Өнімдер

МЕЛАМИН КӨБІГІЛІКТІ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ 23 ЖЫЛДАН АСҚАНДА; КЛИЕНТТЕР 5 КОНТИНЕНТКЕ ТАРТЫЛҒАН.

Тікелей ауамен түсіруге арналған меламин көбігі

Төмен энергиялы көміртекті кетіру жүйелеріне арналған жеңіл 3D сорбенттік қолдау

Тікелей ауамен ұстау (DAC) технологиялары тек сорбент химиясынан тысқары шығып келеді.

ЦАТ жүйелері масштабталған сайын, инженерлер қоршаған ауаның үлкен көлемінің ұстау құрылымы арқылы қалай өтетінін, регенерация кезінде қанша белсенді емес құрылымдық массаны қыздыру керектігін және сорбенттің контактор бойынша қаншалықты тиімді таралатынын да ескеруі керек.

SINOYQX™ ашық жасушалы меламин көбігін келесідей зерттеп жатыр:

Жеңіл 3D сорбент тірегі

келесі буын тікелей әуе түсіру жүйелері үшін.

Бұл тұжырымдама бойынша меламин көбігі CO₂-ны өздігінен ұстамайды.

Оның орнына, ол үш өлшемді ашық жасуша құрылымында мамандандырылған CO₂ сорбенттерін қолдайтын жеңіл кеуекті тасымалдаушы ретінде қызмет етеді.

Неліктен ЦАП-қа жақсы сорбенттерден гөрі көбірек қажет

Қоршаған ортадағы ауада CO₂ концентрациясы салыстырмалы түрде төмен.

Көмірқышқыл газының маңызды мөлшерін кетіру үшін ЦАТ жүйелері өте көп көлемдегі ауаны өңдеуі керек.

Бұл жүйенің өнімділігі тек мыналарға ғана байланысты емес екенін білдіреді:

Сорбент қанша CO₂ ұстай алады?

сонымен қатар:

Ауа сорбентке қаншалықты тиімді жете алады?

Егер сорбент құрылымы ауа ағынына шамадан тыс кедергі келтірсе, жүйе желдеткіштің қуатын және электр энергиясын көбірек қажет етуі мүмкін.

Сонымен қатар, егер сорбент ауыр металл, керамика немесе басқа құрылымдық материалдарға тірелсе, регенерация кезінде бұл белсенді емес компоненттерді бірнеше рет қыздыру және салқындату қажет болуы мүмкін.

Сондықтан келесі буын ЦАТ жүйелері үшін инженерлік қиындық барған сайын күшейіп келеді:

Сорбент химиясы + Сорбент архитектурасы

3D ашық жасушалы сорбент архитектурасы

SINOYQX™ меламин көбігі үздіксіз үш өлшемді ашық жасушалы құрылымға ие.

Кәдімгі екі өлшемді беттен айырмашылығы, ауа көбіктің ішкі кеуекті желісі арқылы қозғала алады.

Бұл белсенді ұстау материалдарын құрылым бойынша тарататын сорбент жабындарын, сіңдіруді және беттік-функционализация әдістерін зерттеуге мүмкіндік береді.

Ықтимал конфигурация келесідей болуы мүмкін:

Атмосфералық ауа
↓
3D ашық жасушалы меламин көбігі
↓
Көбік қаңқасында таралған CO₂ сорбенті
↓
Газ-қатты зат байланысы
↓
Белсенді сорбент арқылы CO₂ ұсталуы
↓
Қалған ауа құрылым арқылы жалғасады

Бұл жүйеде меламин көбігі келесідей әрекет етеді:

  • Сорбент тасымалдаушысы
  • Кеуекті тіреуіш
  • Құрылымдық қолдау
  • 3D Framework

Белсенді CO₂ ұстау функциясы мамандандырылған сорбент химиясында сақталады.

Әлеуетті пайда 1: Ауа ағынына төзімділіктің төмендеуі

Төмен қысымды ЦАТ контакторының дизайнын қолдау

Тікелей ауамен түсіру көп көлемді ауаны өңдеуді қажет етеді.

Осы себепті қысымның төмендеуі жүйе деңгейіндегі маңызды инженерлік параметр болып табылады.

Тығыздығы жоғары контакторлық құрылым үлкен беткі аумақты қамтамасыз етуі мүмкін, бірақ сонымен бірге ауа ағынына төзімділікті арттыра алады.

Сондықтан мақсат тек бетінің ауданын барынша арттыру емес.

Нақты инженерлік мақсат - мыналар арасындағы тепе-теңдікті табу:

Тиімді газ-қатты зат байланысы

және

Ауа ағынына төзімділігі төмен

SINOYQX™ ашық жасушалы меламин көбігі келесілер үшін әлеуетті архитектура ретінде бағалануда:

Төмен қысымды сорбент қолдауы

Болашақ даму келесі мәселелерге бағытталуы мүмкін:

  • Ауа өткізгіштігі
  • Қысымның төмендеуі
  • Ауаның жылдамдығы
  • Кеуек құрылымы
  • Көбіктің қалыңдығы
  • Сорбентті тиеу
  • Сорбенттің таралуы
  • Масса алмасу тиімділігі

Сипаттаудың негізгі байланысы:

Ауа жылдамдығы және қысымның төмендеуі

шынайы сорбентпен тиеу жағдайларында.

Әлеуетті пайдасы 2: Құрылымдық массасы өте төмен

Регенерация кезінде белсенді емес жылу жүктемесін азайту

Көптеген тікелей ауаны ұстап алу процестері қайталанатын адсорбция және регенерация циклдары арқылы жүзеге асады.

Әдеттегі процесс мыналарды қамтуы мүмкін:

CO₂ адсорбциясы
↓
Сорбент қанықтылығы
↓
Регенерация
↓
CO₂ шығару
↓
Сорбентті қайта пайдалану

Термиялық регенерация кезінде энергия тек сорбенттің өзін ғана қыздырмайды.

Тірек құрылымы және басқа да белсенді емес компоненттер жылуды сіңіруі мүмкін.

Бұл мыналарға ықпал етеді:

Паразиттік жылулық жүктеме

SINOYQX™ стандартты меламин көбігінің шамамен тығыздығы келесідей:

8.5 кг / м³

Оның құрылымдық массасы өте төмен болғандықтан, ол келесідей бағалауға үміткер болып табылады:

Өте төмен термиялық массалы сорбент қолдауы

Инженерлік бағыттың әлеуеті келесідей:

Төменгі тірек массасы
↓
Белсенді емес құрылымдық жылу сыйымдылығының төмендеуі
↓
Әрбір цикл кезінде бірнеше рет қыздырылатын аз белсенді емес материал
↓
Регенерацияға байланысты энергияға деген сұраныстың төмендеуі ықтимал

Соңғы өнімділік көрсеткіші тек материалдың салмағы ғана болмауы керек.

Тиісті жүйелік деңгейдегі метрика:

CO2 тоннасына шаққандағы энергия шығыны ₂ есептелген

Әлеуетті пайдасы 3: Құрылымдық массаның бірлігіне шаққандағы белсенді сорбенттің мөлшері артады

Дәстүрлі жазықтықты негіздер негізінен сыртқы бетіндегі белсенді материалды қолдайды.

Үш өлшемді кеуекті каркас сорбентті ішкі желі бойынша тарату мүмкіндігін ұсынады.

Бұл зерттеуге мүмкіндік береді:

Құрылымдық массаның бірлігіне шаққандағы белсенді бет

Ықтимал артықшылықтарға мыналар кіреді:

  • Сорбентті пайдалануды жақсарту
  • Газ-қатты зат байланысының үлкендігі
  • Төменгі белсенді емес құрылымдық фракция
  • Модуль салмағының төмендеуі
  • Материалдың тиімділігін арттыру
  • Ықшам сорбент архитектурасы

Мақсат - белсенді аулау химиясын қолдаумен қатар, құрылымдық материалдарды аз пайдалану.

SINOYQX™ DAC сорбент қолдау платформасы

SINOYQX™ тікелей ауамен түсіруді зерттеу үшін әртүрлі меламин көбікті құрылымдардың бірлескен дамуын қолдай алады.

Стандартты ашық ұяшықты дәреже

Ерте кезеңдегі бағалау үшін қолайлы, оның ішінде:

  • Сорбент жабыны
  • Сорбентпен сіңдіру
  • Беттік функционализация
  • Масса алмасуын зерттеу
  • Бастапқы адсорбциялық сынақ

Бұл баға тұжырымдаманы дәлелдеу эксперименттері үшін негізгі материал ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Төмен қысымның төмендеуі

Келесілерді одан әрі оңтайландыру үшін жасалған:

  • Кеуек құрылымы
  • Ашық ұяшық қатынасы
  • Ауа өткізгіштігі
  • Көбіктің қалыңдығы
  • Ауа ағынына төзімділік

Зерттеудің әлеуетті бағыттары:

  • Төмен энергиялы ЦАТ
  • Жоғары ауа ағынды контакторлар
  • Пассивті ауа байланысы
  • Үлкен көлемді ауа жүйелері

Гидрофобты дәреже

ЦАТ жұмысын бағалау үшін қолайлы:

  • Жоғары ылғалдылық
  • Сыртқы экспозиция
  • Конденсация қаупі
  • Қоршаған орта жағдайларының өзгеруі

Бұл баға зерттеушілерге ылғалдың қалай әсер ететінін зерттеуге көмектеседі:

  • CO₂ адсорбциясы
  • CO₂ десорбциясы
  • Сорбенттің тұрақтылығы
  • Қысымның төмендеуі
  • Велосипедпен жүру тәртібі

Күшейтілген деңгей

Жақсартуды қажет ететін жобалар үшін әзірленген:

  • Механикалық тұрақтылық
  • Өлшемдік тұрақтылық
  • Қолдану күші
  • Сорбентті ұстап қалу
  • Велосипедпен жүрудің беріктігі
  • Модульді интеграциялау

Бұл опция прототиптік контакторлар және қайталанатын циклдік зерттеулер үшін қолайлырақ.

Бірлескен даму моделі

SINOYQX™ меламин көбігін CO₂ сорбентінің өзі ретінде орналастырмайды.

Біздің рөліміз мыналарға бағытталған:

3D ашық ұяшық архитектурасы

Сондықтан ынтымақтастықтың қолайлы моделі:

Сорбент әзірлеушісі

Келесі салаларда сараптамалық көмек көрсетеді:

  • CO₂ селективтілігі
  • Адсорбциялық қабілеттілік
  • Регенерация химиясы
  • Беттік химия
  • Сорбент құрамы

SINOYQX™

Келесі салаларда сараптамалық көмек көрсетеді:

  • 3D кеуекті құрылым
  • Ауа өткізгіштігі
  • Тасымалдаушы салмағы
  • Пор архитектурасы
  • Материалдарды өңдеу
  • Механикалық дизайн
  • Реттелетін өлшемдер

Бірге, жүйе келесіге айналады:

Сорбент химиясы + кеуекті архитектура

Тексерілетін негізгі өнімділік параметрлері

Бұл өтінім қазіргі уақытта келесідей қарастырылуы керек:

Бірлескен даму тұжырымдамасы

толықтай тексерілген коммерциялық DAC өнімінің орнына.

Келесі параметрлерді сорбент әзірлеушісімен бірге бағалау қажет.

Сорбентті тиеу

Белсенді сорбенттің қанша мөлшерін ұстап тұруға болатынын анықтаңыз:

  • Көбік массасы
  • Көбік көлемі
  • Модуль көлемі

қолайлы ауа ағынын және механикалық тұрақтылықты сақтай отырып.

CO ₂ сіңіру

Екеуін де бағалаңыз:

CO₂ / Сорбент массасы

және

CO ₂ / Модуль көлемі

материалдық деңгейдегі және модульдік деңгейдегі өнімділікті түсіну.

Қысымның төмендеуі

Әртүрлі көрсеткіштер бойынша өнімділік қисықтарын белгілеңіз:

  • Көбік қалыңдығы
  • Тері тесіктерінің құрылымдары
  • Сорбент жүктемелері
  • Ауа жылдамдықтары

Мақсат - мыналарды жасау:

Ауа жылдамдығы және қысымның төмендеуі

контакторды жобалауға арналған деректер.

Сорбция кинетикасы

Бағалау:

  • Адсорбция жылдамдығы
  • Десорбция жылдамдығы
  • Серпінді мінез-құлық
  • Масса алмасу өнімділігі

Жылу массасы

Әртүрлі тірек архитектураларын CO₂ ұстау қабілетімен салыстырыңыз.

Негізгі сұрақ:

Әрбір регенерация циклі кезінде қанша белсенді емес материалды қыздыру және салқындату керек?

Велосипедпен жүрудің тұрақтылығы

Ұзақ мерзімді велосипед тебу келесілерді бағалауы керек:

  • Көбіктің шаршауы
  • Сорбенттің төгілуі
  • Ұнтақтың түзілуі
  • Тері тесіктерінің құрылымындағы өзгерістер
  • Өлшемдік тұрақтылық
  • CO₂ сыйымдылығының төмендеуі

Ылғалдылық тұрақтылығы

Әртүрлі салыстырмалы ылғалдылық жағдайларындағы өнімділікті бағалаңыз, соның ішінде өзгерістер:

  • Көбік құрылымы
  • Сорбенттің тұрақтылығы
  • Қысымның төмендеуі
  • CO₂ сіңірілуі
  • Велосипед өнімділігі

Қосымша қолданылуы: ЦАТ жүйелеріндегі жылу оқшаулауы

Меламин көбігін ЦАТ инфрақұрылымындағы екінші, дәстүрлі рөл үшін де бағалауға болады.

Ықтимал оқшаулау орындарына мыналар жатады:

  • Регенерациялық жабдықтар
  • Технологиялық құбырлар
  • Жылытылатын құбырлар
  • CO₂ өңдеу жабдықтары
  • Жабдық қоршаулары

Қажетсіз жылу шығынын азайту арқылы жылу оқшаулау ЦАТ жабдықтарында қыздыруға деген сұранысты төмендетуге мүмкіндік береді.

Бұл қолдану сорбент-тірек тұжырымдамасынан бөлек және өнеркәсіптік оқшаулауды қолданудың белгіленген жағдайларына жақын.

Жеңіл материалдардан төмен паразиттік энергияға дейін

SINOYQX™ меламин көбігінің CO2-ны тікелей ұстап қалатынын мәлімдемейді.

Көміртекті тотықсыздандырудың әлеуетті жолы жүйелік инженерияға негізделген:

Материалдық деңгей

Өте жеңіл 3D ашық ұяшықты материал

↓

Компонент деңгейі

Жеңіл сорбент тірегі

↓

Процесс деңгейі

Ауа ағынына төзімділіктің төмендеуі мүмкін
Төменгі құрылымдық жылу массасы
Белсенді емес тірек салмағының төмендеуі

↓

Жүйелік деңгей

Паразиттік ауа ағынының төмендеуі және жылу энергиясына деген сұраныс

↓

Көміртекті кетіру деңгейі

CO₂ тоннасына қажетті энергияның ықтимал төмендеуі

Мақсат қарапайым:

Сорбенттердің тиімдірек жұмыс істеуіне көмектесу.

Неліктен SINOYQX™-пен жұмыс істеу керек

SINOYQX™ тікелей әуе түсіру материалдарын әзірлеу бағдарламаларын келесідей қолдай алады:

  • Стандартты ашық жасушалы меламин көбігі
  • Типтік тығыздығы шамамен 8.5 кг/м³
  • Теңшелген кеуекті құрылымдар
  • Теңшелген қалыңдықтар
  • CNC кесу
  • Гидрофобты нұсқалар
  • Арматураланған құрылымдар
  • Беттік өңдеу
  • Композиттік әзірлеу
  • Шағын сериялы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыс үлгілері
  • Бірлескен дамуды қолдау

Әрбір сорбент химиясы үшін келесілердің оңтайлы үйлесімі:

Тері тесігінің құрылымы × Сорбент жүктемесі × Ауа ағыны × Регенерация шарттары

тестілеу арқылы анықталуы керек.

SINOYQX™ көмегімен келесі буынды ЦАТ контакторларын әзірлеу

Сіз дамып жатырсыз ба:

  • Тікелей ауаны түсіру жүйелері
  • Қатты сорбент ЦАП
  • Пассивті ЦАТ
  • Құрылымдық сорбент контакторлары
  • CO₂ адсорбциялық модульдері
  • Көміртекті кетіретін материалдар
  • Жаңа газ-қатты контакторлар

және іздеймін:

Жеңіл, ашық ұяшықты және теңшелетін 3D сорбент қолдауы?

SINOYQX™ бағалау үшін меламин көбік үлгілерін ұсына алады:

  • Сорбент жабыны
  • Сорбентпен сіңдіру
  • Ауа ағынын тексеру
  • Қысымның төмендеуін сынау
  • Адсорбция және десорбцияны зерттеу
  • Велосипед тебуді бағалау

Бірлескен даму жобасын бастау

Сорбент химиясы + 3D кеуекті архитектура

келесі буынның төмен энергиялы көміртекті кетіру жүйелері үшін.

SINOYQX™ компаниясына хабарласыңыз →