Produk

LEBIH DARI 23 TAHUN PENGILANG DAN APLIKASI BUIH MELAMINA; PELANGGAN TERSEBUT DI 5 BENUA.

Buih Melamin untuk Penangkapan Udara Langsung

Sokongan Sorben 3D Ringan untuk Sistem Penyingkiran Karbon Bertenaga Rendah

Teknologi Tangkapan Udara Langsung (DAC) kini melangkaui kimia sorben sahaja.

Apabila sistem DAC berskala, jurutera juga mesti menangani bagaimana jumlah besar udara ambien bergerak melalui struktur penangkapan, berapa banyak jisim struktur tidak aktif yang mesti dipanaskan semasa penjanaan semula, dan seberapa berkesan sorben diedarkan ke seluruh kontaktor.

SINOYQX™ sedang meneroka busa melamin sel terbuka sebagai:

Sokongan Sorben 3D Ringan

untuk sistem Tangkapan Udara Langsung generasi akan datang.

Dalam konsep ini, busa melamin tidak menangkap CO₂ dengan sendirinya.

Sebaliknya, ia berfungsi sebagai pembawa berliang ringan yang berpotensi menyokong penjerap CO₂ khusus dalam struktur sel terbuka tiga dimensi.

Mengapa DAC Memerlukan Lebih Daripada Sorben yang Lebih Baik

Udara ambien mengandungi kepekatan CO₂ yang agak rendah.

Untuk menyingkirkan kuantiti karbon dioksida yang bermakna, sistem DAC mesti memproses isipadu udara yang sangat besar.

Ini bermakna prestasi sistem bukan sahaja bergantung kepada:

Berapakah CO₂ yang boleh ditangkap oleh sorben?

tetapi juga pada:

Seberapa cekapkah udara boleh sampai ke sorben?

Jika struktur penjerap menghasilkan rintangan aliran udara yang berlebihan, sistem mungkin memerlukan kuasa kipas yang lebih tinggi dan input tenaga elektrik yang lebih besar.

Pada masa yang sama, jika sorben disokong pada logam berat, seramik atau bahan struktur lain, komponen tidak aktif ini juga mungkin perlu dipanaskan dan disejukkan berulang kali semasa penjanaan semula.

Bagi sistem DAC generasi akan datang, cabaran kejuruteraan semakin menjadi:

Kimia Sorben + Seni Bina Sorben

Senibina Sorben Sel Terbuka 3D

Busa melamin SINOYQX™ mempunyai struktur sel terbuka tiga dimensi yang berterusan.

Tidak seperti permukaan dua dimensi konvensional, udara boleh bergerak melalui rangkaian berliang dalaman busa.

Ini mewujudkan peluang untuk mengkaji salutan sorben, impregnasi dan kaedah fungsian permukaan yang mengagihkan bahan penangkapan aktif ke seluruh struktur.

Konfigurasi yang berpotensi boleh jadi:

Udara Ambien
↓
Buih Melamin Sel Terbuka 3D
↓
Sorben CO₂ Diagihkan pada Rangka Buih
↓
Sentuhan Gas-Pepejal
↓
Penangkapan CO₂ oleh Sorben Aktif
↓
Udara yang tinggal diteruskan melalui struktur

Dalam sistem ini, busa melamin bertindak sebagai:

  • Pembawa Sorben
  • Perancah Berliang
  • Sokongan Berstruktur
  • Kerangka Kerja 3D

Fungsi penangkapan CO₂ aktif kekal dengan kimia sorben khusus.

Potensi Manfaat 1: Rintangan Aliran Udara yang Lebih Rendah

Menyokong Reka Bentuk Kontaktor DAC Jatuh Tekanan Rendah

Tangkapan Udara Langsung memerlukan pengendalian udara dalam jumlah yang besar.

Atas sebab ini, penurunan tekanan merupakan parameter kejuruteraan peringkat sistem yang penting.

Struktur kontaktor yang sangat padat mungkin menyediakan luas permukaan yang besar tetapi juga boleh meningkatkan rintangan aliran udara.

Oleh itu, matlamatnya bukan sekadar untuk memaksimumkan luas permukaan.

Objektif kejuruteraan sebenar adalah untuk mencari keseimbangan antara:

Sentuhan Gas-Pepejal yang Berkesan

dan

Rintangan Aliran Udara Rendah

Buih melamin sel terbuka SINOYQX™ sedang dinilai sebagai seni bina yang berpotensi untuk:

Sokongan Sorben Penurunan Tekanan Rendah

Pembangunan masa hadapan boleh memberi tumpuan kepada:

  • Kebolehtelapan udara
  • Kejatuhan tekanan
  • Halaju udara
  • Struktur pori
  • Ketebalan buih
  • Pemuatan sorben
  • Pengagihan sorben
  • Kecekapan pemindahan jisim

Hubungan utama yang perlu dicirikan ialah:

Halaju Udara vs. Penurunan Tekanan

di bawah keadaan pemuatan sorben yang realistik.

Potensi Manfaat 2: Jisim Struktur Ultra Rendah

Mengurangkan Beban Terma Tidak Aktif Semasa Penjanaan Semula

Banyak proses Tangkapan Udara Langsung beroperasi melalui kitaran penjerapan dan penjanaan semula yang berulang.

Proses biasa mungkin melibatkan:

Penjerapan CO₂
↓
Ketepuan Sorben
↓
Regeneration
↓
Pelepasan CO₂
↓
Penggunaan Semula Sorben

Semasa penjanaan semula haba, input tenaga bukan sahaja memanaskan sorben itu sendiri.

Struktur sokongan dan komponen tidak aktif lain juga boleh menyerap haba.

Ini menyumbang kepada:

Beban Terma Parasit

Buih melamin standard SINOYQX™ mempunyai ketumpatan tipikal kira-kira:

8.5 kg / m³

Jisim strukturnya yang sangat rendah menjadikannya calon untuk penilaian sebagai:

Sokongan Sorben Jisim Terma Ultra Rendah

Laluan kejuruteraan yang berpotensi ialah:

Jisim Sokongan Lebih Rendah
↓
Kapasiti Haba Struktur Tidak Aktif yang Lebih Rendah
↓
Kurang Bahan Tidak Aktif Dipanaskan Berulang Kali Semasa Setiap Kitaran
↓
Permintaan Tenaga Berkaitan Penjanaan Semula yang Berpotensi Lebih Rendah

Metrik prestasi akhir bukan sekadar berat bahan.

Metrik peringkat sistem yang berkaitan ialah:

Penggunaan Tenaga setiap Tan CO₂ yang Ditangkap

Potensi Manfaat 3: Lebih Banyak Sorben Aktif bagi setiap Unit Jisim Struktur

Substrat planar tradisional terutamanya menyokong bahan aktif pada permukaan luaran.

Perancah berliang tiga dimensi menawarkan kemungkinan mengagihkan sorben ke seluruh rangkaian dalaman.

Ini mewujudkan peluang untuk meneroka:

Lebih Banyak Permukaan Aktif bagi setiap Unit Jisim Struktur

Manfaat yang berpotensi merangkumi:

  • Penggunaan sorben yang dipertingkatkan
  • Sentuhan gas-pepejal yang lebih besar
  • Pecahan struktur tidak aktif yang lebih rendah
  • Berat modul yang dikurangkan
  • Kecekapan bahan yang dipertingkatkan
  • Seni bina sorben yang lebih padat

Objektifnya adalah untuk menggunakan kurang bahan struktur sambil menyokong kimia penangkapan yang lebih aktif.

Platform Sokongan Sorben DAC SINOYQX™

SINOYQX™ boleh menyokong pembangunan bersama struktur busa melamin yang berbeza untuk penyelidikan Tangkapan Udara Langsung.

Gred Sel Terbuka Standard

Sesuai untuk penilaian peringkat awal yang melibatkan:

  • Salutan sorben
  • Impregnasi sorben
  • Fungsian permukaan
  • Kajian pemindahan jisim
  • Ujian penjerapan awal

Gred ini boleh digunakan sebagai bahan asas untuk eksperimen bukti konsep.

Gred Penurunan Tekanan Rendah

Direka untuk pengoptimuman selanjutnya bagi:

  • Struktur pori
  • Nisbah sel terbuka
  • Kebolehtelapan udara
  • Ketebalan buih
  • Rintangan aliran udara

Bidang penyelidikan yang berpotensi termasuk:

  • DAC tenaga rendah
  • Penghubung aliran udara tinggi
  • Sentuhan udara pasif
  • Sistem udara isipadu besar

Gred Hidrofobik

Sesuai untuk menilai operasi DAC di bawah:

  • Kelembapan yang tinggi
  • Pendedahan luar
  • Risiko pemeluwapan
  • Keadaan ambien yang berubah-ubah

Gred ini boleh membantu penyelidik mengkaji bagaimana kelembapan mempengaruhi:

  • Penjerapan CO₂
  • Penyahjerapan CO₂
  • Kestabilan sorben
  • Kejatuhan tekanan
  • Tingkah laku berbasikal

Gred Bertetulang

Dibangunkan untuk projek yang memerlukan penambahbaikan:

  • Kestabilan mekanikal
  • Kestabilan dimensi
  • Kekuatan pengendalian
  • Pengekalan sorben
  • Ketahanan berbasikal
  • Integrasi modul

Pilihan ini lebih sesuai untuk prototaip penghubung dan kajian kitaran berulang.

Model Pembangunan Bersama

SINOYQX™ tidak meletakkan busa melamin sebagai penjerap CO₂ itu sendiri.

Peranan kami tertumpu kepada:

Seni Bina Sel Terbuka 3D

Oleh itu, model kerjasama yang sesuai adalah:

Pembangun Sorben

Menyediakan kepakaran dalam:

  • Selektiviti CO₂
  • Kapasiti penjerapan
  • Kimia regenerasi
  • Kimia permukaan
  • Formulasi sorben

SINOYQX™

Menyediakan kepakaran dalam:

  • Struktur berliang 3D
  • Kebolehtelapan udara
  • Berat pembawa
  • Seni bina liang
  • Pemprosesan bahan
  • Reka bentuk mekanikal
  • Dimensi tersuai

Bersama-sama, sistem ini menjadi:

Kimia Sorben + Seni Bina Berliang

Parameter Prestasi Utama untuk Disahkan

Permohonan ini pada masa ini harus dianggap sebagai:

Konsep Pembangunan Bersama

bukannya produk DAC komersial yang disahkan sepenuhnya.

Parameter berikut hendaklah dinilai bersama-sama dengan pembangun sorben.

Pemuatan Sorben

Tentukan berapa banyak sorben aktif yang boleh dikekalkan setiap:

  • Jisim buih
  • Isipadu buih
  • Isipadu modul

sambil mengekalkan aliran udara dan kestabilan mekanikal yang boleh diterima.

Pengambilan CO₂

Nilaikan kedua-duanya:

CO₂ / Jisim Sorben

dan

CO₂ / Isipadu Modul

untuk memahami prestasi peringkat bahan dan peringkat modul.

Kejatuhan tekanan

Tetapkan lengkung prestasi merentasi pelbagai:

  • Ketebalan busa
  • Struktur liang
  • Beban sorben
  • Halaju udara

Matlamatnya adalah untuk menjana:

Halaju Udara vs. Penurunan Tekanan

data untuk reka bentuk kontaktor.

Kinetik Penyerapan

Nilaikan:

  • Kadar penjerapan
  • Kadar penyahjerapan
  • Tingkah laku terobosan
  • Prestasi pemindahan jisim

Jisim Terma

Bandingkan seni bina sokongan yang berbeza di bawah kapasiti penangkapan CO₂ yang setara.

Soalan utamanya ialah:

Berapakah bahan tidak aktif yang mesti dipanaskan dan disejukkan semasa setiap kitaran regenerasi?

Kestabilan Berbasikal

Berbasikal jangka panjang harus menilai:

  • Keletihan busa
  • Penumpahan sorben
  • Pembentukan serbuk
  • Perubahan struktur liang
  • Kestabilan dimensi
  • Pereputan kapasiti CO₂

Kestabilan Kelembapan

Nilaikan prestasi di bawah keadaan kelembapan relatif yang berbeza, termasuk perubahan dalam:

  • Struktur buih
  • Kestabilan sorben
  • Kejatuhan tekanan
  • Pengambilan CO₂
  • Prestasi berbasikal

Aplikasi Tambahan: Penebat Haba dalam Sistem DAC

Buih melamin juga boleh dinilai untuk peranan kedua yang lebih konvensional dalam infrastruktur DAC.

Lokasi penebat yang berpotensi termasuk:

  • Peralatan regenerasi
  • Proses paip
  • Saluran yang dipanaskan
  • Peralatan pemprosesan CO₂
  • Kandang peralatan

Dengan mengurangkan kehilangan haba yang tidak perlu, penebat haba dapat menyokong permintaan pemanasan yang lebih rendah dalam peralatan DAC.

Aplikasi ini berasingan daripada konsep sokongan sorben dan lebih hampir dengan kes penggunaan penebat industri yang sedia ada.

Daripada Bahan Ringan kepada Tenaga Parasit yang Lebih Rendah

SINOYQX™ tidak mendakwa bahawa busa melamin menangkap CO₂ secara langsung.

Laluan pengurangan karbon yang berpotensi adalah berdasarkan kejuruteraan sistem:

Tahap Bahan

Bahan sel terbuka 3D ultra ringan

↓

Tahap Komponen

Sokongan sorben ringan

↓

Tahap Proses

Rintangan aliran udara yang berpotensi lebih rendah
Jisim terma struktur yang lebih rendah
Berat sokongan tidak aktif yang dikurangkan

↓

Tahap Sistem

Aliran udara parasit yang lebih rendah dan permintaan tenaga haba

↓

Tahap Penyingkiran Karbon

Pengurangan potensi tenaga yang diperlukan setiap tan CO₂ yang ditangkap

Objektifnya mudah:

Membantu Sorben Berfungsi Dengan Lebih Cekap.

Mengapa Bekerja Dengan SINOYQX™

SINOYQX™ boleh menyokong program pembangunan bahan Tangkapan Udara Langsung dengan:

  • Buih melamin sel terbuka standard
  • Ketumpatan tipikal sekitar 8.5 kg/m³
  • Struktur liang tersuai
  • Ketebalan tersuai
  • Pemotongan CNC
  • Pilihan hidrofobik
  • Struktur bertetulang
  • Rawatan permukaan
  • Pembangunan komposit
  • Sampel R&D kelompok kecil
  • Sokongan pembangunan bersama

Bagi setiap kimia penjerap, kombinasi optimum bagi:

Struktur Liang × Beban Sorben × Aliran Udara × Keadaan Penjanaan Semula

perlu ditentukan melalui ujian.

Bangunkan Generasi Seterusnya bagi Penghubung DAC Dengan SINOYQX™

Adakah anda sedang membangunkan:

  • Sistem Penangkapan Udara Langsung
  • DAC sorben pepejal
  • DAC pasif
  • Penghubung sorben berstruktur
  • Modul penjerapan CO₂
  • Bahan penyingkiran karbon
  • Penghubung gas-pepejal baharu

dan sedang mencari:

Sokongan sorben 3D yang ringan, sel terbuka dan boleh disesuaikan?

SINOYQX™ boleh menyediakan sampel busa melamin untuk penilaian dalam:

  • Salutan sorben
  • Impregnasi sorben
  • Ujian aliran udara
  • Ujian penurunan tekanan
  • Kajian penjerapan dan penyahjerapan
  • Penilaian berbasikal

Mulakan Projek Pembangunan Bersama

Kimia Sorben + Seni Bina Berliang 3D

untuk sistem penyingkiran karbon bertenaga rendah generasi akan datang.

Hubungi SINOYQX™ →