Меламінавая пена для непасрэднага захопу паветра
Лёгкая трохмерная сарбентная апора для нізкаэнергетычных сістэм выдалення вугляроду
Тэхналогіі прамога ўлоўлівання паветра (DAC) выходзяць за рамкі толькі хіміі сарбентаў.
Па меры маштабавання сістэм ЦАП інжынерам таксама неабходна ўлічваць, наколькі вялікія аб'ёмы навакольнага паветра перамяшчаюцца праз канструкцыю ўлоўлівання, колькі неактыўнай структурнай масы трэба нагрэць падчас рэгенерацыі і наколькі эфектыўна сарбент размяркоўваецца па ўсім кантактары.
SINOYQX™ даследуе меламінавую пену з адкрытымі порамі ў якасці:
Лёгкая трохмерная сарбентная падтрымка
для сістэм непасрэднага ўлоўлівання паветра наступнага пакалення.
У гэтай канцэпцыі меламінавая пена не ўлоўлівае CO₂ самастойна.
Замест гэтага ён служыць лёгкім порыстым носьбітам, які патэнцыйна можа падтрымліваць спецыялізаваныя сарбенты CO₂ у трохмернай структуры з адкрытымі ячэйкамі.
Чаму DAC патрэбна нешта большае, чым проста лепшыя сарбенты
Навакольнае паветра змяшчае адносна нізкую канцэнтрацыю CO₂.
Такім чынам, каб выдаліць значную колькасць вуглякіслага газу, сістэмы DAC павінны апрацоўваць вельмі вялікія аб'ёмы паветра.
Гэта азначае, што прадукцыйнасць сістэмы залежыць не толькі ад:
Колькі CO₂ можа паглынуць сарбент?
але таксама на:
Наколькі эфектыўна паветра можа дасягнуць сарбенту?
Калі структура сарбенту стварае празмерны супраціў паветранаму патоку, сістэме можа спатрэбіцца большая магутнасць вентылятара і большая колькасць электрычнай энергіі.
Адначасова, калі сарбент нанесены на цяжкія металы, кераміку або іншыя канструкцыйныя матэрыялы, гэтыя неактыўныя кампаненты таксама могуць патрабаваць неаднаразовага награвання і астуджэння падчас рэгенерацыі.
Такім чынам, для сістэм ЦАП наступнага пакалення інжынерная задача ўсё часцей становіцца:
Хімія сарбентаў + Архітэктура сарбентаў
Трохмерная архітэктура сарбенту з адкрытымі ячэйкамі
Меламінавая пена SINOYQX™ мае бесперапынную трохмерную структуру з адкрытымі порамі.
У адрозненне ад звычайнай двухмернай паверхні, паветра можа рухацца праз унутраную сітаватую сетку пены.
Гэта стварае магчымасць вывучаць сарбентныя пакрыцці, метады прапіткі і функцыяналізацыі паверхні, якія размяркоўваюць актыўныя захопліваючыя матэрыялы па ўсёй структуры.
Магчымая канфігурацыя можа быць:
Навакольнае паветра
↓
3D меламінавая пена з адкрытымі порамі
↓
Сарбент CO₂ размеркаваны па пенапластавым каркасе
↓
Кантакт газу і цвёрдага цела
↓
Улоўліванне CO₂ актыўным сарбентам
↓
Астатняе паветра працягвае праходзіць праз канструкцыю
У гэтай сістэме меламінавая пена выконвае наступныя функцыі:
Функцыя актыўнага ўлоўлівання CO₂ застаецца за спецыялізаванай хіміяй сарбенту.
Патэнцыйная перавага 1: меншы супраціў паветранаму патоку
Падтрымка канструкцыі кантактара ЦАП з нізкім падзеннем ціску
Прамое ўлоўліванне паветра патрабуе апрацоўкі вялікага аб'ёму паветра.
Па гэтай прычыне перапад ціску з'яўляецца важным інжынерным параметрам на ўзроўні сістэмы.
Вельмі шчыльная структура кантактара можа забяспечыць вялікую плошчу паверхні, але таксама можа павялічыць супраціўленне паветранаму патоку.
Такім чынам, мэта не проста максымізаваць плошчу паверхні.
Сапраўдная інжынерная мэта — знайсці баланс паміж:
Эфектыўны кантакт газ-цвёрдае цела
і
Нізкі супраціў паветранаму патоку
Меламінавая пена з адкрытымі порамі SINOYQX™ ацэньваецца як патэнцыйная архітэктура для:
Падтрымка сарбенту з нізкім перападам ціску
Будучае развіццё можа быць сканцэнтравана на:
Ключавая сувязь для характарыстыкі:
Хуткасць паветра ў параўнанні з перападам ціску
пры рэальных умовах загрузкі сарбентам.
Патэнцыйная перавага 2: Звышнізкая структурная маса
Зніжэнне неактыўнай цеплавой нагрузкі падчас рэгенерацыі
Многія працэсы непасрэднага ўлоўлівання паветра працуюць праз паўтаральныя цыклы адсорбцыі і рэгенерацыі.
Тыповы працэс можа ўключаць:
Адсорбцыя CO₂
↓
Насычэнне сарбентам
↓
Рэгенерацыя
↓
Выкід CO₂
↓
Паўторнае выкарыстанне сарбенту
Падчас тэрмічнай рэгенерацыі падведзеная энергія награвае не толькі сам сарбент.
Апорная канструкцыя і іншыя неактыўныя кампаненты таксама могуць паглынаць цяпло.
Гэта спрыяе:
Паразітычная цеплавая нагрузка
Стандартная меламінавая пена SINOYQX™ мае тыповую шчыльнасць прыблізна:
8.5 кг / мXNUMX
Вельмі нізкая структурная маса робіць яго кандыдатам на ацэнку ў якасці:
Апора сарбенту з ультранізкай цеплавой масай
Патэнцыйны інжынерны шлях:
Ніжняя апорная маса
↓
Ніжняя неактыўная структурная цеплаёмістасць
↓
Менш неактыўнага матэрыялу, які паўторна награваецца падчас кожнага цыклу
↓
Патэнцыйна ніжэйшы попыт на энергію, звязаны з рэгенерацыяй
Канчатковым паказчыкам прадукцыйнасці павінна быць не проста вага матэрыялу.
Адпаведны паказчык сістэмнага ўзроўню:
Спажыванне энергіі на тону ўлоўленага CO₂
Патэнцыйная перавага 3: больш актыўнага сарбенту на адзінку структурнай масы
Традыцыйныя планарныя падкладкі ў асноўным падтрымліваюць актыўны матэрыял на вонкавай паверхні.
Трохмерны сітаваты каркас дае магчымасць размеркаваць сарбент па ўсёй унутранай сетцы.
Гэта стварае магчымасць даследаваць:
Больш актыўнай паверхні на адзінку структурнай масы
Патэнцыйныя выгады ўключаюць:
Мэта складаецца ў тым, каб выкарыстоўваць менш канструкцыйнага матэрыялу, падтрымліваючы пры гэтым больш актыўную хімію захопу.
Платформа падтрымкі сарбенту SINOYQX™ DAC
SINOYQX™ можа падтрымліваць сумесную распрацоўку розных структур меламінавай пены для даследаванняў непасрэднага ўлоўлівання паветра.
Стандартны клас з адкрытымі порамі
Падыходзіць для ацэнкі на ранніх стадыях, якая ўключае:
Гэты клас можа быць выкарыстаны ў якасці базавага матэрыялу для эксперыментаў па праверцы канцэпцыі.
Нізкі перапад ціску
Прызначана для далейшай аптымізацыі:
Патэнцыйныя вобласці даследаванняў ўключаюць:
Гідрафобны клас
Падыходзіць для ацэнкі працы ЦАП у наступных умовах:
Гэты клас можа дапамагчы даследчыкам вывучыць, як вільготнасць уплывае на:
Узмоцнены клас
Распрацавана для праектаў, якія патрабуюць паляпшэння:
Гэты варыянт больш падыходзіць для прататыпаў кантактараў і даследаванняў з паўторным цыклаваннем.
Мадэль сумеснай распрацоўкі
SINOYQX™ не пазіцыянуе меламінавую пену як сарбент CO₂.
Наша роля сканцэнтравана на:
Трохмерная архітэктура з адкрытымі ячэйкамі
Такім чынам, падыходнай мадэллю супрацоўніцтва з'яўляецца:
Распрацоўшчык сарбенту
Забяспечвае экспертызу ў:
SINOYQX™
Забяспечвае экспертызу ў:
Разам сістэма становіцца:
Хімія сарбентаў + Порыстая архітэктура
Ключавыя параметры прадукцыйнасці для праверкі
Гэта дадатак у цяперашні час варта разглядаць як:
Канцэпцыя сумеснага развіцця
а не цалкам правераны камерцыйны прадукт DAC.
Наступныя параметры варта ацаніць разам з распрацоўшчыкам сарбенту.
Загрузка сарбенту
Вызначце, колькі актыўнага сарбенту можна ўтрымаць за:
пры захаванні прымальнага патоку паветра і механічнай стабільнасці.
Паглынанне CO₂
Ацаніце абодва:
CO₂ / Маса сарбенту
і
CO₂ / Аб'ём модуля
разумець прадукцыйнасць як на ўзроўні матэрыялаў, так і на ўзроўні модуляў.
Перапад ціску
Устанавіце крывыя прадукцыйнасці для розных:
Мэта складаецца ў тым, каб стварыць:
Хуткасць паветра ў параўнанні з перападам ціску
дадзеныя для праектавання кантактара.
Кінетыка сорбцыі
Ацаніць:
Цеплавая маса
Параўнайце розныя архітэктуры падтрымкі пры эквівалентнай магутнасці ўлоўлівання CO₂.
Ключавое пытанне:
Колькі неактыўнага матэрыялу трэба нагрэць і астудзіць падчас кожнага цыклу рэгенерацыі?
Стабільнасць на ровары
Пры працяглай яздзе на ровары варта ацаніць:
Стабільнасць вільготнасці
Ацаніце прадукцыйнасць пры розных умовах адноснай вільготнасці, у тым ліку змены ў:
Дадатковае прымяненне: цеплаізаляцыя ў сістэмах DAC
Меламінавая пена таксама можа быць ацэнена для другой, больш традыцыйнай ролі ў інфраструктуры ЦАП.
Магчымыя месцы для ізаляцыі ўключаюць:
Зніжаючы непатрэбныя страты цяпла, цеплаізаляцыя можа спрыяць зніжэнню спажывання цяпла ў абсталяванні DAC.
Гэта прымяненне адрозніваецца ад канцэпцыі сарбенту-носьбіта і бліжэй да ўстояных выпадкаў выкарыстання прамысловай ізаляцыі.
Ад лёгкіх матэрыялаў да зніжэння энергіі паразітаў
SINOYQX™ не сцвярджае, што меламінавая пена непасрэдна ўлоўлівае CO₂.
Патэнцыйны шлях скарачэння выкідаў вугляроду заснаваны на сістэмнай інжынерыі:
Узровень матэрыялу
Ультралёгкі трохмерны матэрыял з адкрытымі порамі
↓
Узровень кампанента
Лёгкая сарбентная падкладка
↓
Узровень працэсу
Патэнцыйна ніжэйшы супраціў паветранага патоку
Ніжняя цеплавая маса канструкцыі
Зніжаная вага неактыўнай падтрымкі
↓
Узровень сістэмы
Меншы паразітны паток паветра і спажыванне цеплавой энергіі
↓
Узровень выдалення вугляроду
Патэнцыйнае скарачэнне энергіі, неабходнай на тону ўлоўленага CO₂
Мэта простая:
Дапамагае сарбентам працаваць больш эфектыўна.
Чаму варта працаваць са SINOYQX™
SINOYQX™ можа падтрымліваць праграмы распрацоўкі матэрыялаў для непасрэднага ўлоўлівання паветра з дапамогай:
Для кожнага хімічнага складу сарбенту аптымальная камбінацыя:
Структура пор × Загрузка сарбенту × Паветраны паток × Умовы рэгенерацыі
павінна быць вызначана шляхам тэставання.
Распрацоўка кантактараў ЦАП наступнага пакалення з дапамогай SINOYQX™
Вы распрацоўваеце:
і шукаю:
Лёгкая, з адкрытымі порамі і наладжвальная трохмерная апора сарбенту?
SINOYQX™ можа прадаставіць узоры меламінавай пены для ацэнкі ў:
Пачніце сумесны праект развіцця
Хімія сарбентаў + трохмерная порыстая архітэктура
для наступнага пакалення нізкаэнергетычных сістэм выдалення вугляроду.
Звязацца з SINOYQX™ →

























