన్ DAC పరికరాలలో తక్కువ తాపన అవసరానికి తోడ్పడుతుంది.
ఈ అప్లికేషన్ సోర్బెంట్-సపోర్ట్ కాన్సెప్ట్ నుండి వేరుగా ఉండి, ఇప్పటికే స్థిరపడిన పారిశ్రామిక ఇన్సులేషన్ వినియోగ సందర్భాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
తేలికపాటి పదార్థాల నుండి తక్కువ పరాన్నజీవి శక్తి వరకు
మెలమైన్ ఫోమ్ నేరుగా CO₂ను బంధిస్తుందని SINOYQX™ పేర్కొనడం లేదు.
సంభావ్య కార్బన్ తగ్గింపు మార్గం సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది:
మెటీరియల్ స్థాయి
అతి తేలికైన 3D ఓపెన్-సెల్ పదార్థం
↓
కాంపోనెంట్ స్థాయి
తేలికైన శోషక మద్దతు
↓
ప్రక్రియ స్థాయి
గాలి ప్రవాహ నిరోధకత తక్కువగా ఉండే అవకాశం
తక్కువ నిర్మాణాత్మక ఉష్ణ ద్రవ్యరాశి
తగ్గిన నిష్క్రియ మద్దతు బరువు
↓
సిస్టమ్ స్థాయి
తక్కువ పరాన్నజీవి గాలి ప్రవాహం మరియు ఉష్ణ శక్తి అవసరం
↓
కార్బన్ తొలగింపు స్థాయి
సంగ్రహించబడిన ప్రతి టన్ను CO₂ కు అవసరమయ్యే శక్తిలో సంభావ్య తగ్గింపు
లక్ష్యం చాలా సులభం:
శోషకాలు మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి సహాయపడటం.
SINOYQX™తో ఎందుకు పని చేయాలి?
SINOYQX™ ఈ క్రింది వాటితో డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ మెటీరియల్-డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లకు మద్దతు ఇవ్వగలదు:
ప్రతి శోషక రసాయన శాస్త్రానికి, వీటి యొక్క ఉత్తమ కలయిక:
రంధ్రాల నిర్మాణం × శోషక లోడింగ్ × గాలి ప్రవాహం × పునరుత్పత్తి పరిస్థితులు
పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించాలి.
SINOYQX™తో తదుపరి తరం DAC కాంటాక్టర్లను అభివృద్ధి చేయండి
మీరు అభివృద్ధి చేస్తున్నారా:
మరియు వెతుకుతున్నది:
తేలికైన, ఓపెన్-సెల్ మరియు అనుకూలీకరించదగిన 3D సోర్బెంట్ సపోర్ట్?
SINOYQX™ ఈ క్రింది వాటిలో మూల్యాంకనం కోసం మెలమైన్ ఫోమ్ నమూనాలను అందించగలదు:
ఉమ్మడి అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును ప్రారంభించండి
సోర్బెంట్ కెమిస్ట్రీ + 3D పోరస్ ఆర్కిటెక్చర్
తదుపరి తరం తక్కువ-శక్తి కార్బన్ తొలగింపు వ్యవస్థల కోసం.
SINOYQX™ను సంప్రదించండి →

























