პროდუქტები

23 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მელამინის ქაფის წარმოება და აპლიკაციები; კლიენტები განაწილებულია 5 კონტინენტზე.

მელამინის ქაფი ჰაერის პირდაპირი შეწოვისთვის

მსუბუქი 3D სორბენტის საყრდენი დაბალი ენერგიის ნახშირბადის მოცილების სისტემებისთვის

ჰაერის პირდაპირი შეწოვის (DAC) ტექნოლოგიები მხოლოდ სორბენტული ქიმიის ფარგლებს სცილდება.

DAC სისტემების მასშტაბირებასთან ერთად, ინჟინრებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ, თუ როგორ მოძრაობს გარემოს ჰაერის დიდი მოცულობა შთანთქმის სტრუქტურაში, რამდენი არააქტიური სტრუქტურული მასა უნდა გაცხელდეს რეგენერაციის დროს და რამდენად ეფექტურად ნაწილდება სორბენტი კონტაქტორში.

SINOYQX™ იკვლევს ღია უჯრედიან მელამინის ქაფს, როგორც:

მსუბუქი 3D სორბენტის საყრდენი

ახალი თაობის პირდაპირი ჰაერის შეგროვების სისტემებისთვის.

ამ კონცეფციის მიხედვით, მელამინის ქაფი CO₂-ს თავისით არ შთანთქავს.

სამაგიეროდ, ის მსუბუქი, ფოროვანი მატარებლის როლს ასრულებს, რომელსაც პოტენციურად შეუძლია სპეციალიზებული CO₂ სორბენტების მხარდაჭერა სამგანზომილებიანი ღია უჯრედული სტრუქტურის ფარგლებში.

რატომ სჭირდება DAC-ს უკეთესი სორბენტებიდან მეტი

ატმოსფერული ჰაერი შეიცავს CO₂-ის შედარებით დაბალ კონცენტრაციას.

ნახშირორჟანგის მნიშვნელოვანი რაოდენობის მოსაშორებლად, DAC სისტემებმა უნდა დაამუშაონ ჰაერის ძალიან დიდი მოცულობა.

ეს ნიშნავს, რომ სისტემის მუშაობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ:

რამდენი CO₂-ის შთანთქმა შეუძლია სორბენტს?

არამედ:

რამდენად ეფექტურად შეუძლია ჰაერს სორბენტის მიღწევა?

თუ სორბენტის სტრუქტურა ჰაერის ნაკადის ჭარბ წინააღმდეგობას ქმნის, სისტემას შეიძლება დასჭირდეს ვენტილატორის უფრო მაღალი სიმძლავრე და ელექტროენერგიის უფრო დიდი მიწოდება.

ამავდროულად, თუ სორბენტი მძიმე ლითონზე, კერამიკაზე ან სხვა სტრუქტურულ მასალებზეა დამაგრებული, შესაძლოა, რეგენერაციის დროს ამ არააქტიურ კომპონენტებს განმეორებითი გაცხელება და გაგრილება დასჭირდეთ.

ახალი თაობის DAC სისტემებისთვის, საინჟინრო გამოწვევა სულ უფრო და უფრო ხდება:

სორბენტის ქიმია + სორბენტის არქიტექტურა

3D ღია უჯრედის სორბენტის არქიტექტურა

SINOYQX™ მელამინის ქაფს აქვს უწყვეტი სამგანზომილებიანი ღია უჯრედული სტრუქტურა.

ჩვეულებრივი ორგანზომილებიანი ზედაპირისგან განსხვავებით, ჰაერს შეუძლია ქაფის შიდა ფოროვან ქსელში გადაადგილება.

ეს ქმნის შესაძლებლობას, შესწავლილ იქნას სორბენტიანი საფარები, გაჟღენთვა და ზედაპირის ფუნქციონალიზაციის მეთოდები, რომლებიც ანაწილებენ აქტიურ შთანთქმის მასალებს მთელ სტრუქტურაში.

პოტენციური კონფიგურაცია შეიძლება იყოს:

ატმოსფერული ჰაერი
↓
3D ღია უჯრედის მელამინის ქაფი
↓
CO₂ სორბენტი განაწილებულია ქაფის ჩონჩხზე
↓
აირისა და მყარი სხეულის კონტაქტი
↓
CO₂-ის შთანთქმა აქტიური სორბენტის მიერ
↓
დარჩენილი ჰაერი სტრუქტურაში განაგრძობს მიმოქცევას

ამ სისტემაში მელამინის ქაფი მოქმედებს როგორც:

  • სორბენტის გადამზიდავი
  • ფოროვანი ხარაჩო
  • სტრუქტურირებული მხარდაჭერა
  • 3D ჩარჩო

CO₂-ის აქტიური შთანთქმის ფუნქცია სპეციალიზებული სორბენტური ქიმიის ნაწილად რჩება.

პოტენციური სარგებელი 1: ჰაერის ნაკადის დაბალი წინააღმდეგობა

დაბალი წნევის ვარდნის მქონე ციფრულ-ანალოგური კონტაქტორის დიზაინის მხარდაჭერა

ჰაერის პირდაპირი შეკავება მოითხოვს დიდი მოცულობის ჰაერის დამუშავებას.

ამ მიზეზით, წნევის ვარდნა სისტემის დონის მნიშვნელოვანი საინჟინრო პარამეტრია.

მაღალი სიმკვრივის კონტაქტორის სტრუქტურამ შეიძლება უზრუნველყოს დიდი ზედაპირის ფართობი, მაგრამ ასევე შეუძლია გაზარდოს ჰაერის ნაკადის წინააღმდეგობა.

ამიტომ, მიზანი მხოლოდ ზედაპირის ფართობის მაქსიმიზაცია არ არის.

ინჟინერიის რეალური მიზანია ბალანსის პოვნა შემდეგს შორის:

ეფექტური აირისა და მყარი სხეულის კონტაქტი

მდე

დაბალი ჰაერის ნაკადის წინააღმდეგობა

SINOYQX™ ღია უჯრედიანი მელამინის ქაფი შეფასებულია, როგორც პოტენციური არქიტექტურა:

დაბალი წნევის ვარდნის სორბენტის საყრდენი

სამომავლო განვითარება შეიძლება ფოკუსირებული იყოს:

  • ჰაერის გამტარიანობა
  • Წნევის ვარდნა
  • ჰაერის სიჩქარე
  • ფორების სტრუქტურა
  • ქაფის სისქე
  • სორბენტის ჩატვირთვა
  • სორბენტის განაწილება
  • მასის გადაცემის ეფექტურობა

დახასიათებისთვის მთავარი ურთიერთობაა:

ჰაერის სიჩქარე წნევის ვარდნის წინააღმდეგ

რეალისტური სორბენტის დატვირთვის პირობებში.

პოტენციური სარგებელი 2: ულტრადაბალი სტრუქტურული მასა

რეგენერაციის დროს არააქტიური თერმული დატვირთვის შემცირება

ჰაერის პირდაპირი შეწოვის მრავალი პროცესი განმეორებითი ადსორბციისა და რეგენერაციის ციკლების მეშვეობით ხორციელდება.

ტიპიური პროცესი შეიძლება მოიცავდეს:

CO₂ ადსორბცია
↓
სორბენტის სატურაცია
↓
რეგენერაცია
↓
CO₂-ის გამოყოფა
↓
სორბენტის ხელახალი გამოყენება

თერმული რეგენერაციის დროს, შემავალი ენერგია არა მხოლოდ თავად სორბენტს ათბობს.

საყრდენმა კონსტრუქციამ და სხვა არააქტიურმა კომპონენტებმა ასევე შეიძლება შთანთქას სითბო.

ეს ხელს უწყობს:

პარაზიტული თერმული დატვირთვა

SINOYQX™ სტანდარტული მელამინის ქაფს აქვს დაახლოებით შემდეგი სიმკვრივე:

8.5 კგ / მ³

მისი ძალიან დაბალი სტრუქტურული მასა მას შეფასების კანდიდატად აქცევს, როგორც:

ულტრა დაბალი თერმული მასის სორბენტის საყრდენი

პოტენციური საინჟინრო გზაა:

ქვედა საყრდენი მასა
↓
დაბალი არააქტიური სტრუქტურული თბოტევადობა
↓
ნაკლებად არააქტიური მასალა, რომელიც განმეორებით თბება თითოეული ციკლის განმავლობაში
↓
რეგენერაციასთან დაკავშირებული ენერგიის პოტენციურად დაბალი მოთხოვნა

საბოლოო შესრულების მეტრიკა არ უნდა იყოს მხოლოდ მასალის წონა.

შესაბამისი სისტემის დონის მეტრიკაა:

ენერგიის მოხმარება CO₂-ის ერთ ტონაზე

პოტენციური სარგებელი 3: სტრუქტურული მასის ერთეულზე მეტი აქტიური სორბენტი

ტრადიციული ბრტყელი სუბსტრატები ძირითადად აქტიურ მასალას გარე ზედაპირზე იჭერს.

სამგანზომილებიანი ფოროვანი ხარაჩო სორბენტის შიდა ქსელში განაწილების შესაძლებლობას იძლევა.

ეს ქმნის შესაძლებლობას, შეისწავლოს:

მეტი აქტიური ზედაპირი სტრუქტურული მასის ერთეულზე

პოტენციურ სარგებელს მოიცავს:

  • სორბენტის გაუმჯობესებული გამოყენება
  • უფრო დიდი კონტაქტი აირ-მყარ ნივთიერებასთან
  • ქვედა არააქტიური სტრუქტურული ფრაქცია
  • შემცირებული მოდულის წონა
  • გაუმჯობესებული მატერიალური ეფექტურობა
  • უფრო კომპაქტური სორბენტის არქიტექტურა

მიზანია ნაკლები სტრუქტურული მასალის გამოყენება და ამავდროულად უფრო აქტიური შთანთქმის ქიმიის მხარდაჭერა.

SINOYQX™ DAC სორბენტის დამხმარე პლატფორმა

SINOYQX™-ს შეუძლია ხელი შეუწყოს სხვადასხვა მელამინის ქაფის სტრუქტურების ერთობლივ განვითარებას პირდაპირი ჰაერის შეწოვის კვლევისთვის.

სტანდარტული ღია უჯრედის კლასი

შესაფერისია ადრეული ეტაპის შეფასებისთვის, რომელიც მოიცავს:

  • სორბენტის საფარი
  • სორბენტის გაჟღენთვა
  • ზედაპირის ფუნქციონალიზაცია
  • მასის გადაცემის კვლევები
  • საწყისი ადსორბციული ტესტირება

ეს კლასი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც საბაზისო მასალა კონცეფციის დასამტკიცებლად ექსპერიმენტებისთვის.

დაბალი წნევის ვარდნის კლასი

შექმნილია შემდგომი ოპტიმიზაციისთვის:

  • ფორების სტრუქტურა
  • ღია უჯრედების თანაფარდობა
  • ჰაერის გამტარიანობა
  • ქაფის სისქე
  • ჰაერის ნაკადის წინააღმდეგობა

პოტენციური კვლევის სფეროები მოიცავს:

  • დაბალი ენერგიის ციფრულ-ანალოგური AC
  • მაღალი ჰაერის ნაკადის კონტაქტორები
  • პასიური ჰაერის კონტაქტი
  • დიდი მოცულობის ჰაერის სისტემები

ჰიდროფობიური კლასი

შესაფერისია DAC-ის მუშაობის შესაფასებლად შემდეგ შემთხვევებში:

  • მაღალი ტენიანობა
  • გარე ექსპოზიცია
  • კონდენსაციის რისკი
  • გარემო პირობების შეცვლა

ეს კლასი მკვლევარებს დაეხმარება იმის შესწავლაში, თუ როგორ მოქმედებს ტენიანობა:

  • CO₂ ადსორბცია
  • CO₂ დესორბცია
  • სორბენტის სტაბილურობა
  • Წნევის ვარდნა
  • ველოსიპედით ქცევა

გამაგრებული კლასი

შემუშავებულია პროექტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას:

  • მექანიკური სტაბილურობა
  • განზომილებიანი სტაბილურობა
  • დამუშავების ძალა
  • სორბენტის შეკავება
  • ველოსიპედის გამძლეობა
  • მოდულის ინტეგრაცია

ეს ვარიანტი უფრო შესაფერისია პროტოტიპული კონტაქტორებისა და განმეორებითი ციკლის კვლევებისთვის.

ერთობლივი განვითარების მოდელი

SINOYQX™ მელამინის ქაფს თავად CO₂ სორბენტად არ მიიჩნევს.

ჩვენი როლი ორიენტირებულია:

3D ღია უჯრედის არქიტექტურა

ამრიგად, თანამშრომლობის შესაფერისი მოდელია:

Sorbent-ის შემქმნელი

გთავაზობთ ექსპერტიზას შემდეგ სფეროებში:

  • CO₂ სელექციურობა
  • ადსორბციის უნარი
  • რეგენერაციის ქიმია
  • ზედაპირული ქიმია
  • სორბენტის ფორმულა

SINOYQX™

გთავაზობთ ექსპერტიზას შემდეგ სფეროებში:

  • 3D ფოროვანი სტრუქტურა
  • ჰაერის გამტარიანობა
  • მატარებლის წონა
  • ფორების არქიტექტურა
  • მასალის დამუშავება
  • მექანიკური დიზაინი
  • მორგებული ზომები

ერთად, სისტემა ხდება:

სორბენტის ქიმია + ფოროვანი არქიტექტურა

ძირითადი შესრულების პარამეტრები დასადასტურებლად

ამჟამად, ეს აპლიკაცია უნდა განიხილებოდეს, როგორც:

ერთობლივი განვითარების კონცეფცია

სრულად ვალიდირებული კომერციული DAC პროდუქტის ნაცვლად.

სორბენტის გამხსნელთან ერთად უნდა შეფასდეს შემდეგი პარამეტრები.

სორბენტის ჩატვირთვა

განსაზღვრეთ, რამდენი აქტიური სორბენტის შენარჩუნებაა შესაძლებელი ერთ ჯერზე:

  • ქაფის მასა
  • ქაფის მოცულობა
  • მოდულის მოცულობა

მისაღები ჰაერის ნაკადის და მექანიკური სტაბილურობის შენარჩუნებისას.

CO₂- ის შთანთქმა

შეაფასეთ ორივე:

CO₂ / სორბენტის მასა

მდე

CO₂ / მოდულის მოცულობა

როგორც მასალის, ასევე მოდულის დონის მუშაობის გასაგებად.

Წნევის ვარდნა

დაადგინეთ შესრულების მრუდები სხვადასხვა მიმართულებით:

  • ქაფის სისქეები
  • ფორების სტრუქტურები
  • სორბენტის დატვირთვები
  • ჰაერის სიჩქარეები

მიზანია წარმოქმნას:

ჰაერის სიჩქარე წნევის ვარდნის წინააღმდეგ

მონაცემები კონტაქტორის დიზაინის შესახებ.

სორბციის კინეტიკა

შეაფასეთ:

  • ადსორბციის მაჩვენებელი
  • დეზორბციის სიჩქარე
  • გარღვევის ქცევა
  • მასის გადაცემის შესრულება

თერმული მასა

შეადარეთ სხვადასხვა დამხმარე არქიტექტურა ექვივალენტური CO₂ შთანთქმის სიმძლავრის პირობებში.

მთავარი კითხვაა:

რამდენი არააქტიური მასალა უნდა გაცხელდეს და გაცივდეს თითოეული რეგენერაციის ციკლის დროს?

ველოსიპედის სტაბილურობა

ველოსიპედით ხანგრძლივი სეირნობისას უნდა შეფასდეს:

  • ქაფის დაღლილობა
  • სორბენტის გამოყოფა
  • ფხვნილის ფორმირება
  • ფორების სტრუქტურის ცვლილებები
  • განზომილებიანი სტაბილურობა
  • CO₂-ის ტევადობის შემცირება

ტენიანობის სტაბილურობა

შეაფასეთ მუშაობა სხვადასხვა ფარდობითი ტენიანობის პირობებში, მათ შორის ცვლილებები:

  • ქაფის სტრუქტურა
  • სორბენტის სტაბილურობა
  • Წნევის ვარდნა
  • CO₂-ის შთანთქმა
  • ველოსიპედის შესრულება

დამატებითი გამოყენება: თბოიზოლაცია DAC სისტემებში

მელამინის ქაფი ასევე შეიძლება შეფასდეს DAC ინფრასტრუქტურაში მეორე, უფრო ტრადიციული როლის შესასრულებლად.

იზოლაციის შესაძლო ადგილები მოიცავს:

  • რეგენერაციის აღჭურვილობა
  • პროცესის მილსადენი
  • გაცხელებული მილები
  • CO₂ დამუშავების მოწყობილობა
  • აღჭურვილობის კორპუსები

არასაჭირო სითბოს დანაკარგების შემცირებით, თბოიზოლაციას შეუძლია ხელი შეუწყოს DAC აღჭურვილობის გათბობის მოთხოვნის შემცირებას.

ეს გამოყენება გამოყოფილია სორბენტ-საყრდენის კონცეფციისგან და უფრო ახლოსაა სამრეწველო იზოლაციის გამოყენების დამკვიდრებულ შემთხვევებთან.

მსუბუქი მასალებიდან დაბალ პარაზიტულ ენერგიამდე

SINOYQX™ არ აცხადებს, რომ მელამინის ქაფი პირდაპირ იჭერს CO₂-ს.

ნახშირბადის შემცირების პოტენციური გზა სისტემურ ინჟინერიას ეფუძნება:

მასალის დონე

ულტრა მსუბუქი 3D ღია უჯრედის მასალა

↓

კომპონენტის დონე

მსუბუქი სორბენტიანი საყრდენი

↓

პროცესის დონე

ჰაერის ნაკადის პოტენციურად დაბალი წინააღმდეგობა
ქვედა სტრუქტურული თერმული მასა
შემცირებული არააქტიური საყრდენი წონა

↓

სისტემის დონე

პარაზიტული ჰაერის ნაკადის და თერმული ენერგიის დაბალი მოთხოვნა

↓

ნახშირბადის მოცილების დონე

შეგროვებული CO₂-ის ტონაზე საჭირო ენერგიის პოტენციური შემცირება

მიზანი მარტივია:

სორბენტების უფრო ეფექტურად მუშაობაში დახმარება.

რატომ უნდა იმუშაოთ SINOYQX™-თან?

SINOYQX™-ს შეუძლია მხარი დაუჭიროს პირდაპირი ჰაერის ჩაწერის მასალის შემუშავების პროგრამებს:

  • სტანდარტული ღია უჯრედიანი მელამინის ქაფი
  • ტიპიური სიმკვრივე დაახლოებით 8.5 კგ/მ³
  • მორგებული ფორების სტრუქტურები
  • მორგებული სისქეები
  • CNC ჭრა
  • ჰიდროფობიური ვარიანტები
  • გამაგრებული სტრუქტურები
  • ზედაპირული დამუშავება
  • კომპოზიტური განვითარება
  • მცირე პარტიის კვლევისა და განვითარების ნიმუშები
  • ერთობლივი განვითარების მხარდაჭერა

თითოეული სორბენტური ქიმიისთვის, ოპტიმალური კომბინაციაა:

ფორების სტრუქტურა × სორბენტის დატვირთვა × ჰაერის ნაკადი × რეგენერაციის პირობები

ტესტირების გზით უნდა განისაზღვროს.

SINOYQX™-ის გამოყენებით DAC კონტაქტორების შემდეგი თაობის შემუშავება

თქვენ ვითარდებით:

  • პირდაპირი ჰაერის შეგროვების სისტემები
  • მყარი სორბენტი DAC
  • პასიური ციფრულ-ანალოგური გადამყვანი
  • სტრუქტურირებული სორბენტიანი კონტაქტორები
  • CO₂ ადსორბციის მოდულები
  • ნახშირბადის მოსაშორებელი მასალები
  • ახალი გაზისა და მყარი კონტაქტორები

და ეძებს:

მსუბუქი, ღია უჯრედიანი და მორგებადი 3D სორბენტის საყრდენი?

SINOYQX™-ს შეუძლია მელამინის ქაფის ნიმუშების მიწოდება შეფასებისთვის:

  • სორბენტის საფარი
  • სორბენტის გაჟღენთვა
  • ჰაერის ნაკადის ტესტირება
  • წნევის ვარდნის ტესტირება
  • ადსორბციისა და დეზორბციის კვლევები
  • ველოსიპედით სიარულის შეფასება

ერთობლივი განვითარების პროექტის დაწყება

სორბენტის ქიმია + 3D ფოროვანი არქიტექტურა

დაბალი ენერგიის ნახშირბადის მოცილების სისტემების შემდეგი თაობისთვის.

დაუკავშირდით SINOYQX™-ს →