ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર માટે મેલામાઇન ફોમ
ઓછી ઉર્જા કાર્બન દૂર કરવાની સિસ્ટમ માટે હળવા વજનનો 3D સોર્બેન્ટ સપોર્ટ
ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર (DAC) ટેકનોલોજી ફક્ત સોર્બેન્ટ રસાયણશાસ્ત્રથી આગળ વધી રહી છે.
DAC સિસ્ટમ્સના સ્કેલ મુજબ, ઇજનેરોએ એ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે કેપ્ચર સ્ટ્રક્ચરમાંથી કેટલી મોટી માત્રામાં આસપાસની હવા પસાર થાય છે, પુનર્જીવન દરમિયાન કેટલું નિષ્ક્રિય માળખાકીય માસ ગરમ કરવું જોઈએ અને સમગ્ર કોન્ટેક્ટરમાં સોર્બેન્ટ કેટલી અસરકારક રીતે વિતરિત થાય છે.
SINOYQX™ ઓપન-સેલ મેલામાઇન ફોમનું અન્વેષણ કરી રહ્યું છે જે નીચે મુજબ છે:
હલકો 3D સોર્બેન્ટ સપોર્ટ
આગામી પેઢીના ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર સિસ્ટમ્સ માટે.
આ ખ્યાલમાં, મેલામાઇન ફીણ CO₂ ને પોતાની મેળે શોષી લેતું નથી.
તેના બદલે, તે હળવા છિદ્રાળુ વાહક તરીકે સેવા આપે છે જે ત્રિ-પરિમાણીય ખુલ્લા કોષ માળખામાં વિશિષ્ટ CO₂ સોર્બેન્ટ્સને સંભવિત રીતે ટેકો આપી શકે છે.
DAC ને વધુ સારા સોર્બેન્ટ્સની કેમ જરૂર છે?
આસપાસની હવામાં CO₂ નું પ્રમાણ પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે.
કાર્બન ડાયોક્સાઇડની નોંધપાત્ર માત્રા દૂર કરવા માટે, DAC સિસ્ટમોએ હવાના ખૂબ મોટા જથ્થા પર પ્રક્રિયા કરવી આવશ્યક છે.
આનો અર્થ એ છે કે સિસ્ટમનું પ્રદર્શન ફક્ત આના પર નિર્ભર નથી:
સોર્બેન્ટ કેટલું CO ₂ શોષી શકે છે?
પણ આના પર પણ:
હવા સોર્બેન્ટ સુધી કેટલી અસરકારક રીતે પહોંચી શકે છે?
જો સોર્બન્ટ માળખું અતિશય હવા પ્રવાહ પ્રતિકાર બનાવે છે, તો સિસ્ટમને વધુ પંખાની શક્તિ અને વધુ વિદ્યુત ઊર્જા ઇનપુટની જરૂર પડી શકે છે.
તે જ સમયે, જો સોર્બેન્ટ ભારે ધાતુ, સિરામિક અથવા અન્ય માળખાકીય સામગ્રી પર આધાર રાખે છે, તો આ નિષ્ક્રિય ઘટકોને પુનર્જીવન દરમિયાન વારંવાર ગરમ અને ઠંડુ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
આગામી પેઢીના DAC સિસ્ટમો માટે, એન્જિનિયરિંગ પડકાર વધુને વધુ બની રહ્યો છે:
સોર્બેન્ટ રસાયણશાસ્ત્ર + સોર્બેન્ટ સ્થાપત્ય
3D ઓપન-સેલ સોર્બેન્ટ આર્કિટેક્ચર
SINOYQX™ મેલામાઇન ફોમ સતત ત્રિ-પરિમાણીય ઓપન-સેલ માળખું ધરાવે છે.
પરંપરાગત દ્વિ-પરિમાણીય સપાટીથી વિપરીત, હવા ફીણના આંતરિક છિદ્રાળુ નેટવર્કમાંથી પસાર થઈ શકે છે.
આનાથી સોર્બેન્ટ કોટિંગ્સ, ગર્ભાધાન અને સપાટી-કાર્યકારીકરણ પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરવાની તક મળે છે જે સમગ્ર માળખામાં સક્રિય કેપ્ચર સામગ્રીનું વિતરણ કરે છે.
સંભવિત રૂપરેખાંકન આ હોઈ શકે છે:
એમ્બિયન્ટ એર
↓
3D ઓપન-સેલ મેલામાઇન ફોમ
↓
ફોમ સ્કેલેટન પર CO₂ સોર્બેન્ટ વિતરિત
↓
ગેસ-ઘન સંપર્ક
↓
સક્રિય સોર્બેન્ટ દ્વારા CO₂ કેપ્ચર
↓
બાકી રહેલી હવા માળખામાંથી પસાર થતી રહે છે
આ સિસ્ટમમાં, મેલામાઇન ફીણ આ રીતે કાર્ય કરે છે:
સક્રિય CO₂ કેપ્ચર કાર્ય વિશિષ્ટ સોર્બેન્ટ રસાયણશાસ્ત્ર સાથે રહે છે.
સંભવિત લાભ ૧: હવાના પ્રવાહનો પ્રતિકાર ઓછો
લો-પ્રેશર-ડ્રોપ DAC કોન્ટેક્ટર ડિઝાઇનને સપોર્ટ કરે છે
ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર માટે મોટા જથ્થામાં હવા સંભાળવાની જરૂર પડે છે.
આ કારણોસર, દબાણ ઘટાડવું એ એક મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમ-સ્તરનું એન્જિનિયરિંગ પરિમાણ છે.
ખૂબ જ ગાઢ કોન્ટેક્ટર માળખું વિશાળ સપાટી વિસ્તાર પૂરો પાડી શકે છે પરંતુ હવાના પ્રવાહ પ્રતિકારમાં પણ વધારો કરી શકે છે.
તેથી ધ્યેય ફક્ત સપાટીના ક્ષેત્રફળને મહત્તમ બનાવવાનો નથી.
વાસ્તવિક એન્જિનિયરિંગ ઉદ્દેશ્ય નીચેના વચ્ચે સંતુલન શોધવાનો છે:
અસરકારક ગેસ-ઘન સંપર્ક
અને
ઓછો હવાપ્રવાહ પ્રતિકાર
SINOYQX™ ઓપન-સેલ મેલામાઇન ફોમનું મૂલ્યાંકન નીચેના માટે સંભવિત સ્થાપત્ય તરીકે કરવામાં આવી રહ્યું છે:
લો-પ્રેશર-ડ્રોપ સોર્બેન્ટ સપોર્ટ
ભવિષ્યનો વિકાસ આના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે:
લાક્ષણિકતા માટેનો મુખ્ય સંબંધ છે:
હવા વેગ વિરુદ્ધ દબાણ ઘટાડો
વાસ્તવિક સોર્બેન્ટ-લોડિંગ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ.
સંભવિત લાભ 2: અતિ-નીચું માળખાકીય માસ
પુનર્જીવન દરમિયાન નિષ્ક્રિય થર્મલ લોડ ઘટાડવો
ઘણી ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર પ્રક્રિયાઓ પુનરાવર્તિત શોષણ અને પુનર્જીવન ચક્ર દ્વારા કાર્ય કરે છે.
લાક્ષણિક પ્રક્રિયામાં શામેલ હોઈ શકે છે:
CO₂ શોષણ
↓
સોર્બેન્ટ સંતૃપ્તિ
↓
પુનર્જીવન
↓
CO₂ રિલીઝ
↓
સોર્બેન્ટ પુનઃઉપયોગ
થર્મલ રિજનરેશન દરમિયાન, ઉર્જા ઇનપુટ ફક્ત સોર્બેન્ટને જ ગરમ કરતું નથી.
સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર અને અન્ય નિષ્ક્રિય ઘટકો પણ ગરમી શોષી શકે છે.
આ આમાં ફાળો આપે છે:
પરોપજીવી થર્મલ લોડ
SINOYQX™ સ્ટાન્ડર્ડ મેલામાઇન ફોમની લાક્ષણિક ઘનતા આશરે છે:
8.5 કિગ્રા / m³
તેનું ખૂબ જ ઓછું માળખાકીય દળ તેને મૂલ્યાંકન માટે ઉમેદવાર બનાવે છે:
અલ્ટ્રા-લો-થર્મલ-માસ સોર્બેન્ટ સપોર્ટ
સંભવિત ઇજનેરી માર્ગ છે:
નીચલા સપોર્ટ માસ
↓
નિષ્ક્રિય માળખાકીય ગરમી ક્ષમતા ઓછી
↓
દરેક ચક્ર દરમિયાન વારંવાર ગરમ થતી બિન-સક્રિય સામગ્રી ઓછી
↓
પુનર્જીવન-સંબંધિત ઊર્જા માંગમાં સંભવિત ઘટાડો
અંતિમ કામગીરી માપદંડ ફક્ત સામગ્રીનું વજન ન હોવું જોઈએ.
સંબંધિત સિસ્ટમ-સ્તરનું મેટ્રિક છે:
કેપ્ચર કરાયેલ ટન દીઠ CO ₂ ઊર્જા વપરાશ
સંભવિત લાભ ૩: પ્રતિ યુનિટ સ્ટ્રક્ચરલ માસ વધુ સક્રિય સોર્બેન્ટ
પરંપરાગત પ્લેનર સબસ્ટ્રેટ મુખ્યત્વે બાહ્ય સપાટી પર સક્રિય સામગ્રીને ટેકો આપે છે.
ત્રિ-પરિમાણીય છિદ્રાળુ સ્કેફોલ્ડ સમગ્ર આંતરિક નેટવર્કમાં સોર્બેન્ટનું વિતરણ કરવાની શક્યતા પ્રદાન કરે છે.
આનાથી અન્વેષણ કરવાની તક મળે છે:
પ્રતિ યુનિટ માળખાકીય દળ વધુ સક્રિય સપાટી
સંભવિત લાભોમાં શામેલ છે:
ઉદ્દેશ્ય વધુ સક્રિય કેપ્ચર રસાયણશાસ્ત્રને ટેકો આપતી વખતે ઓછી માળખાકીય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો છે.
SINOYQX™ DAC સોર્બેન્ટ સપોર્ટ પ્લેટફોર્મ
SINOYQX™ ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર સંશોધન માટે વિવિધ મેલામાઇન ફોમ સ્ટ્રક્ચર્સના સંયુક્ત વિકાસને સમર્થન આપી શકે છે.
સ્ટાન્ડર્ડ ઓપન-સેલ ગ્રેડ
પ્રારંભિક તબક્કાના મૂલ્યાંકન માટે યોગ્ય જેમાં શામેલ છે:
આ ગ્રેડનો ઉપયોગ ખ્યાલના પુરાવાના પ્રયોગો માટે બેઝલાઇન સામગ્રી તરીકે થઈ શકે છે.
લો પ્રેશર ડ્રોપ ગ્રેડ
વધુ ઑપ્ટિમાઇઝેશન માટે રચાયેલ છે:
સંભવિત સંશોધન ક્ષેત્રોમાં શામેલ છે:
હાઇડ્રોફોબિક ગ્રેડ
DAC કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે યોગ્ય:
આ ગ્રેડ સંશોધકોને ભેજ કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે તેનો અભ્યાસ કરવામાં મદદ કરી શકે છે:
રિઇનફોર્સ્ડ ગ્રેડ
સુધારણાની જરૂર હોય તેવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે વિકસિત:
આ વિકલ્પ પ્રોટોટાઇપ કોન્ટેક્ટર્સ અને પુનરાવર્તિત-સાયકલિંગ અભ્યાસ માટે વધુ યોગ્ય છે.
સંયુક્ત વિકાસ મોડેલ
SINOYQX™ મેલામાઇન ફીણને CO₂ સોર્બેન્ટ તરીકે રાખતું નથી.
અમારી ભૂમિકા આના પર કેન્દ્રિત છે:
3D ઓપન-સેલ આર્કિટેક્ચર
તેથી, એક યોગ્ય સહકાર મોડેલ છે:
સોર્બેન્ટ ડેવલપર
આમાં કુશળતા પૂરી પાડે છે:
સિનોવાયક્યુએક્સ™
આમાં કુશળતા પૂરી પાડે છે:
એકસાથે, સિસ્ટમ બને છે:
સોર્બેન્ટ રસાયણશાસ્ત્ર + છિદ્રાળુ સ્થાપત્ય
માન્ય કરવા માટેના મુખ્ય પ્રદર્શન પરિમાણો
આ એપ્લિકેશનને હાલમાં આ રીતે ગણવી જોઈએ:
સંયુક્ત વિકાસ ખ્યાલ
સંપૂર્ણપણે માન્ય કોમર્શિયલ DAC ઉત્પાદનને બદલે.
નીચેના પરિમાણોનું મૂલ્યાંકન સોર્બેન્ટ ડેવલપર સાથે મળીને કરવું જોઈએ.
સોર્બેન્ટ લોડિંગ
નક્કી કરો કે કેટલા સક્રિય સોર્બેન્ટ જાળવી શકાય છે:
સ્વીકાર્ય હવા પ્રવાહ અને યાંત્રિક સ્થિરતા જાળવી રાખીને.
CO ₂ શોષણ
બંનેનું મૂલ્યાંકન કરો:
CO ₂ / સોર્બેન્ટ માસ
અને
CO ₂ / મોડ્યુલ વોલ્યુમ
સામગ્રી-સ્તર અને મોડ્યુલ-સ્તર બંનેના પ્રદર્શનને સમજવા માટે.
દબાણ નો ઘટડો
વિવિધમાં પ્રદર્શન વળાંકો સ્થાપિત કરો:
ધ્યેય જનરેટ કરવાનો છે:
હવા વેગ વિરુદ્ધ દબાણ ઘટાડો
કોન્ટેક્ટર ડિઝાઇન માટેનો ડેટા.
સોર્પ્શન ગતિશાસ્ત્ર
મૂલ્યાંકન કરો:
થર્મલ માસ
સમકક્ષ CO₂ કેપ્ચર ક્ષમતા હેઠળ વિવિધ સપોર્ટ આર્કિટેક્ચરની તુલના કરો.
મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે:
દરેક પુનર્જીવન ચક્ર દરમિયાન કેટલી નિષ્ક્રિય સામગ્રીને ગરમ અને ઠંડી કરવાની જરૂર છે?
સાયકલિંગ સ્થિરતા
લાંબા ગાળાની સાયકલિંગનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ:
ભેજ સ્થિરતા
વિવિધ સંબંધિત-ભેજ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરો, જેમાં નીચેના ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે:
વધારાની એપ્લિકેશન: DAC સિસ્ટમ્સમાં થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન
DAC ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં મેલામાઈન ફોમનું બીજા, વધુ પરંપરાગત ભૂમિકા માટે પણ મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે.
સંભવિત ઇન્સ્યુલેશન સ્થાનોમાં શામેલ છે:
બિનજરૂરી ગરમીનું નુકસાન ઘટાડીને, થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન DAC સાધનોમાં ઓછી ગરમીની માંગને ટેકો આપી શકે છે.
આ એપ્લિકેશન સોર્બેન્ટ-સપોર્ટ ખ્યાલથી અલગ છે અને સ્થાપિત ઔદ્યોગિક ઇન્સ્યુલેશન ઉપયોગના કેસોની નજીક છે.
હળવા વજનના પદાર્થોથી ઓછી પરોપજીવી ઉર્જા સુધી
SINOYQX™ એવો દાવો કરતું નથી કે મેલામાઇન ફીણ સીધા CO₂ ને શોષી લે છે.
સંભવિત કાર્બન-ઘટાડો માર્ગ સિસ્ટમ એન્જિનિયરિંગ પર આધારિત છે:
સામગ્રી સ્તર
અતિ-હળવા 3D ઓપન-સેલ સામગ્રી
↓
ઘટક સ્તર
હલકો સોર્બેન્ટ સપોર્ટ
↓
પ્રક્રિયા સ્તર
સંભવિત રીતે ઓછો હવા પ્રવાહ પ્રતિકાર
નીચલા માળખાકીય થર્મલ માસ
નિષ્ક્રિય સપોર્ટ વજન ઘટાડ્યું
↓
સિસ્ટમ સ્તર
પરોપજીવી હવા પ્રવાહ અને થર્મલ ઉર્જાની માંગ ઓછી
↓
કાર્બન દૂર કરવાનું સ્તર
પ્રતિ ટન CO₂ મેળવવામાં આવતી ઊર્જામાં સંભવિત ઘટાડો
ઉદ્દેશ્ય સરળ છે:
સોર્બેન્ટ્સને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરવામાં મદદ કરવી.
SINOYQX™ સાથે કેમ કામ કરવું
SINOYQX™ ડાયરેક્ટ એર કેપ્ચર મટિરિયલ-ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સને આ રીતે સપોર્ટ કરી શકે છે:
દરેક સોર્બેન્ટ રસાયણશાસ્ત્ર માટે, શ્રેષ્ઠ સંયોજન:
છિદ્રોનું માળખું × સોર્બેન્ટ લોડિંગ × હવા પ્રવાહ × પુનર્જીવનની સ્થિતિઓ
પરીક્ષણ દ્વારા નક્કી કરવું જોઈએ.
SINOYQX™ સાથે DAC કોન્ટેક્ટર્સની આગામી પેઢીનો વિકાસ કરો
શું તમે વિકાસ કરી રહ્યા છો:
અને શોધી રહ્યા છીએ:
હલકો, ઓપન-સેલ અને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવો 3D સોર્બેન્ટ સપોર્ટ?
SINOYQX™ મૂલ્યાંકન માટે મેલામાઇન ફોમના નમૂનાઓ પ્રદાન કરી શકે છે:
સંયુક્ત વિકાસ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરો
સોર્બેન્ટ રસાયણશાસ્ત્ર + 3D છિદ્રાળુ સ્થાપત્ય
ઓછી ઉર્જા કાર્બન દૂર કરવાની સિસ્ટમોની આગામી પેઢી માટે.
SINOYQX™ નો સંપર્ક કરો →

























