कार्यक्षम सौर डिसॅलिनेशनसाठी नवीन तंत्रज्ञान, डिसॅलिनेशनसाठी आरजीओ-लेपित मेलामाइन फोमचा नवीन वापर

जलस्रोतांचा वापर करण्याचा एक शाश्वत मार्ग म्हणून, अपुऱ्या गोड्या पाण्याच्या स्रोतांची समस्या सोडवण्यासाठी आणि पाण्याची कमतरता कमी करण्यासाठी सौर क्षारीकरणात मोठी क्षमता आहे. तथापि, पारंपारिक समुद्री पाण्याच्या क्षारीकरण तंत्रज्ञानामध्ये अनेकदा उच्च ऊर्जा वापर, जटिल उपकरणे आणि उच्च किंमत यासारख्या समस्या येतात.

 

अलिकडच्या वर्षांत, नॅनोमटेरियलवर आधारित नवीन डिसेलिनेशन कोटिंग तंत्रज्ञानाने हळूहळू संशोधकांचे लक्ष वेधले आहे. ग्राफीन ऑक्साईड कमी केलेले ग्राफीन, एक नवीन द्विमितीय पदार्थ म्हणून, सौर डिसेलिनेशनमध्ये लक्षणीय क्षमता दर्शविली आहे.

 

पारंपारिक डिसॅलिनेशन कोटिंग मटेरियलच्या तुलनेत, आरजीओमध्ये उत्कृष्ट चालकता, उच्च विशिष्ट पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ आणि चांगली रासायनिक स्थिरता हे फायदे आहेत आणि त्यामुळे डिसॅलिनेशन कार्यक्षमता सुधारेल आणि ऊर्जा वापर कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

 

तथापि, rGO मध्ये स्वतःच एकत्रीकरण आणि साचण्याच्या समस्या आहेत, ज्यामुळे त्याची कार्यक्षमता आणि स्थिरता कमी होते. म्हणून, क्षारविरहितीकरणाची कार्यक्षमता आणि स्थिरता सुधारण्यासाठी, फोम पदार्थांवर rGO स्थिर करून मेलामाइन फोम /rGO संयुक्त लेप तयार करणे हा एक प्रभावी मार्ग बनला आहे.

 

पृष्ठभागावरील बदल करून आणि फोम मटेरियलच्या वाहक गुणधर्मांना बळकटी देऊन, आम्ही फोम पृष्ठभागावर rGO एकसमानपणे निश्चित केले जेणेकरून पाण्यातील मीठ आयनांशी त्याचा संपर्क क्षेत्र वाढेल. त्याच वेळी, डीसॅलिनेशन कार्यक्षमता आणि स्थिरता ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी rGO कोटिंगची रचना आणि जाडी नियंत्रित केली जाते.

 

डिसॅलिनेशन यंत्रणेची सखोल समज मिळविण्यासाठी, आम्ही कमी केलेला ग्राफीन ऑक्साईड (rGO) फोम देखील तयार केला. ग्राफीन ट्रायऑक्साइड-लेपित मेलामाइन फोममध्ये अंतर्निहित सच्छिद्र सूक्ष्म संरचना आणि हायड्रोफिलिसिटी असते, ज्यामुळे ते चांगले ओले होऊ शकते आणि बाष्पीभवन क्षेत्राकडे पाणी आकर्षित करू शकते, ज्यामुळे मीठ वर्षाव टाळताना पाणी लवकर पुन्हा भरता येते.

 

ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमची इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली 89.6kW m−1 सौर इंधनाखाली 2% ची स्थिर-स्थिती बाष्पीभवन कार्यक्षमता प्राप्त करू शकते. या इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणालीमध्ये उच्च सौर-ते-उष्णता रूपांतरण कार्यक्षमता आणि चांगली दीर्घकालीन स्थिरता आहे, जी व्यावसायिक समुद्राच्या पाण्याचे क्षारीकरण करण्याची क्षमता दर्शवते.

 

सध्या, जागतिक ऊर्जा संकट आणि पाण्याची कमतरता हे मानवी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी मोठे धोके बनले आहेत. वाढत्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, विविध उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या ऊर्जा रूपांतरण आणि जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञानाच्या विकासाकडे वाढत्या प्रमाणात लक्ष वेधले जात आहे.

 

सौरऊर्जेवर चालणारे इंटरफेसियल बाष्पीभवन तंत्रज्ञान

 

एक आशादायक अक्षय ऊर्जा स्रोत म्हणून, सौर ऊर्जा त्याच्या अति-मोठ्या क्षमतेमुळे, सार्वत्रिकता, स्वच्छता आणि बहु-कार्यात्मक रूपांतरण क्षमतांमुळे आहे. जीवाश्म इंधनांनी राखून ठेवलेल्या जीवाश्म इंधनांची जागा घेण्याची क्षमता तिने दाखवून दिली आहे.

 

सौर फोटोव्होल्टेइक तंत्रज्ञानाद्वारे थेट विद्युत ऊर्जा निर्माण करण्याव्यतिरिक्त, सौर-औष्णिक ऊर्जा रूपांतरण तंत्रज्ञान देखील सौर ऊर्जा शोषून घेते आणि तिचे औष्णिक उर्जेमध्ये रूपांतर करते, जी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याचा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग मानली जाते.

 

सौर ऊर्जेपासून रूपांतरित होणारी औष्णिक ऊर्जा सौर औष्णिक वीज केंद्रे, सौर क्षारीकरण, निर्जंतुकीकरण, सौर पाणी तापविण्याची प्रणाली आणि इतर उष्णतेशी संबंधित अनुप्रयोग यासारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रक्रिया चालवू शकते. सौर क्षारीकरण एक प्रभावी उपाय आहे, विशेषतः पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या क्षेत्रांसाठी, कारण ते अतिरिक्त ऊर्जा इनपुटशिवाय समुद्राच्या पाण्यातून गोड पाणी काढू शकते.

 

अलिकडच्या वर्षांत, सौर-चालित इंटरफेशियल बाष्पीभवन तंत्रज्ञान द्रव-वाष्प इंटरफेसवर सौर-उष्णता रूपांतरण प्रक्रिया शोधते आणि एक नवीन सौर ऊर्जा वापर तंत्रज्ञान बनले आहे. पारंपारिक इंटिग्रल हीटिंगच्या तुलनेत, इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली उच्च बाष्पीभवन कार्यक्षमता आणि जलद थर्मल प्रतिसाद प्रदर्शित करतात आणि समुद्राच्या पाण्याचे क्षारीकरण करण्यासाठी एक संभाव्य पर्याय आहेत.

 

आतापर्यंत, इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणालींच्या थर्मल कामगिरी सुधारण्यासाठी अनेक अभ्यास केले गेले आहेत. सामान्य सौर-चालित इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणालीमध्ये तीन महत्त्वाचे भाग असतात:

 

उच्च सौर शोषण असलेले आणि कार्यक्षमतेने सौर किरणोत्सर्गाचे उष्णता उर्जेमध्ये रूपांतर करणारे सौर शोषक; रूपांतरित उष्णता मोठ्या प्रमाणात पाण्यात स्थानांतरित करणारा इन्सुलेटर; आणि पाणीपुरवठा मार्ग जो मोठ्या प्रमाणात पाण्यापासून सौर शोषकाच्या पृष्ठभागावर सतत पाणी खेचतो.

 

मागील अभ्यासांमध्ये, मोठ्या संख्येने संशोधकांनी ब्रॉडबँड आणि सौर ऊर्जा शोषक सामग्रीचे संश्लेषण करून, नवीन पाणीपुरवठा मार्गांच्या रचनेला अनुकूल बनवून आणि औष्णिक इन्सुलेशन संरचना सुधारून, सौर ऊर्जेचे वाफेत रूपांतर करण्याची एकूण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी स्वतःला वाहून घेतले आहे.

 

आतापर्यंत, सौर-चालित इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली अनेक औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये, प्रेरित सौर ऊर्धपातन, सौर निर्जंतुकीकरण, सौर डिसेलिनेशन आणि सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये वापरली गेली आहेत. प्रणालीची उच्च बाष्पीभवन कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी, सौर शोषक पदार्थांच्या सौर स्पेक्ट्रममध्ये ब्रॉडबँड शोषणाचा शोध घेणे महत्वाचे आहे.

 

सौर-चालित इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणालींमध्ये विकसित आणि शोधलेल्या सौर ऊर्जा शोषक सामग्रीमध्ये प्रामुख्याने कार्बनी पदार्थ, प्लास्मोनिक कण आणि वर्णक्रमीय निवडक शोषक सामग्री समाविष्ट आहे. त्यापैकी, नैसर्गिक काळ्या आणि कार्बनी पदार्थांमध्ये मजबूत सौर-उष्णता रूपांतरण क्षमता असते आणि ते ब्रॉडबँड आणि उच्च-तीव्रतेच्या सौर शोषकांसाठी योग्य असतात.

 

त्यांच्या उच्च सौर शोषण दरामुळे, कमी खर्चामुळे आणि चांगल्या स्थिरतेमुळे, कार्बन नॅनोट्यूब, ग्रेफाइट आणि कमी केलेले ग्राफीन ऑक्साईड यासह अनेक कार्बन-आधारित सौर शोषकांचा अभ्यास केला गेला आहे. वर्षानुवर्षे विकासानंतर, दिवसाच्या प्रकाशात या प्रणालीची सौर-ते-वाफे रूपांतरण कार्यक्षमता 90% पेक्षा जास्त झाली आहे.

 

सौर ऊर्जा शोषक साहित्य विकसित करण्यात आणि इंटरफेशियल बाष्पीभवन संरचना डिझाइन करण्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या असल्या तरी, पूर्वी नोंदवलेले बहुतेक सौर डिसेलिनेशन उपकरणे डिसेलिनेशन प्रक्रियेदरम्यान बाष्पीभवन यंत्राच्या वरच्या पृष्ठभागावर मीठ जमा झाल्यामुळे होती. साचलेले मीठ सौर शोषण रोखते आणि सच्छिद्र बाष्पीभवन यंत्राला अडथळा आणते, परिणामी सौर-ते-उष्णता रूपांतरण कार्यक्षमता कमी होते आणि बाष्पीभवन कार्यक्षमता कमी होते.

 

पारंपारिक भौतिक पद्धती जसे की अल्ट्रासोनिक लाटा आणि पाण्यात बुडवणे सामान्यतः जमा झालेले क्षार काढून टाकण्यासाठी वापरले जातात, परंतु या पद्धती इंटरफेस बाष्पीभवन संरचनेला सहजपणे नुकसान पोहोचवू शकतात.

 

इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणालींमध्ये मीठाचे संचय कमी करण्यासाठी, अनेक अभ्यासांनी जलविद्युत बाष्पीभवन विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तथापि, जलविद्युत बाष्पीभवन यंत्रे पाण्याचा पुरवठा वरच्या पृष्ठभागावर मर्यादित करतात, ज्यामुळे प्रणालीची बाष्पीभवन कार्यक्षमता कमी होते. ही समस्या सोडवण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे जलविद्युत बाष्पीभवन यंत्र वापरणे, जे वरच्या पृष्ठभागावरून जास्तीचे मीठ मोठ्या प्रमाणात पाण्यात हलवते.

 

आजपर्यंत, अनेक अभ्यासांनी हायड्रोफिलिक बाष्पीभवन डिझाइन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, जसे की हायड्रोफिलिक सेल्युलोज फॅब्रिक मेम्ब्रेन, पेपर-आधारित हायड्रोफिलिक मेम्ब्रेन आणि बायो-प्रेरित बाष्पीभवन. परंतु दीर्घकालीन स्थिर आणि अत्यंत कार्यक्षम सौर-चालित इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली विकसित करणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे.

 

या अभ्यासात, आम्ही कमी-फ्लोरोसेन्स सौर प्रकाशाखाली सौर-चालित इंटरफेशियल डिसेलिनेशनसाठी मीठ-प्रतिरोधक, अत्यंत कार्यक्षम सौर-शोषक आणि जलद थर्मली रिस्पॉन्सिव्ह रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साईड (rGO) फोम प्रदर्शित करतो.

 

नवीन सच्छिद्र संरचनेत, आधार म्हणून हायड्रोफिलिक मेलामाइन फोम (MF) निवडण्यात आला, जो केवळ सौर शोषणासाठी पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ वाढवत नाही तर बहुविध विखुरणे देखील वाढवतो.

 

कमी झालेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमची पृष्ठभागाची जलप्रदूषणता आणि सच्छिद्रता सौर उष्णता रूपांतरण क्षेत्राचे पुरेसे ओले होणे आणि संलयन प्रदान करते, तसेच पाण्याची जलद भरपाई करते, तसेच क्षारांचे संचय टाळते.

 

कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमच्या उच्च कार्यक्षमतेचा फायदा घेत, सौरऊर्जेवर चालणारी इंटरफेशियल सिस्टम 89.6% च्या सौर-ते-वाफे रूपांतरण दरासाठी सक्षम आहे.

 

शिवाय, कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमला व्यावसायिक सौर ऊर्जेमध्ये एकत्रित करून, आम्ही सूर्यप्रकाशात ५६.४% सौर-ते-पाण्यातील रूपांतरण कार्यक्षमता असलेले सौर-चालित इंटरफेसियल समुद्राच्या पाण्याचे डिसेलिनेशन उपकरण डिझाइन आणि तयार केले. सौर डिसेलिनेशनमुळे, गोळा केलेले स्वच्छ पाणी पिण्यायोग्य गुणवत्तेची आवश्यकता असते.

 

सौर-ते-औष्णिक रूपांतरण सामग्रीच्या उत्कृष्ट बाष्पीभवन कामगिरी आणि स्केलेबिलिटीसह, सौर-चालित इंटरफेशियल समुद्री पाण्याचे क्षारीकरण करण्यासाठी ही प्रणाली समुद्री पाण्याच्या क्षारीकरणाच्या व्यावहारिक अनुप्रयोगांमध्ये व्यापक अनुप्रयोग शक्यता सादर करते.

 

सौर डिसॅलिनेशन उष्णता हस्तांतरण सामग्रीची स्केलेबिलिटी

 

कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमवर आधारित इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली. टेर ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम मध्यभागी असतो आणि बाहेरून पॉलिथिलीन (PE) फोमच्या थराने गुंडाळलेला असतो जेणेकरून एक स्वयं-बबल इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली तयार होईल.

 

टेल्युरियम-कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईडने लेपित मेलामाइन फोमचा वापर सौर किरणोत्सर्ग जलद शोषण्यासाठी, सौर ऊर्जेचे उष्णतेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि इंटरफेसियल बाष्पीभवनासाठी प्रेरक शक्ती निर्माण करण्यासाठी केला जातो. दुसरीकडे, हायड्रोफिलिक कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम बाष्पीभवन क्षेत्रात सतत ब्राइन ओढू शकतो.

 

ग्राफीन ट्रायऑक्साइड-लेपित मेलामाइन फोमची सच्छिद्र रचना निर्माण होणारी वाफ वातावरणात बाहेर पडू देते, ज्यामुळे सूर्यप्रकाशाचे ग्रहण होण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि त्यामुळे सौर-ते-उष्णता रूपांतरणाची कार्यक्षमता वाढते. कमी झालेले ग्राफीन ऑक्साइड-लेपित मेलामाइन फोम सच्छिद्र आणि हायड्रोफिलिक आहे, ज्यामुळे ते वर वर्णन केलेल्या बाष्पीभवन संरचनेत पाणी ओढू शकते आणि त्याच वेळी सांद्रित क्षारांना मोठ्या प्रमाणात समुद्राच्या पाण्यात परत तोडू शकते.

 

बाष्पीभवन प्रक्रियेदरम्यान, फोममधील क्षारांची घनता तळाशी असलेल्या समुद्राच्या पाण्याच्या घनतेपेक्षा जास्त असते. घनतेतील बदलांमुळे क्षार मुख्य पाण्यात विघटित होतात. याव्यतिरिक्त, सभोवतालचा पॉलिथिलीन फोम केवळ ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमला कमी करत नाही , तर तो नैसर्गिकरित्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर जमा होतो, ज्यामुळे सभोवतालच्या खारट पाण्यामुळे होणारा उष्णतेचा ऱ्हास रोखला जातो.

इंटरफेस बाष्पीभवन प्रणाली जटिल बांधकाम डिझाइनची आवश्यकता न पडता पाण्याच्या पृष्ठभागावर सतत आणि कार्यक्षमतेने कार्य करू शकतात. शिवाय, बाष्पीभवन वायू-द्रव इंटरफेसवर होत असल्याने, इंटरफेस मागे पडल्यावर इंटरफेसियल बाष्पीभवन प्रणाली स्वायत्तपणे हालचाल करू शकते.

 

टेल्युरियम-कमी केलेला ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम हा इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणालीचा एक प्रमुख घटक आहे. कमी केलेला ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम तयार करण्यासाठी मेलामाइन फोमला ग्राफीन ऑक्साईड कोलाइडल सस्पेंशनमध्ये बुडवले गेले आणि नंतर हायड्रोथर्मल पद्धतीने ग्राफीन ऑक्साईड कमी केलेला ग्राफामाइन ऑक्साईडमध्ये कमी केला गेला.

 

३.५ सेमी व्यासाचा आणि १.६ सेमी जाडीचा कमी केलेला ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम तयार करणे सोपे आहे आणि त्याचा रंग गडद काळा आहे.

 

त्रिमितीय ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शकाचा वापर करून पाहिले गेलेल्या कमी झालेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम मटेरियलच्या पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणामध्ये 300 μm पेक्षा जास्त उंचीचा फरक दिसून आला. सौर थर्मल कन्व्हर्जन कंपोझिट्सची खडबडीत पृष्ठभागाची रचना प्रामुख्याने मेलामाइन फोमच्या सच्छिद्र रचनेमुळे होते आणि सुधारित कमी झालेल्या ग्राफीन ऑक्साईडमुळे पृष्ठभागाची खडबडीतपणा देखील वाढते.

 

पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा सूर्यप्रकाशाच्या वारंवार विखुरण्यामध्ये वाढ करून सौर शोषण पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ वाढवतो, ज्यामुळे प्रणालीची सौर-ते-उष्णता रूपांतरण कार्यक्षमता सुधारते. तयार केलेल्या मेलामाइन फोमची वेगवेगळ्या वाढीवर सूक्ष्म रचना. ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम पृष्ठभाग सुरकुत्या आणि एकमेकांशी जोडलेली नेटवर्क रचना प्रदर्शित करते.

 

आरजीओ-लेपित मेलामाइन फोमचा छिद्रांचा आकार २० ते ४० μm दरम्यान असतो. उघड्या छिद्रांची रचना आणि सुरकुत्या असलेला पृष्ठभाग ग्राफीन ऑक्साईड जमा करण्यास मदत करतो. कमी झालेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोममध्ये सच्छिद्र मेलामाइन फोमच्या हायड्रोफिलिसिटीमुळे पाण्यामध्ये चांगली ओलेपणा असतो.

 

कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमच्या पृष्ठभागाला पाण्याचा थेंब स्पर्श केल्यानंतर, ते ०.५ सेकंदात पूर्णपणे शोषले जाते. कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड कंपोझिट्सची हायड्रोफिलिक पृष्ठभाग सच्छिद्र संरचनेत जलद निचरा होऊ शकते. कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमची सच्छिद्रता पाणी शोषण्यापूर्वी आणि नंतरच्या वस्तुमानातील बदलांची तुलना करून निश्चित केली गेली.

 

ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोमची सच्छिद्रता 85.55% पर्यंत पोहोचू शकते. कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोममुळे सौरऊर्जेचे शोषण थेट प्रणालीच्या सौर-ते-उष्णता रूपांतरण कार्यक्षमतेवर परिणाम करते. मीठ प्रतिकाराचे मूल्यांकन करण्यासाठी, कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम सोडियम क्लोराईड द्रावणात (3.5 wt%) ठेवण्यात आला.

 

नंतर वरच्या पृष्ठभागावर ३ ग्रॅम घन सोडियम क्लोराईड ठेवण्यात आले आणि १ किलोवॅट मीटर−२ च्या सौर घनतेवर टेर्गो-लेपित मेलामाइन फोम ठेवण्यात आला. १२० मिनिटांनी घन क्षाराचे प्रमाण हळूहळू विरघळते.

 

जेव्हा सूर्यप्रकाश rGO-लेपित मेलामाइन फोमच्या वरच्या पृष्ठभागावर पडतो , तेव्हा काही मिनिटांतच त्याचे तापमान झपाट्याने वाढते आणि बाष्पीभवन प्रक्रियेदरम्यान ते ३५°C वर स्थिर राहते. क्षारांची विद्राव्यता तापमानावर अवलंबून असल्यामुळे, तापमान जितके जास्त असेल, तितक्या वेगाने क्षार विरघळतात आणि त्यामुळे लोह क्षार पृष्ठभागावरील पाण्यात पुन्हा विरघळू शकतो.

कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोममध्ये, ज्यामध्ये असंख्य छिद्रे असतात आणि उच्च पाणी शोषण क्षमता असते जी वरच्या पृष्ठभागावर सतत पाणीपुरवठा प्रदान करू शकते, क्षार वरच्या पृष्ठभागावरून पाण्याच्या उपथरात जाऊ शकतात. तापमानातील बदलांमुळे वरच्या बाष्पीभवन पृष्ठभाग आणि शरीरातील क्षारतेत बदल होतात.

 

ब्रॉडबँड आणि कार्यक्षम सौरऊर्जा शोषण मिळविण्यासाठी, मेलामाइन फोममध्ये सच्छिद्र हायड्रोफिलिक मेलामाइन फोमने बदल करण्यात आले, ज्यामुळे सौर शोषण पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ वाढले आणि अनेक विखुरणे वाढले.

 

आरजीओ-लेपित मेलामाइन फोमवर आधारित सौर इंटरफेशियल बाष्पीभवन प्रणाली 1 किलोवॅट मीटर −2 च्या सौर उर्जा घनतेवर जलद थर्मल प्रतिसाद प्रदर्शित करते, ज्यामुळे 89.6% ची स्थिर-स्थिती सौर थर्मल रूपांतरण कार्यक्षमता प्राप्त होते.

 

शेवटी, आम्ही कमी केलेल्या ग्राफीन ऑक्साईड-लेपित मेलामाइन फोम बाष्पीभवनकर्त्याला एका सौर स्टिलमध्ये एकत्रित केले, जे १ किलोवॅट मीटर−२ वर मीठ जमा करून ५६.४% पिण्याचे पाणी तयार करू शकते.

 

आम्हाला असे वाटते की हे सौरऊर्जेवर चालणारे इंटरफेशियल डिसेलिनेशन उपकरण एकाकी बेटांवर किंवा समुद्रात मुबलक समुद्राच्या पाण्यातील किंवा इतर खाऱ्या पाण्याच्या स्रोतांमधून पिण्याचे पाणी गोळा करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

निष्कर्ष

डीसॅलिनेशन आरजीओ-लेपित मेलामाइन फोम, एक नाविन्यपूर्ण आणि कार्यक्षम सौर डिसॅलिनेशन तंत्रज्ञान म्हणून, मोठ्या क्षमता आणि वापराच्या शक्यता आहेत. हे केवळ पाण्याच्या कमतरते असलेल्या क्षेत्रांसाठी विश्वसनीय गोड्या पाण्याचे स्रोत प्रदान करू शकत नाही तर पारंपारिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करू शकते, ऊर्जेचा वापर आणि पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करू शकते.

 

या संशोधनाचे निकाल जागतिक गोड्या पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यात आणि शाश्वत विकासाच्या प्राप्तीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतील.

 

SINOYQX मेलामाइन फोमबद्दल अधिक माहितीसाठी, कृपया आमच्याशी [email protected] वर संपर्क साधा किंवा आम्हाला +86-28-8411-1861 वर फोन करा.

काही चित्रे आणि मजकूर इंटरनेटवरून पुनरुत्पादित केले आहेत आणि कॉपीराइट मूळ लेखकाचे आहे. जर काही उल्लंघन झाले असेल तर कृपया ते हटविण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधा.