Sản phẩm

HƠN 23 NĂM SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG MELAMINE FOAM; KHÁCH HÀNG PHÂN PHỐI TRÊN 5 CHÂU LỤC.

Xốp Melamine dùng để thu giữ không khí trực tiếp

Giá đỡ vật liệu hấp phụ 3D trọng lượng nhẹ dành cho hệ thống loại bỏ carbon tiết kiệm năng lượng.

Các công nghệ thu giữ carbon trực tiếp từ không khí (DAC) đang vượt ra ngoài phạm vi hóa học chất hấp phụ đơn thuần.

Khi hệ thống DAC mở rộng quy mô, các kỹ sư cũng phải giải quyết vấn đề làm thế nào để lượng lớn không khí xung quanh di chuyển qua cấu trúc thu giữ, lượng khối lượng cấu trúc không hoạt động cần được làm nóng trong quá trình tái tạo và chất hấp phụ được phân bố hiệu quả như thế nào trong toàn bộ thiết bị tiếp xúc.

SINOYQX™ đang nghiên cứu bọt melamine cấu trúc mở như một ứng dụng:

Giá đỡ thấm hút 3D trọng lượng nhẹ

Dành cho các hệ thống thu giữ không khí trực tiếp thế hệ tiếp theo.

Theo khái niệm này, bọt melamine tự nó không hấp thụ CO₂.

Thay vào đó, nó đóng vai trò như một chất mang xốp nhẹ, có khả năng hỗ trợ các chất hấp thụ CO₂ chuyên dụng trong cấu trúc tế bào mở ba chiều.

Vì sao DAC cần nhiều hơn là chỉ chất hấp thụ tốt hơn

Không khí xung quanh có nồng độ CO₂ tương đối thấp.

Để loại bỏ một lượng đáng kể khí carbon dioxide, các hệ thống DAC do đó phải xử lý một lượng không khí rất lớn.

Điều này có nghĩa là hiệu năng hệ thống không chỉ phụ thuộc vào:

Vật liệu hấp phụ này có thể hấp thụ được bao nhiêu CO₂?

nhưng cũng trên:

Luồng không khí có thể tiếp cận chất hấp phụ hiệu quả đến mức nào?

Nếu cấu trúc vật liệu hấp phụ tạo ra lực cản luồng khí quá lớn, hệ thống có thể cần công suất quạt cao hơn và lượng điện năng tiêu thụ lớn hơn.

Đồng thời, nếu chất hấp phụ được gắn trên kim loại nặng, gốm sứ hoặc các vật liệu cấu trúc khác, thì các thành phần không hoạt động này cũng có thể cần được làm nóng và làm nguội nhiều lần trong quá trình tái tạo.

Do đó, đối với các hệ thống DAC thế hệ tiếp theo, thách thức kỹ thuật ngày càng trở nên quan trọng hơn:

Hóa học chất hấp phụ + Kiến trúc chất hấp phụ

Kiến trúc hấp phụ dạng ô mở 3D

Xốp melamine SINOYQX™ có cấu trúc tế bào mở ba chiều liên tục.

Khác với bề mặt hai chiều thông thường, không khí có thể di chuyển qua mạng lưới xốp bên trong của bọt.

Điều này tạo cơ hội để nghiên cứu các lớp phủ hấp phụ, phương pháp tẩm và chức năng hóa bề mặt nhằm phân bổ các vật liệu thu giữ hoạt tính khắp cấu trúc.

Một cấu hình tiềm năng có thể là:

Không khí xung quanh
↓
Xốp Melamine dạng ô mở 3D
↓
Chất hấp thụ CO₂ được phân bố trên khung xốp
↓
Tiếp xúc khí-rắn
↓
Hấp thụ CO₂ bằng chất hấp phụ hoạt tính
↓
Lượng không khí còn lại tiếp tục lưu thông qua cấu trúc.

Trong hệ thống này, bọt melamine đóng vai trò như:

  • Chất mang hấp phụ
  • Giàn giáo xốp
  • Hỗ trợ có cấu trúc
  • Khung 3D

Chức năng thu giữ CO₂ chủ động vẫn được duy trì nhờ vào thành phần hóa học đặc biệt của chất hấp phụ.

Lợi ích tiềm năng 1: Giảm sức cản luồng khí

Hỗ trợ thiết kế bộ tiếp điểm DAC có độ sụt áp thấp

Công nghệ thu giữ carbon trực tiếp từ không khí đòi hỏi hệ thống xử lý không khí có lưu lượng lớn.

Vì lý do này, tổn thất áp suất là một thông số kỹ thuật quan trọng ở cấp độ hệ thống.

Cấu trúc tiếp điểm có mật độ cao có thể cung cấp diện tích bề mặt lớn nhưng cũng có thể làm tăng sức cản của luồng không khí.

Do đó, mục tiêu không chỉ đơn thuần là tối đa hóa diện tích bề mặt.

Mục tiêu kỹ thuật thực sự là tìm ra sự cân bằng giữa:

Tiếp xúc khí-rắn hiệu quả

và

Khả năng cản trở luồng khí thấp

Xốp melamine dạng ô mở SINOYQX™ đang được đánh giá như một cấu trúc tiềm năng cho:

Giá đỡ chất hấp phụ có độ giảm áp suất thấp

Sự phát triển trong tương lai có thể tập trung vào:

  • Độ thấm không khí
  • Giảm áp suất
  • Vận tốc không khí
  • Cấu trúc lỗ chân lông
  • Độ dày bọt
  • Tải trọng chất hấp phụ
  • Phân bố chất hấp phụ
  • Hiệu suất truyền khối

Mối quan hệ then chốt cần xác định là:

Tốc độ gió so với sự giảm áp suất

trong điều kiện tải chất hấp phụ thực tế.

Lợi ích tiềm năng 2: Khối lượng kết cấu cực thấp

Giảm tải nhiệt không hoạt động trong quá trình tái tạo

Nhiều quy trình thu giữ carbon trực tiếp từ không khí hoạt động thông qua các chu kỳ hấp phụ và tái tạo lặp đi lặp lại.

Một quy trình điển hình có thể bao gồm:

Hấp phụ CO₂
↓
Độ bão hòa chất hấp phụ
↓
Tái sinh
↓
Giải phóng CO₂
↓
Tái sử dụng chất hấp phụ

Trong quá trình tái tạo nhiệt, năng lượng cung cấp không chỉ làm nóng chất hấp phụ.

Cấu trúc đỡ và các bộ phận không hoạt động khác cũng có thể hấp thụ nhiệt.

Điều này góp phần vào:

Tải nhiệt ký sinh

Mút xốp melamine tiêu chuẩn SINOYQX™ có mật độ điển hình xấp xỉ:

8.5 kg / m³

Khối lượng kết cấu rất thấp của nó khiến nó trở thành ứng cử viên để được đánh giá như một:

Giá đỡ hấp phụ có khối lượng nhiệt cực thấp

Lộ trình kỹ thuật tiềm năng là:

Khối lượng hỗ trợ thấp hơn
↓
Giảm khả năng tích trữ nhiệt cấu trúc không hoạt động
↓
Lượng vật liệu không hoạt động được làm nóng lặp đi lặp lại trong mỗi chu kỳ sẽ ít hơn.
↓
Khả năng giảm nhu cầu năng lượng liên quan đến quá trình tái tạo.

Tiêu chí đánh giá hiệu quả cuối cùng không nên chỉ đơn thuần là trọng lượng vật liệu.

Chỉ số cấp hệ thống có liên quan là:

Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi tấn CO₂ được thu giữ

Lợi ích tiềm năng 3: Lượng chất hấp phụ hoạt tính nhiều hơn trên mỗi đơn vị khối lượng cấu trúc

Các chất nền phẳng truyền thống chủ yếu hỗ trợ vật liệu hoạt tính trên bề mặt ngoài.

Cấu trúc khung xốp ba chiều mang lại khả năng phân bổ chất hấp phụ khắp mạng lưới bên trong.

Điều này tạo ra cơ hội để khám phá:

Diện tích bề mặt hoạt động trên mỗi đơn vị khối lượng kết cấu lớn hơn

Các lợi ích tiềm năng bao gồm:

  • Cải thiện khả năng sử dụng chất hấp phụ
  • Sự tiếp xúc giữa khí và chất rắn lớn hơn
  • Phần cấu trúc không hoạt động thấp hơn
  • Giảm trọng lượng mô-đun
  • Cải thiện hiệu quả vật liệu
  • Cấu trúc vật liệu hấp phụ nhỏ gọn hơn

Mục tiêu là sử dụng ít vật liệu kết cấu hơn trong khi vẫn hỗ trợ các phản ứng hóa học thu giữ hiệu quả hơn.

Nền tảng hỗ trợ chất hấp thụ SINOYQX™ DAC

SINOYQX™ có thể hỗ trợ phát triển chung các cấu trúc bọt melamine khác nhau cho nghiên cứu Thu giữ Không khí Trực tiếp.

Loại tế bào mở tiêu chuẩn

Thích hợp cho việc đánh giá giai đoạn đầu liên quan đến:

  • Lớp phủ hấp phụ
  • Tẩm chất hấp phụ
  • Chức năng hóa bề mặt
  • Nghiên cứu truyền khối
  • Thử nghiệm hấp phụ ban đầu

Loại vật liệu này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các thí nghiệm chứng minh tính khả thi.

Cấp độ giảm áp suất thấp

Được thiết kế để tối ưu hóa hơn nữa:

  • Cấu trúc lỗ chân lông
  • Tỷ lệ ô mở
  • Độ thấm không khí
  • Độ dày bọt
  • Sức cản luồng không khí

Các lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng bao gồm:

  • DAC tiết kiệm năng lượng
  • Công tắc tơ lưu lượng khí cao
  • Tiếp xúc không khí thụ động
  • Hệ thống không khí lưu lượng lớn

Cấp độ kỵ nước

Thích hợp để đánh giá hoạt động của DAC trong các điều kiện sau:

  • Độ ẩm cao
  • Tiếp xúc ngoài trời
  • Nguy cơ ngưng tụ
  • Điều kiện môi trường thay đổi

Chỉ số này có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của độ ẩm đến:

  • Hấp phụ CO₂
  • Sự giải hấp CO₂
  • Độ ổn định của chất hấp phụ
  • Giảm áp suất
  • Hành vi đạp xe

Cấp độ gia cố

Được phát triển cho các dự án yêu cầu cải tiến:

  • ổn định cơ học
  • ổn định kích thước
  • Sức mạnh xử lý
  • Khả năng giữ lại chất hấp phụ
  • Độ bền khi đạp xe
  • Tích hợp mô-đun

Phương án này phù hợp hơn cho các bộ tiếp điểm nguyên mẫu và các nghiên cứu về chu kỳ lặp lại.

Mô hình phát triển chung

SINOYQX™ không coi bọt melamine là chất hấp thụ CO₂.

Vai trò của chúng tôi tập trung vào:

Kiến trúc tế bào mở 3D

Do đó, mô hình hợp tác phù hợp là:

Chất phát triển Sorbent

Cung cấp chuyên môn trong các lĩnh vực:

  • độ chọn lọc CO₂
  • Khả năng hấp phụ
  • Hóa học tái tạo
  • Hóa học bề mặt
  • Công thức chất hấp phụ

SINOYQX™

Cung cấp chuyên môn trong các lĩnh vực:

  • Cấu trúc xốp 3D
  • Độ thấm không khí
  • Trọng lượng của vật mang
  • Cấu trúc lỗ chân lông
  • Xử lý vật liệu
  • Thiết kế kĩ thuật
  • Kích thước tùy chỉnh

Cùng nhau, hệ thống trở thành:

Hóa học chất hấp phụ + Kiến trúc xốp

Các thông số hiệu suất chính cần xác thực

Hiện tại, đơn đăng ký này nên được xem như sau:

Khái niệm phát triển chung

thay vì một sản phẩm DAC thương mại đã được kiểm định đầy đủ.

Các thông số sau đây cần được đánh giá cùng với chất phát triển chất hấp phụ.

Tải trọng chất hấp phụ

Xác định lượng chất hấp phụ hoạt tính có thể được giữ lại trên mỗi:

  • Khối lượng bọt
  • Thể tích bọt
  • Thể tích mô-đun

đồng thời duy trì lưu lượng khí và độ ổn định cơ học ở mức chấp nhận được.

Hấp thụ CO₂

Đánh giá cả hai:

CO₂ / Khối lượng chất hấp phụ

và

CO₂ / Thể tích mô-đun

để hiểu được hiệu suất ở cả cấp độ vật liệu và cấp độ mô-đun.

Giảm áp suất

Thiết lập đường cong hiệu suất trên các phạm vi khác nhau:

  • Độ dày của bọt
  • Cấu trúc lỗ rỗng
  • Lượng chất hấp phụ
  • Tốc độ gió

Mục tiêu là tạo ra:

Tốc độ gió so với sự giảm áp suất

Dữ liệu cho thiết kế công tắc tơ.

Động học hấp phụ

Đánh giá:

  • Tỷ lệ hấp thụ
  • Tốc độ giải hấp
  • Hành vi đột phá
  • Hiệu suất truyền khối

Khối nhiệt

So sánh các cấu trúc hỗ trợ khác nhau với cùng khả năng thu giữ CO₂.

Câu hỏi quan trọng là:

Cần phải làm nóng và làm nguội bao nhiêu vật liệu không hoạt động trong mỗi chu kỳ tái tạo?

Độ ổn định khi đạp xe

Việc đạp xe đường dài cần đánh giá:

  • Mệt mỏi do bọt
  • Sự bong tróc chất hấp phụ
  • Sự hình thành bột
  • Thay đổi cấu trúc lỗ rỗng
  • ổn định kích thước
  • sự suy giảm khả năng CO₂

Độ ổn định độ ẩm

Đánh giá hiệu suất trong các điều kiện độ ẩm tương đối khác nhau, bao gồm cả những thay đổi về:

  • Cấu trúc bọt
  • Độ ổn định của chất hấp phụ
  • Giảm áp suất
  • hấp thụ CO₂
  • Hiệu suất đạp xe

Ứng dụng bổ sung: Cách nhiệt trong hệ thống DAC

Mút melamine cũng có thể được đánh giá cho vai trò thứ hai, mang tính thông thường hơn, trong cơ sở hạ tầng DAC.

Các vị trí có thể đặt vật liệu cách nhiệt bao gồm:

  • Thiết bị tái tạo
  • Quá trình dẫn nước
  • Ống dẫn nhiệt
  • Thiết bị xử lý CO₂
  • Vỏ thiết bị

Bằng cách giảm thiểu sự thất thoát nhiệt không cần thiết, vật liệu cách nhiệt có thể giúp giảm nhu cầu sưởi ấm bên trong thiết bị DAC.

Ứng dụng này tách biệt với khái niệm chất hấp thụ-chất nền và gần gũi hơn với các trường hợp sử dụng cách nhiệt công nghiệp đã được thiết lập.

Từ vật liệu nhẹ đến năng lượng ký sinh thấp hơn

SINOYQX™ không khẳng định rằng bọt melamine có khả năng hấp thụ trực tiếp CO₂.

Lộ trình giảm phát thải carbon tiềm năng dựa trên kỹ thuật hệ thống:

Mức vật liệu

Vật liệu xốp 3D siêu nhẹ

↓

Mức độ thành phần

Giá đỡ thấm hút nhẹ

↓

Cấp độ quy trình

Khả năng giảm sức cản luồng khí
Khối lượng nhiệt kết cấu thấp hơn
Giảm trọng lượng hỗ trợ khi không hoạt động

↓

Cấp độ hệ thống

Giảm lưu lượng gió ký sinh và nhu cầu năng lượng nhiệt.

↓

Mức độ loại bỏ carbon

Khả năng giảm năng lượng cần thiết cho mỗi tấn CO₂ được thu giữ

Mục tiêu rất đơn giản:

Giúp chất hấp phụ hoạt động hiệu quả hơn.

Tại sao nên hợp tác với SINOYQX™?

SINOYQX™ có thể hỗ trợ các chương trình phát triển vật liệu Direct Air Capture với:

  • Bọt melamine cấu trúc mở tiêu chuẩn
  • Mật độ điển hình khoảng 8.5 kg/m³
  • Cấu trúc lỗ xốp tùy chỉnh
  • Độ dày tùy chỉnh
  • Cắt CNC
  • Các tùy chọn kỵ nước
  • Cấu trúc gia cố
  • Xử lý bề mặt
  • Phát triển tổng hợp
  • Mẫu nghiên cứu và phát triển theo lô nhỏ
  • Hỗ trợ phát triển chung

Đối với mỗi loại hóa chất hấp phụ, sự kết hợp tối ưu của các yếu tố sau sẽ là:

Cấu trúc lỗ xốp × Lượng chất hấp phụ × Lưu lượng khí × Điều kiện tái tạo

Nên được xác định thông qua thử nghiệm.

Phát triển thế hệ tiếp theo của bộ tiếp điểm DAC với SINOYQX™

Bạn đang phát triển:

  • Hệ thống thu giữ khí trực tiếp
  • DAC hấp phụ rắn
  • DAC thụ động
  • Bộ tiếp xúc hấp phụ có cấu trúc
  • Mô đun hấp thụ CO₂
  • Vật liệu loại bỏ carbon
  • Bộ tiếp xúc khí-rắn mới

và đang tìm kiếm:

Vật liệu hỗ trợ thấm hút 3D nhẹ, dạng ô mở và có thể tùy chỉnh?

SINOYQX™ có thể cung cấp mẫu xốp melamine để đánh giá trong các lĩnh vực sau:

  • Lớp phủ hấp phụ
  • Tẩm chất hấp phụ
  • Kiểm tra lưu lượng khí
  • Kiểm tra giảm áp suất
  • Nghiên cứu hấp phụ và giải hấp
  • Đánh giá đạp xe

Khởi động dự án phát triển chung

Hóa học chất hấp phụ + Kiến trúc xốp 3D

cho thế hệ tiếp theo của các hệ thống loại bỏ carbon tiết kiệm năng lượng.

Liên hệ SINOYQX™ →