Меламинска пена за директно зафаќање на воздухот
Лесна 3D сорбентна потпора за системи за отстранување на јаглерод со ниска енергија
Технологиите за директно зафаќање на воздухот (DAC) се движат подалеку од само сорбентната хемија.
Како што се зголемуваат DAC системите, инженерите мора да обрнат внимание и на тоа како големи количини на амбиентален воздух се движат низ структурата за зафаќање, колку неактивна структурна маса мора да се загрее за време на регенерацијата и колку ефикасно сорбентот се распределува низ контакторот.
SINOYQX™ истражува меламинска пена со отворени ќелии како:
Лесна 3D сорбентна поддршка
за системи за директно собирање на воздух од следната генерација.
Во овој концепт, меламинската пена не го апсорбира CO₂ сама по себе.
Наместо тоа, служи како лесен порозен носач кој потенцијално може да поддржува специјализирани CO₂ сорбенти во рамките на тродимензионална структура со отворени ќелии.
Зошто на DAC му требаат повеќе од подобри сорбенти
Амбиенталниот воздух содржи релативно ниска концентрација на CO₂.
За да се отстранат значителни количини на јаглерод диоксид, DAC системите мора да обработуваат многу големи количини на воздух.
Ова значи дека перформансите на системот не зависат само од:
Колку CO₂ може да апсорбира сорбентот?
но исто така и на:
Колку ефикасно воздухот може да стигне до сорбентот?
Ако сорбентната структура создава прекумерен отпор на протокот на воздух, системот може да бара поголема моќност на вентилаторот и поголем влез на електрична енергија.
Во исто време, ако сорбентот е потпрен на тежок метал, керамика или други структурни материјали, овие неактивни компоненти можеби ќе треба постојано да се загреваат и ладат за време на регенерацијата.
За DAC системите од следната генерација, инженерскиот предизвик сè повеќе станува:
Сорбентна хемија + Сорбентна архитектура
3D архитектура на сорбент со отворени ќелии
SINOYQX™ меламинската пена се одликува со континуирана тродимензионална структура со отворени клетки.
За разлика од конвенционалната дводимензионална површина, воздухот може да се движи низ внатрешната порозна мрежа на пената.
Ова создава можност за проучување на сорбентни премази, импрегнација и методи на површинска функционализација кои дистрибуираат активни материјали за заробување низ целата структура.
Потенцијална конфигурација би можела да биде:
Амбиентален воздух
↓
3D меламинска пена со отворени ќелии
↓
CO₂ сорбент дистрибуиран на скелетот од пена
↓
Контакт гас-цврста материја
↓
Зафаќање на CO₂ од страна на активниот сорбент
↓
Преостанатиот воздух продолжува низ структурата
Во овој систем, меламинската пена делува како:
Активната функција за зафаќање на CO₂ останува со специјализираната хемија на сорбентот.
Потенцијална придобивка 1: Помал отпор на протокот на воздух
Поддршка на дизајн на DAC контактор со низок пад на притисок
Директното зафаќање на воздух бара ракување со голем волумен на воздух.
Поради оваа причина, падот на притисокот е важен инженерски параметар на системско ниво.
Многу густата контакторска структура може да обезбеди голема површина, но исто така може да го зголеми отпорот на протокот на воздух.
Затоа, целта не е само да се максимизира површината.
Вистинската инженерска цел е да се најде рамнотежа помеѓу:
Ефективен контакт гас-цврста материја
Низок отпор на проток на воздух
Меламинската пена со отворени ќелии SINOYQX™ се оценува како потенцијална архитектура за:
Поддршка за сорбент со низок пад на притисок
Идниот развој може да се фокусира на:
Клучната врска што треба да се карактеризира е:
Брзина на воздухот наспроти пад на притисокот
под реални услови на полнење со сорбент.
Потенцијална придобивка 2: Ултра ниска структурна маса
Намалување на неактивното термичко оптоварување за време на регенерацијата
Многу процеси на директно зафаќање на воздухот функционираат преку повторени циклуси на адсорпција и регенерација.
Типичен процес може да вклучува:
Адсорпција на CO₂
↓
Заситеност со сорбент
↓
Центар за обновување
↓
Ослободување на CO₂
↓
Повторна употреба на сорбенти
За време на термичката регенерација, внесената енергија не го загрева само самиот сорбент.
Носечката структура и другите неактивни компоненти исто така можат да апсорбираат топлина.
Ова придонесува за:
Паразитско термичко оптоварување
Стандардната меламинска пена SINOYQX™ има типична густина од приближно:
8.5 кг / мXNUMX
Неговата многу мала структурна маса го прави кандидат за евалуација како:
Поддршка за сорбент со ултра ниска топлинска маса
Потенцијалниот инженерски пат е:
Долна потпорна маса
↓
Понизок неактивен структурен топлински капацитет
↓
Помалку неактивен материјал постојано загреван за време на секој циклус
↓
Потенцијално помала побарувачка за енергија поврзана со регенерација
Конечната метрика за перформанси не треба да биде само тежината на материјалот.
Релевантната метрика на системско ниво е:
Потрошувачка на енергија по тон заробен CO₂
Потенцијална придобивка 3: Поактивен сорбент по единица структурна маса
Традиционалните рамни подлоги главно поддржуваат активен материјал на надворешна површина.
Тридимензионално порозно скеле нуди можност за дистрибуција на сорбент низ целата внатрешна мрежа.
Ова создава можност за истражување:
Повеќе активна површина по единица структурна маса
Потенцијалните придобивки вклучуваат:
Целта е да се користи помалку структурен материјал, а воедно да се поддржи поактивна хемија на зафаќање.
Платформа за поддршка на сорбенти SINOYQX™ DAC
SINOYQX™ може да поддржи заеднички развој на различни структури од меламинска пена за истражување на директно зафаќање на воздухот.
Стандардна класа со отворени ќелии
Погодно за евалуација во рана фаза што вклучува:
Оваа оценка може да се користи како основен материјал за експерименти за доказ за концепт.
Низок степен на пад на притисок
Дизајниран за понатамошна оптимизација на:
Потенцијалните области на истражување вклучуваат:
Хидрофобен степен
Погодно за евалуација на работата на DAC под:
Оваа оценка може да им помогне на истражувачите да проучат како влагата влијае на:
Зајакнат степен
Развиено за проекти што бараат подобрување:
Оваа опција е посоодветна за прототипни контактори и студии со повторено циклусирање.
Модел на заеднички развој
SINOYQX™ не ја позиционира меламинската пена како самиот сорбент на CO₂.
Нашата улога е фокусирана на:
3D архитектура со отворени ќелии
Затоа, соодветен модел на соработка е:
Сорбент развивач
Нуди експертиза во:
SINOYQX™
Нуди експертиза во:
Заедно, системот станува:
Сорбентна хемија + порозна архитектура
Клучни параметри на перформанси за валидација
Оваа апликација моментално треба да се третира како:
Концепт за заеднички развој
наместо целосно валидиран комерцијален DAC производ.
Следните параметри треба да се евалуираат заедно со сорбентниот развивач.
Вчитување на сорбент
Определете колку активен сорбент може да се задржи на:
додека се одржува прифатлив проток на воздух и механичка стабилност.
Апсорпција на CO₂
Оценете ги и двете:
CO₂ / Сорбентна маса
CO₂ / Волумен на модулот
да се разберат перформансите и на ниво на материјал и на ниво на модул.
Пад на притисок
Воспоставете криви на перформанси низ различни:
Целта е да се генерира:
Брзина на воздухот наспроти пад на притисокот
податоци за дизајн на контактори.
Сорпциска кинетика
Оценете:
Термичка маса
Споредете ги различните архитектури за поддршка под еквивалентен капацитет за зафаќање на CO₂.
Клучното прашање е:
Колку неактивен материјал мора да се загрее и излади за време на секој циклус на регенерација?
Стабилност на велосипедизмот
Долгорочното возење велосипед треба да процени:
Стабилност на влажност
Оценете ги перформансите под различни услови на релативна влажност, вклучувајќи ги промените во:
Дополнителна примена: Термичка изолација во DAC системи
Меламинската пена може да се оцени и за втора, поконвенционална улога во рамките на DAC инфраструктурата.
Потенцијалните локации за изолација вклучуваат:
Со намалување на непотребните загуби на топлина, топлинската изолација може да поддржи помала побарувачка за греење во рамките на DAC опремата.
Оваа примена е одвоена од концептот на сорбентна поддршка и е поблиску до воспоставените случаи на употреба на индустриска изолација.
Од лесни материјали до пониска паразитска енергија
SINOYQX™ не тврди дека меламинската пена директно го заробува CO₂.
Потенцијалниот пат за намалување на јаглеродот се базира на системско инженерство:
Ниво на материјал
Ултра лесен 3D материјал со отворени ќелии
↓
Ниво на компонента
Лесна сорбентна поддршка
↓
Ниво на процес
Потенцијално помал отпор на проток на воздух
Пониска структурна топлинска маса
Намалена неактивна потпорна тежина
↓
Системско ниво
Помала паразитска побарувачка за проток на воздух и топлинска енергија
↓
Ниво на отстранување на јаглерод
Потенцијално намалување на потребната енергија по тон заробен CO₂
Целта е едноставна:
Помагање на сорбентите да дејствуваат поефикасно.
Зошто да работите со SINOYQX™
SINOYQX™ може да поддржува програми за развој на материјали за директно зафаќање на воздух со:
За секоја сорбентна хемија, оптималната комбинација од:
Структура на порите × Сорбентно полнење × Проток на воздух × Услови за регенерација
треба да се утврди преку тестирање.
Развијте ја следната генерација на DAC контактори со SINOYQX™
Дали развивате:
и барам:
Лесна, отворена ќелија и прилагодлива 3D сорбентна поддршка?
SINOYQX™ може да обезбеди примероци од меламинска пена за евалуација во:
Започнете заеднички проект за развој
Сорбентна хемија + 3Д порозна архитектура
за следната генерација на системи за отстранување на јаглерод со ниска потрошувачка на енергија.
Контактирајте го SINOYQX™ →

























