Производи

ПОВЕЌЕ ОД 23 ГОДИНИ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНА НА МЕЛАМИН ПЕНА; КЛИЕНТИТЕ СЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ НА 5 КОНТИНЕНТИ.

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:

  • Сорбент-носач
  • Порозно скеле
  • Структурирана поддршка
  • 3D рамка

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:

  • Воздушна пропустливост
  • Пад на притисокот
  • Брзина на воздухот
  • Структура на порите
  • Дебелина на пена
  • Сорбентно полнење
  • Распределба на сорбенти
  • Ефикасност на пренос на маса

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:

  • Подобрена употреба на сорбенти
  • Поголем контакт со гас и цврста материја
  • Долна неактивна структурна фракција
  • Намалена тежина на модулот
  • Подобрена ефикасност на материјалот
  • Покомпактна сорбентна архитектура

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:

  • Сорбентен премаз
  • Сорбентна импрегнација
  • Функционализација на површината
  • Студии за пренос на маса
  • Првично тестирање на адсорпција

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:

  • Структура на порите
  • Сооднос на отворени ќелии
  • Воздушна пропустливост
  • Дебелина на пена
  • Отпорност на проток на воздух

Потенцијалните области на истражување вклучуваат:

  • DAC со ниска енергија
  • Контактори со висок проток на воздух
  • Пасивен контакт со воздух
  • Воздушни системи со голем волумен

Хидрофобен степен

Погодно за евалуација на работата на DAC под:

  • Висока влажност
  • Изложеност на отворено
  • Ризик од кондензација
  • Променливи амбиентални услови

Оваа оценка може да им помогне на истражувачите да проучат како влагата влијае на:

  • Адсорпција на CO₂
  • Десорпција на CO₂
  • Стабилност на сорбентот
  • Пад на притисокот
  • Однесување во возење велосипед

Зајакнат степен

Развиено за проекти што бараат подобрување:

  • Механичка стабилност
  • Димензионална стабилност
  • Сила на ракување
  • Задржување на сорбенти
  • Издржливост на возење велосипед
  • Интеграција на модулот

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:

  • CO₂ селективност
  • Капацитет на адсорпција
  • Хемија на регенерација
  • Површинска хемија
  • Формулација на сорбент

SINOYQX™

Нуди експертиза во:

  • 3D порозна структура
  • Воздушна пропустливост
  • Тежина на носачот
  • Архитектура на пори
  • Обработка на материјал
  • Механички дизајн
  • Прилагодени димензии

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:

  • Пенаста маса
  • Волумен на пена
  • Волумен на модулот

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:

  • Дебелина на пена
  • Порни структури
  • Сорбентни оптоварувања
  • Брзини на воздухот

Целта е да се генерира:

Брзина на воздухот наспроти пад на притисокот

податоци за дизајн на контактори.

Сорпциска кинетика

Оценете:

  • Стапка на адсорпција
  • Стапка на десорпција
  • Пробивно однесување
  • Перформанси на пренос на маса

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:

  • Замор од пена
  • Сорбентско исфрлање
  • Формирање прав
  • Промени во структурата на порите
  • Димензионална стабилност
  • Опаѓање на капацитетот на CO₂

Стабилност на влажност

Оценете ги перформансите под различни услови на релативна влажност, вклучувајќи ги промените во:

  • Пена структура
  • Стабилност на сорбентот
  • Пад на притисокот
  • Апсорпција на CO₂
  • Изведба на велосипед

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:

  • Опрема за регенерација
  • Процес на цевки
  • Греени канали
  • Опрема за обработка на CO₂
  • Куќишта за опрема

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:

  • Стандардна меламинска пена со отворени ќелии
  • Типична густина околу 8.5 кг/м³
  • Прилагодени структури на пори
  • Прилагодени дебелини
  • ЦПУ сечење
  • Хидрофобни опции
  • Зајакнати структури
  • Површински третман
  • Композитен развој
  • Примери за истражување и развој од мали серии
  • Заедничка поддршка за развој

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:

  • Системи за директно зафаќање на воздух
  • Цврст сорбент DAC
  • Пасивен DAC
  • Структурирани сорбентни контактори
  • Модули за адсорпција на CO₂
  • Материјали за отстранување на јаглерод
  • Нови гасно-цврсти контактори

и барам:

Лесна, отворена ќелија и прилагодлива 3D сорбентна поддршка?

SINOYQX™ може да обезбеди примероци од меламинска пена за евалуација во:

  • Сорбентен премаз
  • Сорбентна импрегнација
  • Тестирање на протокот на воздух
  • Тестирање на пад на притисок
  • Студии за адсорпција и десорпција
  • Проценка на возење велосипед

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™ →