जलद उत्तर
डायरेक्ट एअर कॅप्चर (DAC) प्रणालींना सभोवतालच्या हवेच्या खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया करावी लागते. परिणामी, DAC ची कार्यक्षमता केवळ CO₂ शोषकावरच नव्हे, तर दाब घट, वस्तुमान-हस्तांतरण प्रतिरोध, संरचनात्मक वस्तुमान आणि पुनर्निर्मितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या निष्क्रिय औष्णिक भारावर देखील अवलंबून असते. मेलामाइन फोमला स्वतःहून CO₂ शोषक म्हणून वर्णन केले जाऊ नये. तथापि, त्याची कमी घनता, त्रि-मितीय ओपन-सेल संरचना आणि रूपांतरणाची सुलभता यांमुळे ते कार्यात्मक शोषकांसाठी एक संभाव्य संरचित आधार बनते. SINOYQX मानक अभियांत्रिकी मेलामाइन फोमची सामान्य घनता अंदाजे ८.५ kg/m³ असते. DAC अनुप्रयोगांसाठी, मुख्य प्रमाणीकरण मापदंडांमध्ये शोषकाचे प्रमाण, हवेच्या वेगाच्या तुलनेत दाब घट, CO₂ अधिशोषण आणि अपशोषण गतिकी, औष्णिक वस्तुमान, आर्द्रता स्थिरता, लेपाचे आसंजन आणि दीर्घकालीन चक्रीय कार्यक्षमता यांचा समावेश असावा.
डायरेक्ट एअर कॅप्चरला कमी दाब-घट आणि कमी औष्णिक वस्तुमान असलेल्या ३डी शोषक आधारांची गरज का असते
डायरेक्ट एअर कॅप्चर , किंवा डीएसी, हे कार्बन निर्मूलनामध्ये अधिकाधिक महत्त्वाचे तंत्रज्ञान बनत आहे.
सांद्रित औद्योगिक धुराच्या वायूपासून कार्बन कॅप्चर करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीच्या विपरीत, डीएसी (DAC) वातावरणातील हवेवर काम करते, जिथे CO₂ चे प्रमाण खूपच कमी असते.
याचा अर्थ असा की, डीएसी प्रणालीला खूप मोठ्या प्रमाणातील हवेवर सतत प्रक्रिया करावी लागते.
परिणामी, केवळ शोषकाच्या CO₂ शोषण क्षमतेकडे पाहून DAC च्या कामगिरीचे मूल्यांकन करता येत नाही.
हवेच्या प्रवाहाचा रोध, वायू-घन संपर्क, शोषकाचे स्थिरीकरण, संरचनात्मक वजन, पुनर्जनन तापमान आणि चक्रीय स्थिरता हे सर्व घटक प्रणालीच्या एकूण कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतात.
या कारणास्तव, डीएसीचा विकास हळूहळू केवळ शोषक-आधारित दृष्टिकोनाकडून अधिक एकात्मिक अभियांत्रिकी मॉडेलकडे सरकत आहे:
शोषक रसायनशास्त्र + सच्छिद्र रचना + वायुप्रवाह + औष्णिक व्यवस्थापन + मॉड्यूल डिझाइन
- DAC केवळ शोषकापुरते मर्यादित नाही
DAC संदर्भातील बहुतेक चर्चा स्वाभाविकपणे शोषकाच्या रसायनशास्त्रावर केंद्रित असतात.
सामान्य संशोधन क्षेत्रांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- अमाइन-आधारित शोषक
- अल्कलाइन पदार्थ
- मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क
- सच्छिद्र पॉलिमर
- कार्यात्मक सच्छिद्र पदार्थ
- संकरित घन शोषक प्रणाली
हे पदार्थ CO₂ सोबत रासायनिक आंतरक्रिया घडवून आणतात.
मात्र, एक शोषक पदार्थ व्यावहारिक DAC मॉड्यूलमध्ये स्वतंत्रपणे कार्य करू शकत नाही.
त्याला अशा संरचनेत आधार, लेप, स्थिरीकरण किंवा वितरण देणे आवश्यक आहे, जी वायू आणि सक्रिय शोषक यांच्यात पुरेसा संपर्क कायम ठेवत हवेला त्यातून जाण्याची परवानगी देईल.
त्यामुळे एका व्यावहारिक DAC मॉड्यूलला दोन वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे:
शोषक CO₂ प्रभावीपणे शोषून घेऊ शकतो का?
आणि
स्वीकारार्ह ऊर्जा वापरासह हवा अधिशोषण संरचनेमधून जाऊ शकते का?
दुसरा प्रश्न असा आहे की संरचित शोषक आधार कोठे विशेष महत्त्वाचे ठरतात.
- डीएसीमध्ये दाब घट का महत्त्वाची आहे
डीएसी आणि पॉइंट-सोर्स कार्बन कॅप्चरमधील एक मूलभूत फरक म्हणजे प्रक्रिया करावी लागणाऱ्या वायूचे प्रमाण.
वातावरणातील CO₂ चे प्रमाण कमी असल्यामुळे, लक्षणीय प्रमाणात CO₂ पकडण्यासाठी DAC प्रणालीला मोठ्या प्रमाणात हवा प्रवाहित करावी लागते.
हवेच्या प्रवाहात ठेवलेली प्रत्येक रचना अडथळा निर्माण करते.
खालील परिस्थितीत दाबातील घट वाढू शकते:
- अधिशोषण थर खूप जाड आहे
- छिद्रांचे मार्ग खूप लहान आहेत
- शोषक भार खूप दाट आहे
- प्रवाहाचे मार्ग अत्यंत वळणदार बनतात
- लेप उघड्या छिद्रांना अंशतः बंद करतात.
जास्त दाब घट म्हणजे:
पंख्याची जास्त वीज मागणी.
मोठ्या प्रमाणातील डीएसी प्रणाल्यांसाठी, ही पूरक ऊर्जेची मागणी कार्यान्वयन कार्यक्षमता आणि खर्चावर थेट परिणाम करू शकते.
त्यामुळे, हवेच्या प्रवाहाचा रोध कमी करताना पुरेसे शोषक भारण आणि वायू-घन संपर्क राखणे हे एक महत्त्वाचे अभियांत्रिकी उद्दिष्ट आहे.
- अधिक शोषक असणे नेहमीच चांगले नसते
पदार्थांच्या दृष्टिकोनातून, शोषकाचे प्रमाण वाढवणे सुरुवातीला इष्ट वाटू शकते.
परंतु स्ट्रक्चर्ड डीएसी सिस्टीममध्ये, कमाल लोडिंग ही नेहमीच इष्टतम स्थिती असेलच असे नाही.
अतिरिक्त शोषकामुळे सच्छिद्र रचना अवरुद्ध झाल्यास, अनेक समस्या उद्भवू शकतात:
- हवेच्या प्रवाहाचा प्रतिकार वाढला
- उच्च दाब घट
- कमी केलेले खुले प्रवाह चॅनेल
- अंतर्गत शोषकाचा कमी वापर
- मंद अधिशोषण गतीशास्त्र
- मंद गतीने होणारे अपशोषण
खरे डिझाइन आव्हान हे संतुलन साधण्यात आहे:
शोषक लोडिंग × वस्तुमान हस्तांतरण × दाब घट
केवळ शोषक भाराचे अनुकूलन करण्याऐवजी.
- कमी औष्णिक वस्तुमान का महत्त्वाचे आहे
अनेक घन-शोषक DAC प्रणाली शोषलेला CO₂ बाहेर टाकण्यासाठी आणि शोषकाचे पुनरुत्पादन करण्यासाठी औष्णिक ऊर्जेचा वापर करतात.
या पुनर्निर्मितीच्या टप्प्यात, ऊर्जेचा वापर केवळ शोषक पदार्थालाच गरम करण्यासाठी नव्हे, तर खालील गोष्टींना गरम करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो:
- आधार रचना
- फ्रेम्स
- यांत्रिक आधार
- अंतर्गत मॉड्यूल घटक
- इतर निष्क्रिय साहित्य
जर संरचनात्मक आधार जड असेल, तर प्रत्येक चक्रात मोठ्या प्रमाणात अशा पदार्थाला वारंवार गरम करावे लागू शकते, जो थेट CO₂ शोषणात योगदान देत नाही.
त्यामुळे, निष्क्रिय संरचनात्मक वस्तुमान कमी करणे हे एक महत्त्वाचे अभियांत्रिकी उद्दिष्ट असू शकते.
कमी घनतेच्या आधारामुळे प्रत्येक तापविण्याच्या आणि थंड करण्याच्या चक्रात सहभागी होणाऱ्या निष्क्रिय पदार्थाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, अचूक असणे महत्त्वाचे आहे:
कमी घनतेचा अर्थ आपोआपच एकूण DAC ऊर्जा वापर कमी असा होत नाही.
प्रणालीची प्रत्यक्ष ऊर्जा ही उष्णता क्षमता, शोषकाचे रसायनशास्त्र, पुनर्जनन तापमान, उष्णता-हस्तांतरण कार्यक्षमता, मॉड्यूलची रचना आणि कार्यचक्र रचनेवर अवलंबून असते.
त्यामुळे या संभाव्य फायद्यांची प्रायोगिकरित्या पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
- संरचित शोषक अधिक महत्त्वाचे होत आहेत
पारंपारिक अधिशोषण प्रणाल्या बहुतेकदा पॅक्ड बेडवर अवलंबून असतात.
पॅक्ड बेड सोपे आणि सर्वज्ञात आहेत, परंतु त्यांच्यामुळे खालीलप्रमाणे अभियांत्रिकी मर्यादा येऊ शकतात:
- गुंतागुंतीचे वायुप्रवाह मार्ग
- उच्च दाब घट
- कण घर्षण
- धूळ तयार होणे
- असमान उष्णता हस्तांतरण
हे एक कारण आहे ज्यामुळे संरचित शोषकांकडे वाढते लक्ष दिले जात आहे.
संकल्पना सरळ आहे:
मॉड्यूलमध्ये सुटे कण भरण्याऐवजी, शोषक पदार्थ पूर्वनियोजित रचनेवर किंवा तिच्या आत वितरित केला जातो.
यामुळे अभियंत्यांना स्वतंत्रपणे अनुकूलन साधता येते:
- प्रवाह वाहिनीची भूमिती
- पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ
- शोषक-स्तराची जाडी
- प्रेशर ड्रॉप
- उष्णता हस्तांतरण
- यांत्रिक स्थिरता
- सामान्य DAC शोषक संरचनांची तुलना
| संरचना | मुख्य फायदे | मुख्य आव्हाने |
| पॅक बेड | साधी रचना, शोषक भरणे सोपे | दाब घट, कणांची झीज, धूळ उडणे, उष्णता हस्तांतरण |
| खारवून वाळवलेले डुकराचे मांस | नियमित चॅनेल, मॉड्युलर डिझाइन | मर्यादित भूमिती आणि शोषक-भारण लवचिकता |
| फायबर सब्सट्रेट | हलके, कोटिंगसाठी उपयुक्त | कोटिंगचे आसंजन आणि यांत्रिक टिकाऊपणा |
| ओपन-सेल फोम | 3D आंतरजोडणीयुक्त छिद्रे, कमी घनता, गरजेनुसार बदलता येणारी भूमिती | शोषक लोडिंग आणि सायकलिंग स्थिरतेसाठी प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. |
| मोनोलिथ | स्थिर रचना, नियंत्रित प्रवाह | उत्पादन गुंतागुंत आणि सामग्री मर्यादा |
कोणतीही एकच रचना प्रत्येक DAC प्रणालीसाठी सर्वोत्तम नसते.
योग्य रचना यावर अवलंबून असते:
- एअरफ्लो रेट
- शोषक रसायनशास्त्र
- पुनर्जन्म पद्धत
- मॉड्यूलचे परिमाण
- लक्ष्यित सेवा आयुष्य
- ओपन-सेल फोमचे मूल्यांकन करणे का महत्त्वाचे आहे
ओपन-सेल फोमची वर्तणूक हनीकॉम्ब संरचनेपेक्षा वेगळी असते.
मधमाशांच्या पोळ्यात सामान्यतः तुलनेने नियमित आणि सरळ नलिका असतात.
ओपन-सेल फोममध्ये एकमेकांशी जोडलेले त्रि-आयामी छिद्रांचे जाळे असते.
यामुळे पदार्थाच्या आत वायूला अनेक मार्गांनी प्रवास करणे शक्य होते.
अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून, या रचनेत अनेक मनोरंजक वैशिष्ट्ये असू शकतात.
3D वायुप्रवाह मार्ग
परस्पर जोडलेल्या छिद्रांच्या जाळ्यामुळे हवेला रचनेतून अनेक दिशांनी जाण्याची परवानगी मिळते.
यामुळे वायू प्रवाह आणि कार्यात्मक शोषक पृष्ठभाग यांच्यात अधिक प्रभावी आंतरक्रिया निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.
कमी संरचनात्मक वजन
कमी घनतेचा फोम तुलनेने कमी आधार सामग्री वापरूनही बऱ्यापैकी मोठी जागा व्यापू शकतो.
हे अशा DAC मॉड्यूल्समध्ये उपयुक्त ठरू शकते, जिथे संरचनात्मक वजन आणि औष्णिक वस्तुमान दोन्ही महत्त्वाचे असतात.
समायोज्य रचना
जाडी, आकारमान, घनता आणि पृष्ठभागावरील प्रक्रिया वेगवेगळ्या मॉड्यूल संकल्पनांनुसार जुळवून घेता येतात.
सुलभ रूपांतरण
ओपन-सेल फोम कापता येतो, सीएनसी-मशीन करता येतो, लॅमिनेट करता येतो किंवा वेगवेगळ्या प्रोटोटाइप भूमितीमध्ये रूपांतरित करता येतो.
हे विशेषतः DAC मॉड्यूल विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उपयुक्त ठरू शकते.
- डीएसीमध्ये मेलामाइन फोमची संभाव्य भूमिका
SINOYQX मेलामाइन फोम हा कमी घनतेचा, त्रि-मितीय ओपन-सेल सच्छिद्र पदार्थ आहे.
स्टँडर्ड इंजिनिअरिंग ग्रेडची सर्वसाधारण घनता अंदाजे असते:
8.5 किलो / मी
DAC अभियांत्रिकीच्या दृष्टिकोनातून, त्याचे मूल्यांकन असे केले जाऊ शकते:
हलके वजनाचे ३डी शोषक आधार
त्याची संभाव्य भूमिका स्वतः CO₂ शोषक म्हणून काम करण्याची नसून, खालील गोष्टी प्रदान करण्याची आहे:
- एक त्रिमितीय सच्छिद्र आधार रचना
- वायुप्रवाह मार्ग
- शोषक स्थिरीकरणासाठी एक आधार
- सानुकूल करण्यायोग्य मॉड्यूल भूमिती
- कमी संरचनात्मक वस्तुमान
- मेलामाइन फोम हा CO नाही₂ शोषक
हा फरक महत्त्वाचा आहे.
सामान्य मेलामाइन फोमला DAC साठी थेट CO₂ शोषक म्हणून सादर करू नये.
DAC प्रणालीमध्ये, CO₂ शोषण्याचे प्रत्यक्ष कार्य CO₂ साठी योग्य रासायनिक आकर्षण किंवा निवडक्षमता असलेल्या पदार्थांमधून होते.
यात समाविष्ट असू शकते:
- अमाइन-कार्यात्मक सामग्री
- मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क
- अल्कलाइन शोषक
- कार्यात्मक सच्छिद्र पॉलिमर
- इतर CO₂-निवडक शोषक प्रणाली
मेलामाइन फोमची अधिक वास्तविक भूमिका या सक्रिय पदार्थांसाठी त्रिमितीय संरचनात्मक आधार म्हणून काम करणे ही आहे.
त्यामुळे अंतिम DAC मटेरियल सिस्टीम खालीलप्रमाणे समजली पाहिजे:
३डी सपोर्ट + कार्यात्मक शोषक
एकच फोम मटेरियल म्हणून नव्हे.
- 3D फोमवर शोषक कसे लोड केले जाऊ शकतात?
हा विकासाच्या प्रमुख प्रश्नांपैकी एक आहे.
शोषकाच्या रासायनिक रचनेनुसार, विविध लोडिंग पद्धतींचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.
पृष्ठभाग कोटिंग
फोमच्या सांगाड्यावर कार्यात्मक शोषकाचा थर लावला जातो.
बीजारोपण
ओपन-सेल संरचनेत कार्यात्मक पदार्थाचा लेप दिला जातो.
पॉलिमर कार्यात्मकीकरण
फोमच्या पृष्ठभागावर कार्यात्मक गट किंवा पॉलिमर वापरून रासायनिक किंवा भौतिक बदल केले जातात.
संमिश्र रचना
फोम हा पडदे, तंतू, लेप किंवा शोषक असलेले इतर थर यांच्यासोबत एकत्रित केला जातो.
प्रत्येक मार्गामुळे खालील बाबींवर परिणाम होऊ शकतो:
- शोषक लोडिंग
- छिद्र अवरोध
- प्रेशर ड्रॉप
- अधिशोषण गतिकी
- कोटिंग आवरेस
- सायकलिंग टिकाऊपणा
या कारणास्तव, भारण पद्धतीचे मूल्यांकन संरचनेसह एकत्रितपणे केले पाहिजे.
- DAC सॉर्बेंट सपोर्टमध्ये काय तपासले पाहिजे?
DAC साठी एखाद्या पदार्थाची निवड केवळ घनता किंवा सच्छिद्रतेच्या आधारावर करू नये.
मॉड्यूल-स्तरीय अभियांत्रिकी प्रमाणीकरण ही अधिक महत्त्वाची पायरी आहे.
दाबातील घट विरुद्ध हवेचा वेग
हवेच्या प्रवाहाच्या विविध वेगांवर दाबातील घट मोजा.
हा वायुगतिकीय कामगिरीच्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्देशकांपैकी एक आहे.
शोषक लोडिंग
आधारकाच्या प्रति एकक वस्तुमान किंवा आकारमानावर किती कार्यात्मक शोषक स्थिरपणे भारित केले जाऊ शकते हे निश्चित करा.
CO₂ शोषण
दोन्हींचे मूल्यांकन करणे उपयुक्त आहे:
ग्रॅम CO₂ / किलोग्रॅम शोषक
आणि
किलो CO₂ / m³ मॉड्यूल
कारण व्यावहारिक DAC प्रणाली देखील मॉड्यूलच्या आकारमानामुळे मर्यादित असतात.
शोषण गतिकी
CO₂ किती लवकर शोषकापर्यंत पोहोचून त्याच्याशी आंतरक्रिया करू शकतो, हे मोजा.
अपशोषण गतिकी
पुनर्निर्मिती दरम्यान CO₂ किती कार्यक्षमतेने बाहेर टाकला जाऊ शकतो, याचे मापन करा.
थर्मल मास
फोम, शोषक आणि इतर संरचनात्मक सामग्रीशी संबंधित औष्णिक भाराचे मूल्यांकन करा.
आर्द्रता स्थिरता
सभोवतालच्या हवेत आर्द्रता असते, त्यामुळे शोषक आणि आधार रचना या दोन्हींवर होणाऱ्या आर्द्रतेच्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
सायकलिंग स्थिरता
DAC च्या दीर्घकालीन कार्यासाठी वारंवार अधिशोषण-विशोषण चक्रांची आवश्यकता असते.
प्रमुख निरीक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- शोषक नुकसान
- कोटिंग क्रॅक होणे
- फोम विकृती
- दाब-घट बदल
- अधिशोषण-क्षमता क्षय
- वेगवेगळ्या DAC प्रणालींना वेगवेगळ्या फोम संरचनांची आवश्यकता असू शकते.
SINOYQX, DAC कडे एकच निश्चित फोम ग्रेड म्हणून न पाहता, एक संयुक्त-विकास अनुप्रयोग म्हणून पाहते.
संभाव्य सामग्री दिशांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
मानक ओपन-सेल फोम
सुरुवातीच्या टप्प्यातील शोषक भरण आणि सामग्री तपासणीसाठी.
कमी-दाब-ड्रॉप संरचना
ज्या प्रणालींमध्ये हवेच्या प्रवाहाचा रोध आणि पंख्याची ऊर्जा विशेष महत्त्वाची असते.
हायड्रोफोबिक फोम
उच्च आर्द्रतेच्या हवेच्या परिस्थितीत संरचनात्मक वर्तनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी.
प्रबलित फोम
ज्या मॉड्यूल्सना अधिक यांत्रिक स्थिरतेची आवश्यकता असते त्यांच्यासाठी.
सानुकूल भूमिती
विशिष्ट DAC मॉड्यूलच्या आकारमानावर आधारित CNC-कट किंवा सानुकूल आकाराच्या संरचनांसाठी.
कोणतीही एक सार्वत्रिक “सर्वोत्तम” फोम संरचना नाही.
योग्य रचना ही शोषकाच्या रसायनशास्त्रावर आणि डीएसी प्रणालीच्या रचनेवर अवलंबून असते.
- मटेरियल स्क्रीनिंगपासून डीएसी मॉड्यूल व्हॅलिडेशनपर्यंत
व्यावहारिक विकासाचा मार्ग सहसा पूर्ण-प्रमाणातील DAC प्रणालीने सुरू होत नाही.
अधिक कार्यक्षम दृष्टिकोन असा आहे:
पाऊल 1
CO₂ शोषकाच्या रसायनशास्त्राची व्याख्या करा
पाऊल 2
स्क्रीनसाठी योग्य ३डी आधार संरचना
पाऊल 3
शोषक-भारण पद्धतींचे मूल्यांकन करा
पाऊल 4
हवेचा वेग आणि दाबातील घट यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करा.
पाऊल 5
CO₂ शोषण आणि अधिशोषण गतिकीची चाचणी करा
पाऊल 6
अधिशोषण-विशोषण चक्रीय चाचण्या चालवा
पाऊल 7
लहान-प्रमाणातील DAC मॉड्यूल प्रमाणीकरणाकडे वळा
या टप्प्यांनंतरच आधार संरचनेच्या खऱ्या अभियांत्रिकी मूल्याचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.
- DAC साठी SINOYQX संयुक्त विकास
सिनॉयक्यूएक्स (SINOYQX) मेलामाइन फोम , हायड्रोफोबिक सच्छिद्र पदार्थ, एरोजेल कंपोझिट्स आणि इतर कार्यात्मक सच्छिद्र संरचना विकसित करते .
डायरेक्ट एअर कॅप्चर ॲप्लिकेशन्ससाठी, आम्ही हलक्या वजनाच्या त्रिमितीय शोषक आधार म्हणून मेलामाइन फोमच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचा शोध घेत आहोत.
सध्या आमच्या लक्ष केंद्रित असलेल्या बाबींमध्ये यांचा समावेश आहे:
- फोम घनता
- छिद्र रचना
- जाडी
- मॉड्यूल भूमिती
- हवेचा वेग
- प्रेशर ड्रॉप
- पृष्ठभाग उपचार
- शोषक लोडिंग
- आर्द्रता
- सायकलिंग स्थिरता
आमचा उद्देश केवळ “DAC फोम” उपलब्ध करून देणे नाही.
विकास संघांना त्यांच्या शोषक रसायनशास्त्र, वायुप्रवाह आवश्यकता, पुनर्जनन पद्धत आणि मॉड्यूल डिझाइनला अनुरूप असलेल्या सच्छिद्र आधार संरचनेचे मूल्यांकन करण्यास मदत करणे, हे उद्दिष्ट आहे.
अभियांत्रिकी सीमा
मेलामाइन फोमला स्वतःहून DAC CO₂ शोषक म्हणून वर्णन केले जाऊ नये.
ओपन-सेल संरचना, कमी घनता आणि कमी संरचनात्मक वस्तुमान यांच्याशी संबंधित संभाव्य फायदे प्रत्यक्ष शोषक रसायनशास्त्र, वायुप्रवाह दर, मॉड्यूल भूमिती आणि कार्यचक्र यांच्या अंतर्गत प्रमाणित केले पाहिजेत.
सामग्री-स्तरावरील कामगिरी ही संपूर्ण DAC प्रणालीच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या किंवा CO₂ शोषण कामगिरीच्या समकक्ष मानली जाऊ नये.
FAQ
मेलामाइन फोम थेट CO₂ शोषून घेऊ शकतो का?
डीएसीमध्ये मानक मेलामाइन फोमला प्राथमिक CO₂ शोषक मानू नये. कार्यात्मक शोषक पदार्थांसाठी त्रि-मितीय सच्छिद्र आधार म्हणून त्याची भूमिका अधिक योग्य आहे.
DAC मध्ये दाब कमी होणे इतके महत्त्वाचे का असते?
DAC प्रणालींना खूप मोठ्या प्रमाणात हवेवर प्रक्रिया करावी लागते. जर हवेच्या प्रवाहाचा रोध खूप जास्त असेल, तर पंख्याची अधिक शक्ती लागते, ज्यामुळे सहायक ऊर्जेचा वापर वाढतो.
कमी औष्णिक वस्तुमान असलेल्या आधारांमुळे DAC ला फायदा का होतो?
औष्णिकदृष्ट्या पुनरुत्पादित प्रणालींमध्ये, आधार संरचनेला देखील गरम आणि थंड करण्याची आवश्यकता असू शकते. निष्क्रिय संरचनात्मक वस्तुमान कमी केल्याने औष्णिक चक्रीकरणात वारंवार सहभागी होणाऱ्या पदार्थाचे प्रमाण कमी होऊ शकते, तथापि प्रणालीच्या एकूण ऊर्जेची प्रायोगिकरित्या पडताळणी करणे अजूनही आवश्यक आहे.
ओपन-सेल फोम आणि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्समध्ये काय फरक आहे?
हनीकॉम्ब संरचनेत सामान्यतः नियमित प्रवाह वाहिन्या असतात, तर ओपन-सेल फोममध्ये त्रिमितीय, एकमेकांशी जोडलेल्या छिद्रांचे जाळे असते. या दोन संरचना वायुप्रवाहाचे वर्तन, पृष्ठभागाची भूमिती, शोषकाचे प्रमाण आणि उत्पादन लवचिकता यांमध्ये भिन्न असतात.
SINOYQX स्टँडर्ड मेलामाइन फोमची सर्वसाधारण घनता किती असते?
मानक अभियांत्रिकी ग्रेडची सर्वसाधारण घनता अंदाजे ८.५ किलोग्रॅम/घनमीटर असते. कार्यात्मक ग्रेडची निवड संबंधित तांत्रिक विनिर्देश किंवा प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार केली पाहिजे.
DAC सपोर्ट प्रोजेक्टमध्ये सर्वात आधी कशाची चाचणी केली पाहिजे?
प्राधान्य चाचणीमध्ये शोषक भार, हवेच्या वेगाच्या तुलनेत दाबातील घट, CO₂ शोषण, अधिशोषण/विशोषण गतिकी, आर्द्रता स्थिरता, लेपनाचे आसंजन आणि चक्रीय टिकाऊपणा यांचा समावेश असावा.
CTA
सॉलिड-सॉर्बेंट डीएसी मॉड्यूल विकसित करत आहात का?
जर तुम्ही संरचित शोषक आधाराचे मूल्यांकन करत असाल, तर कृपया खालील माहिती द्या:
शोषकाचा प्रकार, हवेच्या प्रवाहाचा दर, मॉड्यूलचे आकारमान, अनुज्ञेय दाब घट, कार्यकारी तापमान, पुनर्जनन पद्धत, सभोवतालची आर्द्रता, लक्ष्यित शोषक भार, चक्रीय आवश्यकता
SINOYQX प्रोटोटाइप चाचणीसाठी फोमची विविध घनता, जाडी, छिद्रांची रचना, पृष्ठभागावरील प्रक्रिया आणि सानुकूल भूमिती यांच्या मूल्यांकनास समर्थन देऊ शकते.
तुमच्या DAC प्रकल्पाच्या अटी सादर करा →