उत्पादने

मेलामाइन फोम निर्मिती आणि वापराच्या १५ वर्षांहून अधिक काळापासून; ग्राहकांना ५ खंडांमध्ये वितरित केले जाते.

थेट हवा पकडण्यासाठी मेलामाइन फोम

कमी-ऊर्जा कार्बन निष्कासन प्रणालींसाठी हलके 3D शोषक आधार

डायरेक्ट एअर कॅप्चर (DAC) तंत्रज्ञान आता केवळ शोषक रसायनशास्त्रापुरते मर्यादित न राहता त्यापलीकडे जात आहे.

डीएसी प्रणालींचा विस्तार होत असताना, अभियंत्यांना या बाबींवरही लक्ष द्यावे लागते की, मोठ्या प्रमाणात सभोवतालची हवा कॅप्चर स्ट्रक्चरमधून कशी जाते, पुनर्जननादरम्यान किती निष्क्रिय स्ट्रक्चरल वस्तुमान गरम करावे लागते आणि कॉन्टॅक्टरमध्ये शोषक किती प्रभावीपणे वितरित केला जातो.

SINOYQX™ ओपन-सेल मेलामाइन फोमचा वापर खालीलप्रमाणे अभ्यासत आहे:

हलके वजनाचे ३डी शोषक आधार

पुढच्या पिढीच्या डायरेक्ट एअर कॅप्चर सिस्टीमसाठी.

या संकल्पनेत, मेलामाइन फोम स्वतःहून CO₂ शोषून घेत नाही.

त्याऐवजी, ते एक हलके सच्छिद्र वाहक म्हणून काम करते जे संभाव्यतः त्रिमितीय खुल्या-पेशी संरचनेत विशेष CO₂ शोषकांना आधार देऊ शकते.

DAC ला उत्तम शोषकांपेक्षा अधिकची गरज का आहे

सभोवतालच्या हवेमध्ये CO₂ चे प्रमाण तुलनेने कमी असते.

त्यामुळे, लक्षणीय प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकण्यासाठी, डीएसी प्रणालींना खूप मोठ्या प्रमाणातील हवेवर प्रक्रिया करावी लागते.

याचा अर्थ असा की सिस्टमची कार्यक्षमता केवळ यावरच अवलंबून नसते:

शोषक किती CO₂ शोषून घेऊ शकतो?

पण यावर देखील:

हवा शोषकापर्यंत किती कार्यक्षमतेने पोहोचू शकते?

जर शोषक रचनेमुळे हवेच्या प्रवाहात जास्त अडथळा निर्माण होत असेल, तर प्रणालीला जास्त पंख्याची शक्ती आणि अधिक विद्युत ऊर्जेची आवश्यकता भासू शकते.

त्याच वेळी, जर शोषक जड धातू, सिरॅमिक किंवा इतर संरचनात्मक सामग्रीवर आधारलेला असेल, तर पुनर्जननादरम्यान या निष्क्रिय घटकांना देखील वारंवार गरम आणि थंड करण्याची आवश्यकता असू शकते.

त्यामुळे, पुढच्या पिढीच्या DAC प्रणालींसाठी अभियांत्रिकी आव्हान अधिकाधिक असे बनत आहे:

शोषक रसायनशास्त्र + शोषक वास्तुकला

३डी ओपन-सेल शोषक आर्किटेक्चर

SINOYQX™ मेलामाइन फोममध्ये सलग त्रि-आयामी ओपन-सेल संरचना असते.

पारंपारिक द्विमितीय पृष्ठभागाच्या विपरीत, फोमच्या अंतर्गत सच्छिद्र जाळ्यामधून हवा जाऊ शकते.

यामुळे संपूर्ण संरचनेत सक्रिय ग्रहण सामग्री वितरित करणाऱ्या शोषक लेप, गर्भाधान आणि पृष्ठभाग-कार्यात्मकीकरण पद्धतींचा अभ्यास करण्याची संधी निर्माण होते.

एक संभाव्य रचना खालीलप्रमाणे असू शकते:

सभोवतालची हवा
↓
३डी ओपन-सेल मेलामाइन फोम
↓
फोमच्या सांगाड्यावर वितरित केलेले CO₂ शोषक
↓
वायू-घन संपर्क
↓
सक्रिय शोषकाद्वारे CO₂ चे ग्रहण
↓
उर्वरित हवा संरचनेमधून पुढे जात राहते.

या प्रणालीमध्ये, मेलामाइन फोम खालीलप्रमाणे कार्य करतो:

  • शोषक वाहक
  • सच्छिद्र स्कॅफोल्ड
  • संरचित समर्थन
  • ३डी फ्रेमवर्क

सक्रिय CO₂ शोषणाचे कार्य विशेष शोषक रसायनशास्त्रावर अवलंबून असते.

संभाव्य फायदा १: हवेच्या प्रवाहाचा कमी होणारा प्रतिरोध

कमी-दाब-घट डीएसी कॉन्टॅक्टर डिझाइनला समर्थन देणे

डायरेक्ट एअर कॅप्चरसाठी मोठ्या प्रमाणात हवा हाताळण्याची आवश्यकता असते.

या कारणास्तव, दाबातील घट हा एक महत्त्वाचा प्रणाली-स्तरीय अभियांत्रिकी मापदंड आहे.

अत्यंत दाट कॉन्टॅक्टर रचनेमुळे मोठे पृष्ठभाग क्षेत्र मिळू शकते, परंतु त्यामुळे हवेच्या प्रवाहाचा रोधही वाढू शकतो.

त्यामुळे केवळ पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ वाढवणे हे उद्दिष्ट नाही.

खरे अभियांत्रिकी उद्दिष्ट हे खालील बाबींमध्ये संतुलन साधणे आहे:

प्रभावी वायू-घन संपर्क

आणि

कमी वायुप्रवाह प्रतिरोध

SINOYQX™ ओपन-सेल मेलामाइन फोमचे संभाव्य आर्किटेक्चर म्हणून मूल्यांकन केले जात आहे:

कमी-दाब-ड्रॉप शोषक आधार

भविष्यातील विकास खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करू शकतो:

  • वायु पारगम्यता
  • प्रेशर ड्रॉप
  • हवेचा वेग
  • छिद्र रचना
  • फोम जाडी
  • शोषक लोडिंग
  • शोषक वितरण
  • वस्तुमान-हस्तांतरण कार्यक्षमता

वैशिष्ट्य सांगण्यासारखा मुख्य संबंध हा आहे:

हवेचा वेग विरुद्ध दाबातील घट

वास्तविक शोषक-भारण परिस्थितीमध्ये.

संभाव्य फायदा २: अत्यंत कमी संरचनात्मक वस्तुमान

पुनर्जननादरम्यान निष्क्रिय औष्णिक भार कमी करणे

अनेक डायरेक्ट एअर कॅप्चर प्रक्रिया वारंवार होणाऱ्या अधिशोषण आणि पुनर्जनन चक्रांद्वारे चालतात.

एका सामान्य प्रक्रियेमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:

CO₂ अधिशोषण
↓
शोषक संपृक्तता
↓
पुन्हा निर्माण
↓
CO₂ रिलीज
↓
शोषक पुनर्वापर

औष्णिक पुनर्जननादरम्यान, दिलेली ऊर्जा केवळ शोषकालाच गरम करत नाही.

आधार रचना आणि इतर निष्क्रिय घटक देखील उष्णता शोषून घेऊ शकतात.

हे यामध्ये योगदान देते:

परजीवी औष्णिक भार

SINOYQX™ स्टँडर्ड मेलामाइन फोमची सर्वसाधारण घनता अंदाजे इतकी असते:

8.5 किलो / मी

त्याच्या अत्यंत कमी संरचनात्मक वस्तुमानामुळे त्याचे खालीलप्रमाणे मूल्यांकन केले जाऊ शकते:

अत्यंत कमी-औष्णिक-वस्तुमान शोषक आधार

संभाव्य अभियांत्रिकी मार्ग खालीलप्रमाणे आहे:

खालच्या आधार वस्तुमान
↓
कमी निष्क्रिय संरचनात्मक उष्णता क्षमता
↓
प्रत्येक चक्रात कमी निष्क्रिय पदार्थाला वारंवार उष्णता दिली जाते.
↓
संभाव्यतः कमी पुनर्निर्मिती-संबंधित ऊर्जेची मागणी

कामगिरीचा अंतिम मापदंड केवळ पदार्थाचे वजन असू नये.

संबंधित प्रणाली-स्तरीय मापदंड आहे:

प्रति टन CO₂ शोषण्यासाठी ऊर्जेचा वापर

संभाव्य फायदा ३: प्रति एकक संरचनात्मक वस्तुमानामागे अधिक सक्रिय शोषक

पारंपारिक सपाट आधारस्तर प्रामुख्याने बाह्य पृष्ठभागावर सक्रिय पदार्थाला आधार देतात.

त्रिमितीय सच्छिद्र सांगाड्यामुळे अंतर्गत जाळ्यामध्ये शोषक पदार्थ वितरित करण्याची शक्यता निर्माण होते.

यामुळे पुढील गोष्टींचा शोध घेण्याची संधी निर्माण होते:

प्रति एकक संरचनात्मक वस्तुमानानुसार अधिक सक्रिय पृष्ठभाग

संभाव्य फायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

  • सुधारित शोषक वापर
  • अधिक वायू-घन संपर्क
  • निष्क्रिय संरचनात्मक अंश कमी करा
  • मॉड्यूलचे वजन कमी झाले
  • सुधारित साहित्य कार्यक्षमता
  • अधिक संक्षिप्त शोषक रचना

कमी संरचनात्मक सामग्री वापरून अधिक सक्रिय कॅप्चर केमिस्ट्रीला समर्थन देणे हा उद्देश आहे.

SINOYQX™ DAC शोषक समर्थन प्लॅटफॉर्म

SINOYQX™ डायरेक्ट एअर कॅप्चर संशोधनासाठी विविध मेलामाइन फोम संरचनांच्या संयुक्त विकासास समर्थन देऊ शकते.

मानक ओपन-सेल ग्रेड

सुरुवातीच्या टप्प्यातील मूल्यांकनासाठी उपयुक्त, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

  • शोषक लेप
  • शोषक गर्भाधान
  • पृष्ठभागाचे कार्यान्वयन
  • वस्तुमान-हस्तांतरण अभ्यास
  • प्रारंभिक अधिशोषण चाचणी

या ग्रेडचा उपयोग संकल्पना-सिद्धीच्या प्रयोगांसाठी आधारभूत सामग्री म्हणून केला जाऊ शकतो.

कमी दाबाचा उतार

पुढील अनुकूलनासाठी डिझाइन केलेले:

  • छिद्र रचना
  • ओपन-सेल गुणोत्तर
  • वायु पारगम्यता
  • फोम जाडी
  • हवेच्या प्रवाहाचा प्रतिकार

संभाव्य संशोधन क्षेत्रांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

  • कमी-ऊर्जा डीएसी
  • उच्च-एअरफ्लो कॉन्टॅक्टर्स
  • निष्क्रिय हवा संपर्क
  • मोठ्या-प्रमाणातील हवा प्रणाली

हायड्रोफोबिक ग्रेड

खालील परिस्थितीत DAC च्या कार्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपयुक्त:

  • उच्च आर्द्रता
  • बाहेरील प्रदर्शन
  • संक्षेपणाचा धोका
  • बदलत्या सभोवतालच्या परिस्थिती

ही श्रेणी संशोधकांना आर्द्रतेचा प्रभाव कसा पडतो याचा अभ्यास करण्यास मदत करू शकते:

  • CO₂ अधिशोषण
  • CO₂ चे अपशोषण
  • शोषक स्थिरता
  • प्रेशर ड्रॉप
  • सायकलिंग वर्तन

प्रबलित ग्रेड

सुधारणा आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी विकसित केलेले:

  • यांत्रिक स्थिरता
  • मितीय स्थिरता
  • हाताळण्याची ताकद
  • शोषक धारणा
  • सायकलिंग टिकाऊपणा
  • मॉड्यूल एकत्रीकरण

हा पर्याय प्रोटोटाइप कॉन्टॅक्टर्स आणि पुनरावृत्त-चक्रीकरण अभ्यासांसाठी अधिक योग्य आहे.

संयुक्त विकास मॉडेल

SINOYQX™ मेलामाइन फोमला स्वतः CO₂ शोषक म्हणून सादर करत नाही.

आमची भूमिका खालील बाबींवर केंद्रित आहे:

३डी ओपन-सेल आर्किटेक्चर

त्यामुळे सहकार्याचे एक योग्य प्रारूप खालीलप्रमाणे आहे:

शोषक डेव्हलपर

यामध्ये तज्ञता प्रदान करते:

  • CO₂ निवडक्षमता
  • शोषण क्षमता
  • पुनर्जनन रसायनशास्त्र
  • पृष्ठभाग रसायनशास्त्र
  • शोषक सूत्र

सिनॉयक्यूएक्स™

यामध्ये तज्ञता प्रदान करते:

  • 3D सच्छिद्र रचना
  • वायु पारगम्यता
  • वाहकाचे वजन
  • छिद्र वास्तुकला
  • साहित्य प्रक्रिया
  • यांत्रिकी डिझाइन
  • सानुकूलित परिमाणे

एकत्रितपणे, ही प्रणाली बनते:

शोषक रसायनशास्त्र + सच्छिद्र वास्तुरचना

पडताळणीसाठी प्रमुख कार्यप्रदर्शन मापदंड

या अर्जाला सध्या असे मानले पाहिजे:

संयुक्त विकास संकल्पना

पूर्णपणे प्रमाणित व्यावसायिक DAC उत्पादनाऐवजी.

शोषक डेव्हलपरसोबत खालील पॅरामीटर्सचे मूल्यांकन केले पाहिजे.

शोषक लोडिंग

प्रति: किती सक्रिय शोषक टिकवून ठेवता येतो ते ठरवा.

  • फोम वस्तुमान
  • फोम व्हॉल्यूम
  • मॉड्यूल व्हॉल्यूम

स्वीकारार्ह वायुप्रवाह आणि यांत्रिक स्थिरता कायम राखताना.

CO₂ शोषण

दोन्हींचे मूल्यांकन करा:

CO ₂ / शोषक वस्तुमान

आणि

CO ₂ / मॉड्यूल व्हॉल्यूम

मटेरियल-स्तरीय आणि मॉड्यूल-स्तरीय दोन्ही कामगिरी समजून घेण्यासाठी.

दबाव ड्रॉप

विविध बाबींमध्ये कार्यप्रदर्शन वक्र स्थापित करा:

  • फोमची जाडी
  • छिद्र संरचना
  • शोषक लोडिंग
  • हवेचा वेग

उद्दिष्ट हे निर्माण करणे आहे:

हवेचा वेग विरुद्ध दाबातील घट

कॉन्टॅक्टरच्या डिझाइनसाठी डेटा.

शोषण गतिकी

मूल्यांकन करा:

  • शोषण दर
  • अपशोषण दर
  • ब्रेकथ्रू वर्तन
  • वस्तुमान-हस्तांतरण कामगिरी

थर्मल मास

समान CO₂ कॅप्चर क्षमतेअंतर्गत वेगवेगळ्या सपोर्ट आर्किटेक्चरची तुलना करा.

मुख्य प्रश्न हा आहे:

प्रत्येक पुनर्जनन चक्रात किती निष्क्रिय पदार्थ गरम आणि थंड करावा लागतो?

सायकलिंग स्थिरता

दीर्घकालीन सायकलिंगने खालील बाबींचे मूल्यांकन केले पाहिजे:

  • फोम थकवा
  • शोषक गळती
  • पावडर निर्मिती
  • छिद्रांच्या संरचनेत बदल
  • मितीय स्थिरता
  • CO₂ क्षमता क्षय

आर्द्रता स्थिरता

वेगवेगळ्या सापेक्ष-आर्द्रतेच्या परिस्थितीत कामगिरीचे मूल्यांकन करा, ज्यामध्ये खालील बदलांचा समावेश आहे:

  • फोम रचना
  • शोषक स्थिरता
  • प्रेशर ड्रॉप
  • CO₂ ग्रहण
  • सायकलिंग कामगिरी

अतिरिक्त उपयोग: डीएसी प्रणालींमध्ये औष्णिक इन्सुलेशन

डीएसी पायाभूत सुविधांमध्ये दुसऱ्या, अधिक पारंपरिक भूमिकेसाठी मेलामाइन फोमचे मूल्यांकन देखील केले जाऊ शकते.

इन्सुलेशनसाठी संभाव्य जागांमध्ये खालील ठिकाणांचा समावेश आहे:

  • पुनर्जनन उपकरणे
  • प्रक्रिया पाईपिंग
  • गरम नलिका
  • CO₂ प्रक्रिया उपकरणे
  • उपकरणांचे आवरण

अनावश्यक उष्णता हानी कमी करून, औष्णिक इन्सुलेशन डीएसी उपकरणांमधील उष्णतेची मागणी कमी ठेवण्यास मदत करू शकते.

हा अनुप्रयोग शोषक-आधार संकल्पनेपेक्षा वेगळा असून, प्रस्थापित औद्योगिक इन्सुलेशन वापराच्या उदाहरणांशी अधिक मिळताजुळता आहे.

हलक्या वजनाच्या सामग्रीपासून ते कमी पॅरासिटिक ऊर्जेपर्यंत

SINOYQX™ असा दावा करत नाही की मेलामाइन फोम थेट CO₂ शोषून घेतो.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा संभाव्य मार्ग प्रणाली अभियांत्रिकीवर आधारित आहे:

साहित्य पातळी

अत्यंत हलके वजनाचे ३डी ओपन-सेल मटेरियल

↓

घटक पातळी

हलके शोषक आधार

↓

प्रक्रिया पातळी

हवेच्या प्रवाहाचा प्रतिकार कमी होण्याची शक्यता
कमी संरचनात्मक औष्णिक वस्तुमान
निष्क्रिय आधार वजन कमी केले

↓

सिस्टम लेव्हल

कमी पॅरासिटिक एअरफ्लो आणि थर्मल एनर्जीची मागणी

↓

कार्बन काढण्याची पातळी

प्रति टन CO₂ शोषणासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेमध्ये संभाव्य घट

उद्देश सोपा आहे:

शोषकांना अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास मदत करणे.

SINOYQX™ सोबत काम का करावे?

SINOYQX™ खालील बाबींद्वारे डायरेक्ट एअर कॅप्चर मटेरियल-डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्सना समर्थन देऊ शकते:

  • मानक ओपन-सेल मेलामाइन फोम
  • सर्वसाधारण घनता सुमारे ८.५ किलोग्रॅम/घनमीटर
  • सानुकूलित छिद्र संरचना
  • सानुकूलित जाडी
  • सीएनसी कटिंग
  • हायड्रोफोबिक पर्याय
  • प्रबलित संरचना
  • पृष्ठभाग उपचार
  • संमिश्र विकास
  • लहान-बॅच संशोधन आणि विकास नमुने
  • संयुक्त विकास समर्थन

प्रत्येक शोषक रसायनशास्त्रासाठी, खालील गोष्टींचे इष्टतम संयोजन:

छिद्रांची रचना × शोषकाचे प्रमाण × हवेचा प्रवाह × पुनर्निर्मितीच्या अटी

चाचणीद्वारे निश्चित केले पाहिजे.

SINOYQX™ सह DAC कॉन्टॅक्टर्सची पुढची पिढी विकसित करा

तुम्ही विकसित होत आहात का:

  • थेट हवा कॅप्चर प्रणाली
  • घन शोषक डीएसी
  • पॅसिव्ह डीएसी
  • संरचित शोषक संपर्कक
  • CO₂ अधिशोषण मॉड्यूल
  • कार्बन-निराकरण साहित्य
  • नवीन वायू-घन संपर्कक

आणि शोधत आहे:

हलके, ओपन-सेल आणि गरजेनुसार बदलता येण्याजोगे ३डी शोषक आधार?

SINOYQX™ खालील बाबींमध्ये मूल्यांकनासाठी मेलामाइन फोमचे नमुने पुरवू शकते:

  • शोषक लेप
  • शोषक गर्भाधान
  • वायुप्रवाह चाचणी
  • दाब-घट चाचणी
  • अधिशोषण आणि अपशोषण अभ्यास
  • सायकलिंग मूल्यांकन

संयुक्त विकास प्रकल्प सुरू करा

शोषक रसायनशास्त्र + ३डी सच्छिद्र वास्तुरचना

कमी ऊर्जा वापरणाऱ्या कार्बन निष्कासन प्रणालींच्या पुढच्या पिढीसाठी.

SINOYQX™ शी संपर्क साधा →