Продукциялар- TJNE

МЕЛАМИН КӨБҮГҮН ДАЯРДОО ЖАНА КОЛДОНУУ 23 ЖЫЛДАН АШЫК; КАРДАРЛАР 5 КОНТИНЕНТКЕ БӨЛҮШТҮ.

Түз аба менен тартуу үчүн меламин көбүгү

Аз энергиялуу көмүртекти алып салуу системалары үчүн жеңил 3D сорбенттик колдоо

Түз аба кармоо (DAC) технологиялары сорбент химиясынан тышкары өнүгүүдө.

ЦАТ системалары масштабдашкан сайын, инженерлер айланадагы абанын чоң көлөмдөрү кармоочу түзүлүш аркылуу кантип өтөрүн, регенерация учурунда канча активдүү эмес структуралык масса ысытылышы керектигин жана сорбент контактор боюнча канчалык натыйжалуу бөлүштүрүлөрүн да эске алышы керек.

SINOYQX™ ачык клеткалуу меламин көбүгүн төмөнкүлөр катары изилдеп жатат:

Жеңил 3D сорбент колдоосу

кийинки муундагы түз аба кармоо системалары үчүн.

Бул концепцияда меламин көбүгү CO₂ди өзүнөн өзү кармап калбайт.

Анын ордуна, ал үч өлчөмдүү ачык клеткалуу түзүлүштө адистештирилген CO₂ сорбенттерин колдой турган жеңил тешиктүү ташуучу катары кызмат кылат.

Эмне үчүн DAC жакшыраак сорбенттерден да көптү талап кылат

Айланадагы абада CO₂ салыштырмалуу төмөн концентрацияда болот.

Ошондуктан, көмүр кычкыл газынын маанилүү көлөмүн алып салуу үчүн, ЦАП системалары өтө көп көлөмдөгү абаны иштетиши керек.

Бул системанын иштеши төмөнкүлөрдөн гана көз каранды эмес экенин билдирет:

Сорбент канча CO₂ кармай алат?

бирок ошондой эле:

Аба сорбентке канчалык натыйжалуу жете алат?

Эгерде сорбенттин түзүлүшү аба агымына ашыкча каршылык көрсөтсө, система желдеткичтин кубаттуулугун жана электр энергиясын көбүрөөк керектеши мүмкүн.

Ошол эле учурда, эгерде сорбент оор металл, керамикалык же башка конструкциялык материалдарга таянып турса, анда бул активдүү эмес компоненттерди регенерация учурунда кайра-кайра ысытуу жана муздатуу керек болушу мүмкүн.

Ошондуктан, кийинки муундагы ЦАП системалары үчүн инженердик кыйынчылык барган сайын күчөп баратат:

Сорбент химиясы + Сорбент архитектурасы

3D ачык клеткалуу сорбент архитектурасы

SINOYQX™ меламин көбүгү үзгүлтүксүз үч өлчөмдүү ачык клеткалуу түзүлүшкө ээ.

Кадимки эки өлчөмдүү беттен айырмаланып, аба көбүктүн ички тешиктүү тармагы аркылуу кыймылдай алат.

Бул активдүү кармоочу материалдарды бүтүндөй түзүлүш боюнча бөлүштүрүүчү сорбенттик каптоолорду, импрегнациялоону жана беттик-функционалдаштыруу ыкмаларын изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Потенциалдуу конфигурация төмөнкүдөй болушу мүмкүн:

Атмосферадагы аба
↓
3D ачык клеткалуу меламин көбүгү
↓
Көбүк скелети боюнча тараган CO₂ сорбенти
↓
Газ менен катуу заттын байланышы
↓
Активдүү сорбент менен CO₂ кармоо
↓
Калган аба түзүлүш аркылуу уланат

Бул системада меламин көбүгү төмөнкүдөй иштейт:

  • Сорбент ташуучу
  • Тешиктүү каркас
  • Структураланган колдоо
  • 3D алкагы

Активдүү CO₂ кармоо функциясы адистештирилген сорбент химиясында сакталат.

Потенциалдуу пайда 1: Аба агымынын каршылыгынын төмөндөшү

Төмөнкү басымдагы ЦАТ контакторунун дизайнын колдоо

Түз аба менен кармоо көп көлөмдөгү абаны иштетүүнү талап кылат.

Ушул себептен улам, басымдын төмөндөшү система деңгээлиндеги маанилүү инженердик параметр болуп саналат.

Жогорку тыгыздыктагы контактордук түзүлүш чоң беттик аянтты камсыз кылышы мүмкүн, бирок ошол эле учурда аба агымынын каршылыгын жогорулатат.

Ошондуктан, максат жөн гана беттин аянтын максималдуу түрдө көбөйтүү эмес.

Чыныгы инженердик максат төмөнкүлөрдүн ортосундагы тең салмактуулукту табуу болуп саналат:

Натыйжалуу газ-катуу байланыш

жана

Аба агымынын төмөн каршылыгы

SINOYQX™ ачык клеткалуу меламин көбүгү төмөнкүлөр үчүн потенциалдуу архитектура катары бааланууда:

Төмөнкү басымдагы сорбентти колдоо

Келечектеги өнүгүү төмөнкүлөргө багытталышы мүмкүн:

  • Аба өткөрүмдүүлүгү
  • Басым төмөндөйт
  • Абанын ылдамдыгы
  • Тешик түзүлүшү
  • Көбүктүн калыңдыгы
  • Сорбентти жүктөө
  • Сорбенттин бөлүштүрүлүшү
  • Масса алмашуунун натыйжалуулугу

Мүнөздөмө берүүчү негизги байланыш:

Аба ылдамдыгы vs. басымдын төмөндөшү

реалдуу сорбент жүктөө шарттарында.

Потенциалдуу пайда 2: Өтө төмөн структуралык масса

Регенерация учурунда активдүү эмес жылуулук жүгүн азайтуу

Көптөгөн түз абаны кармоо процесстери кайталанган адсорбция жана регенерация циклдери аркылуу иштейт.

Типтүү процесс төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

CO₂ адсорбциясы
↓
Сорбенттин каныгуусу
↓
Regeneration
↓
CO₂ чыгаруу
↓
Сорбентти кайра колдонуу

Термикалык регенерация учурунда энергия сорбенттин өзүн гана жылытпайт.

Колдоочу түзүлүш жана башка активдүү эмес компоненттер да жылуулукту сиңирип алышы мүмкүн.

Бул төмөнкүлөргө өбөлгө түзөт:

Паразиттик жылуулук жүктөмү

SINOYQX™ стандарттуу меламин көбүгүнүн типтүү тыгыздыгы болжол менен төмөнкүдөй:

8.5 кг / м³

Анын структуралык массасы өтө төмөн болгондуктан, ал төмөнкү баалоо үчүн талапкер болуп саналат:

Өтө төмөн жылуулук массалуу сорбентти колдоо

Потенциалдуу инженердик жол төмөнкүлөр:

Төмөнкү колдоо массасы
↓
Төмөнкү активдүү эмес структуралык жылуулук сыйымдуулугу
↓
Ар бир циклде кайра-кайра ысытылган азыраак активдүү эмес материал
↓
Регенерацияга байланыштуу энергияга болгон суроо-талаптын төмөндөшү мүмкүн

Акыркы көрсөткүч жөн гана материалдын салмагы болбошу керек.

Тиешелүү система деңгээлиндеги метрика:

CO2 бир тоннасына энергия сарптоосу ₂ кармалды

Потенциалдуу пайда 3: Бирдиктеги структуралык массага көбүрөөк активдүү сорбент

Кадимки тегиздик субстраттар негизинен тышкы беттеги активдүү материалды колдойт.

Үч өлчөмдүү тешиктүү каркас сорбентти ички тармак боюнча бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайт.

Бул төмөнкүлөрдү изилдөөгө мүмкүнчүлүк берет:

Бирдиктин ар бир бирдигине карата активдүү беттин структуралык массасы

Потенциалдык артыкчылыктарга төмөнкүлөр кирет:

  • Сорбенттерди пайдаланууну жакшыртуу
  • Газ менен катуу заттын ортосундагы чоң байланыш
  • Төмөнкү активдүү эмес структуралык фракция
  • Модулдун салмагы азайтылган
  • Материалдык эффективдүүлүк жогорулады
  • Компакттуу сорбент архитектурасы

Максат - активдүү кармоо химиясын колдоо менен бирге азыраак структуралык материалды колдонуу.

SINOYQX™ DAC сорбент колдоо платформасы

SINOYQX™ түз абаны тартуу изилдөөлөрү үчүн ар кандай меламин көбүктүү структураларын биргелешип иштеп чыгууну колдой алат.

Стандарттык ачык клеткалуу класс

Эрте этаптагы баалоо үчүн ылайыктуу, анын ичинде:

  • Сорбенттик каптоо
  • Сорбент менен импрегнациялоо
  • Беттик функционалдаштыруу
  • Масса алмашуу изилдөөлөрү
  • Баштапкы адсорбциялык сыноо

Бул баа концепцияны далилдөө эксперименттери үчүн баштапкы материал катары колдонулушу мүмкүн.

Төмөнкү басымдын төмөндөө даражасы

Андан ары оптималдаштыруу үчүн иштелип чыккан:

  • Тешик түзүлүшү
  • Ачык клетка катышы
  • Аба өткөрүмдүүлүгү
  • Көбүктүн калыңдыгы
  • Аба агымынын каршылыгы

Потенциалдуу изилдөө багыттары төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • Аз энергиялуу ЦАП
  • Жогорку аба агымы бар контакторлор
  • Пассивдүү аба байланышы
  • Чоң көлөмдөгү аба системалары

Гидрофобдук даража

ЦАПтын иштешин төмөнкү шарттарда баалоо үчүн ылайыктуу:

  • Жогорку нымдуулук
  • Тышкы экспозиция
  • Конденсация коркунучу
  • Айлана-чөйрөнүн шарттарынын өзгөрүшү

Бул баа изилдөөчүлөргө нымдуулуктун кандай таасир этерин изилдөөгө жардам берет:

  • CO₂ адсорбциясы
  • CO₂ десорбциясы
  • Сорбенттин туруктуулугу
  • Басым төмөндөйт
  • Велосипед тебүү жүрүм-туруму

Күчөтүлгөн класс

Өркүндөтүүнү талап кылган долбоорлор үчүн иштелип чыккан:

  • Механикалык туруктуулук
  • өлчөмдүү туруктуулук
  • Колдоо күчү
  • Сорбентти кармоо
  • Велосипед тебүүнүн туруктуулугу
  • Модуль интеграциясы

Бул параметр прототиптик контакторлор жана кайталап циклдөө изилдөөлөрү үчүн көбүрөөк ылайыктуу.

Биргелешкен өнүктүрүү модели

SINOYQX™ меламин көбүгүн CO₂ сорбентинин өзү катары колдонбойт.

Биздин ролубуз төмөнкүлөргө багытталган:

3D ачык клеткалуу архитектура

Ошондуктан, кызматташуунун ылайыктуу модели:

Сорбент иштеп чыгуучусу

Төмөнкүлөр боюнча экспертиза жүргүзөт:

  • CO₂ селективдүүлүгү
  • Адсорбция жөндөмдүүлүгү
  • Регенерация химиясы
  • Surface химия
  • Сорбенттин курамы

SINOYQX™

Төмөнкүлөр боюнча экспертиза жүргүзөт:

  • 3D тешиктүү түзүлүш
  • Аба өткөрүмдүүлүгү
  • Ташуучунун салмагы
  • Тешикчелүү архитектура
  • Материалдарды иштетүү
  • Механикалык дизайн
  • Ыңгайлаштырылган өлчөмдөр

Жалпысынан алганда, система төмөнкүдөй болот:

Сорбент химиясы + тешиктүү архитектура

Текшерилүүчү негизги аткаруу параметрлери

Бул арыз учурда төмөнкүдөй каралышы керек:

Биргелешкен өнүктүрүү концепциясы

толугу менен текшерилген коммерциялык DAC продуктунун ордуна.

Төмөнкү параметрлер сорбент иштеп чыгуучу менен биргеликте бааланышы керек.

Сорбент жүктөө

Канча активдүү сорбент кармалып калаарын аныктаңыз:

  • Көбүк массасы
  • Көбүктүн көлөмү
  • Модулдун көлөмү

алгылыктуу аба агымын жана механикалык туруктуулукту сактоо менен.

CO ₂ сиңирүү

Экөөнү тең баалаңыз:

CO₂ / Сорбенттин массасы

жана

CO ₂ / Модулдун көлөмү

материалдык жана модулдук деңгээлдеги аткарууну түшүнүү.

Басымдын түшүүсү

Ар кандай деңгээлдерде натыйжалуулук ийри сызыктарын түзүңүз:

  • Көбүктүн калыңдыгы
  • Тешикчелүү түзүлүштөр
  • Сорбенттик жүктөөлөр
  • Аба ылдамдыктары

Максат төмөнкүлөрдү түзүү болуп саналат:

Аба ылдамдыгы vs. басымдын төмөндөшү

контакторду долбоорлоо үчүн маалыматтар.

Сорбция кинетикасы

Баалоо:

  • Адсорбциянын ылдамдыгы
  • Десорбция ылдамдыгы
  • Жаңычыл жүрүм-турум
  • Масса алмашуу көрсөткүчү

Жылуулук массасы

CO₂ кармоо кубаттуулугунун эквиваленттүү деңгээлинде ар кандай колдоо архитектураларын салыштырыңыз.

Негизги суроо:

Ар бир регенерация циклинде канча көлөмдөгү активдүү эмес материалды ысытуу жана муздатуу керек?

Велосипеддин туруктуулугу

Узак мөөнөттүү велосипед тебүү төмөнкүлөрдү баалашы керек:

  • Көбүктүн чарчоосу
  • Сорбенттин төгүлүшү
  • Порошоктун пайда болушу
  • Тешикчелердин түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр
  • өлчөмдүү туруктуулук
  • CO₂ сыйымдуулугунун төмөндөшү

Нымдуулуктун туруктуулугу

Ар кандай салыштырмалуу нымдуулук шарттарындагы, анын ичинде өзгөрүүлөрдөгү иштин натыйжалуулугун баалаңыз:

  • Көбүктүн түзүлүшү
  • Сорбенттин туруктуулугу
  • Басым төмөндөйт
  • CO₂ сиңирүү
  • Велосипеддин көрсөткүчү

Кошумча колдонуу: ЦАТ системаларындагы жылуулук изоляциясы

Меламин көбүгү ЦАП инфраструктурасындагы экинчи, салттуураак ролу үчүн да бааланышы мүмкүн.

Изоляциянын потенциалдуу жерлерине төмөнкүлөр кирет:

  • Регенерациялык жабдуулар
  • Процесс түтүктөрү
  • Жылытылган түтүктөр
  • CO₂ кайра иштетүүчү жабдуулар
  • Жабдуулардын корпустары

Керексиз жылуулук жоготууларын азайтуу менен, жылуулук изоляциясы ЦАТ жабдууларынын ичинде жылытууга болгон муктаждыкты төмөндөтөт.

Бул колдонмо сорбентти колдоо концепциясынан өзүнчө жана өнөр жайлык изоляцияны колдонуунун белгиленген учурларына жакыныраак.

Жеңил материалдардан төмөнкү паразиттик энергияга чейин

SINOYQX™ меламин көбүгү CO2ди түздөн-түз кармап калат деп ырастабайт.

Көмүртекти азайтуунун потенциалдуу жолу системалык инженерияга негизделген:

Материалдык деңгээл

Өтө жеңил 3D ачык клеткалуу материал

↓

Компоненттик деңгээл

Жеңил сорбент колдоосу

↓

Процесс деңгээли

Аба агымынын каршылык көрсөтүүсү төмөн болушу мүмкүн
Төмөнкү структуралык жылуулук массасы
Активдүү эмес колдоо салмагынын азайышы

↓

Системалык деңгээл

Паразиттик аба агымынын жана жылуулук энергиясына болгон суроо-талаптын төмөндөшү

↓

Көмүртекти алып салуу деңгээли

Кармалган CO₂ тоннасына талап кылынган энергиянын потенциалдуу төмөндөшү

Максаты жөнөкөй:

Сорбенттердин натыйжалуураак иштешине жардам берүү.

Эмне үчүн SINOYQX™ менен иштөө керек

SINOYQX™ түз аба менен тартуу материалдарын иштеп чыгуу программаларын төмөнкүлөр менен колдой алат:

  • Стандарттуу ачык клеткалуу меламин көбүгү
  • Типтүү тыгыздыгы болжол менен 8.5 кг/м³
  • Ыңгайлаштырылган тешикчелүү түзүлүштөр
  • Жекече калыңдыктар
  • CNC кесүү
  • Гидрофобдук варианттар
  • Арматураланган конструкциялар
  • Беттик тазалоо
  • Композиттик иштеп чыгуу
  • Кичинекей партиядагы илимий-изилдөө жана иштеп чыгуу үлгүлөрү
  • Биргелешкен өнүктүрүүнү колдоо

Ар бир сорбент химиясы үчүн төмөнкүлөрдүн оптималдуу айкалышы:

Тешикчелердин түзүлүшү × Сорбенттин жүктөмү × Аба агымы × Регенерация шарттары

тестирлөө аркылуу аныкталышы керек.

SINOYQX™ менен кийинки муундагы ЦАТ контакторлорун иштеп чыгуу

Сиз иштеп жатасызбы:

  • Түз абаны кармоо системалары
  • Катуу сорбент ЦАП
  • Пассивдүү DAC
  • Структураланган сорбент контакторлору
  • CO₂ адсорбция модулдары
  • Көмүртекти кетирүүчү материалдар
  • Жаңы газ-катуу контакторлор

жана издеп жатам:

Жеңил, ачык клеткалуу жана ыңгайлаштырылуучу 3D сорбентти колдоо?

SINOYQX™ төмөнкү жерлерде баалоо үчүн меламин көбүгүнүн үлгүлөрүн бере алат:

  • Сорбенттик каптоо
  • Сорбент менен импрегнациялоо
  • Аба агымын текшерүү
  • Басымдын төмөндөшүн текшерүү
  • Адсорбция жана десорбция изилдөөлөрү
  • Велосипед тебүүнү баалоо

Биргелешкен өнүктүрүү долбоорун баштоо

Сорбент химиясы + 3D тешиктүү архитектура

кийинки муундагы аз энергиялуу көмүртекти жок кылуу системалары үчүн.

SINOYQX™ менен байланыш →