Produktuak

23 URTE BAINO GEHIAGO MELAMINA APAR FABRIKAZIO ETA APLIKAZIOA; BEZEROAK 5 KONTINENTETAN BANATZEN DIRA.

Melamina aparra airea zuzenean harrapatzeko

Energia gutxiko karbonoa kentzeko sistemetarako 3D xurgatzaile arinaren euskarria

Aire Zuzenean Harrapatzeko (DAC) teknologiak xurgatzaileen kimika soilik haratago doaz.

DAC sistemak eskalatzen diren heinean, ingeniariek ere kontuan hartu behar dute nola mugitzen diren inguruko aire bolumen handiak harrapaketa-egituran zehar, zenbat masa estruktural inaktibo berotu behar den birsorkuntzan zehar eta zein eraginkortasunez banatzen den xurgatzailea kontaktu-elementu osoan.

SINOYQX™-ek zelula irekiko melamina-aparra aztertzen ari da honela:

3D xurgatzaile euskarri arina

hurrengo belaunaldiko aire zuzena harrapatzeko sistemetarako.

Kontzeptu honetan, melamina aparrak ez du CO₂ bere kabuz harrapatzen.

Horren ordez, hiru dimentsioko zelula irekiko egitura baten barruan CO₂ xurgatzaile espezializatuak euskarri ditzakeen euskarri porotsu arin gisa balio du.

Zergatik behar duen DACek xurgatzaile hobeak baino gehiago

Inguruko aireak CO₂ kontzentrazio nahiko baxua dauka.

Karbono dioxido kantitate esanguratsuak kentzeko, DAC sistemek aire bolumen oso handiak prozesatu behar dituzte, beraz.

Horrek esan nahi du sistemaren errendimendua ez dela soilik honen araberakoa:

Zenbat CO₂ harrapatu dezake xurgatzaileak?

baina baita ere honen gainean:

Zein eraginkortasunez irits daiteke airea xurgatzailera?

Xurgatzailearen egiturak aire-fluxuaren erresistentzia gehiegi sortzen badu, sistemak haizagailuaren potentzia handiagoa eta energia elektrikoaren sarrera handiagoa behar izan ditzake.

Aldi berean, xurgatzailea metal astun, zeramika edo beste material estruktural batzuen gainean euskarria badago, osagai inaktibo horiek behin eta berriz berotu eta hoztu beharko dira birsorkuntzan zehar.

Hurrengo belaunaldiko DAC sistemetarako, ingeniaritza erronka gero eta handiagoa da:

Xurgatzaileen Kimika + Xurgatzaileen Arkitektura

3D zelula irekiko xurgatzaile arkitektura

SINOYQX™ melamina aparrak hiru dimentsioko zelula irekiko egitura jarraitua du.

Ohiko bi dimentsioko gainazal bat ez bezala, airea aparraren barneko sare porotsutik mugi daiteke.

Horrek aukera bat sortzen du xurgatzaile-estaldurak, inpregnazioa eta gainazalaren funtzionalizazio-metodoak aztertzeko, egitura osoan zehar material aktiboak banatzen dituztenak.

Konfigurazio posible bat hau izan liteke:

Inguruko airea
↓
3D zelula irekiko melamina aparra
↓
CO₂ xurgatzailea apar-eskeletoan banatuta
↓
Gas-solido kontaktua
↓
CO₂ harrapatzea xurgatzaile aktiboaren bidez
↓
Geratzen den airea egituran zehar jarraitzen du

Sistema honetan, melamina aparrak honela jokatzen du:

  • Xurgatzaile garraiatzailea
  • Aldamio porotsua
  • Laguntza egituratua
  • 3D Esparrua

CO₂ harrapatzeko funtzio aktiboa xurgatzaile-kimika espezializatuarekin mantentzen da.

1. onura potentziala: aire-fluxuaren erresistentzia txikiagoa

Presio-jaitsiera baxuko DAC kontaktu-diseinua laguntzea

Airea zuzenean harrapatzeko, bolumen handiko aire-kudeaketa behar da.

Horregatik, presio-jaitsiera sistema-mailako ingeniaritza-parametro garrantzitsua da.

Kontaktore-egitura oso dentso batek azalera handia eman dezake, baina aire-fluxuaren erresistentzia ere handitu dezake.

Beraz, helburua ez da azalera maximizatzea soilik.

Benetako ingeniaritza helburua honako hauen arteko oreka aurkitzea da:

Gas-solido kontaktu eraginkorra

Aire-fluxuaren erresistentzia baxua

SINOYQX™ zelula irekiko melamina aparra arkitektura potentzial gisa ebaluatzen ari da:

Presio-jaitsiera baxuko xurgatzaile-laguntza

Etorkizuneko garapenak honako hauetan zentratu daiteke:

  • Airearen iragazkortasuna
  • Presio jaitsiera
  • Airearen abiadura
  • Poroen egitura
  • Aparraren lodiera
  • Xurgatzaile kargatzea
  • Xurgatzaileen banaketa
  • Masa-transferentziaren eraginkortasuna

Karakterizatu beharreko harreman nagusia hau da:

Airearen abiadura vs. presio-jaitsiera

xurgatzaile-kargatzeko baldintza errealistetan.

2. onura potentziala: masa estruktural ultra-txikia

Birsorkuntzan zehar karga termiko inaktiboa murriztea

Aire Zuzenean Harrapatzeko prozesu askok adsorzio eta birsorkuntza ziklo errepikatuen bidez funtzionatzen dute.

Prozesu tipiko batek honako hauek izan ditzake barne:

CO₂ Adsorzioa
↓
Xurgatzailearen saturazioa
↓
Regeneración
↓
CO₂ askapena
↓
Xurgatzailearen berrerabilpena

Birsorkuntza termikoan, energia-sarrerak ez du xurgatzailea bera berotzen bakarrik.

Euskarri-egiturak eta beste osagai inaktibo batzuek ere beroa xurga dezakete.

Honek honako hauei laguntzen die:

Karga Termiko Parasitarioa

SINOYQX™ melamina apar estandarrak gutxi gorabehera honako dentsitate tipikoa du:

8.5 kg / m³

Bere egitura-masa oso txikiak hautagai bihurtzen du ebaluaziorako:

Ultra-Masa Termiko Baxuko Xurgatzaile Laguntza

Ingeniaritzarako bide posiblea hau da:

Beheko euskarri masa
↓
Bero-ahalmen estruktural inaktibo txikiagoa
↓
Ziklo bakoitzean behin eta berriz berotzen den material ez-aktibo gutxiago
↓
Birsorkuntzarekin lotutako energia-eskaria potentzialki txikiagoa

Azken errendimendu-neurria ez luke materialaren pisua soilik izan behar.

Sistema-mailako metrika garrantzitsua hau da:

Harrapatutako CO₂ tona bakoitzeko energia-kontsumoa

3. onura potentziala: masa estruktural unitateko xurgatzaile aktibo gehiago

Ohiko substratu planarrek batez ere material aktiboa kanpoko gainazal batean eusten dute.

Hiru dimentsioko andamio porotsu batek xurgatzailea barne-sare batean zehar banatzeko aukera eskaintzen du.

Horrek aukera bat sortzen du aztertzeko:

Egitura-masa unitateko gainazal aktibo gehiago

Balizko onurak honako hauek dira:

  • Xurgatzailearen erabilera hobetua
  • Gas-solido kontaktu handiagoa
  • Egitura-frakzio inaktibo txikiagoa
  • Moduluaren pisu murriztua
  • Materialen eraginkortasuna hobetu
  • Xurgatzaile-arkitektura trinkoagoa

Helburua egitura-material gutxiago erabiltzea da, harrapaketa-kimika aktiboagoa sustatuz.

SINOYQX™ DAC xurgatzaileentzako laguntza plataforma

SINOYQX™-k melamina-apar-egitura desberdinen garapen bateratua lagun dezake Aire Zuzenean Harrapatzeko ikerketarako.

Zelula irekiko estandarren kalifikazioa

Egokia hasierako faseko ebaluaziorako, honako hauek barne hartzen dituena:

  • Xurgatzaile estaldura
  • Xurgatzaile inpregnazioa
  • Gainazalaren funtzionalizazioa
  • Masa-transferentziaren azterketak
  • Hasierako adsorzio-probak

Kalifikazio hau oinarrizko material gisa erabil daiteke kontzeptu-proba esperimentuetarako.

Presio-jaitsiera maila baxua

Honako hauek gehiago optimizatzeko diseinatua:

  • Poroen egitura
  • Zelula irekien ratioa
  • Airearen iragazkortasuna
  • Aparraren lodiera
  • Aire-fluxuaren erresistentzia

Ikerketa-eremu potentzialen artean daude:

  • Energia gutxiko DAC
  • Aire-fluxu handiko kontaktuak
  • Aireko kontaktu pasiboa
  • Aire-bolumen handiko sistemak

Hidrofobiko Maila

DACen funtzionamendua ebaluatzeko egokia honako hauetan:

  • Hezetasun handia
  • Kanpoko esposizioa
  • Kondentsazio arriskua
  • Ingurune-baldintzak aldatzea

Maila honek ikertzaileei hezetasunak nola eragiten duen aztertzen lagun diezaieke:

  • CO₂ adsorzioa
  • CO₂ desortzioa
  • Xurgatzaileen egonkortasuna
  • Presio jaitsiera
  • Txirrindularitzako portaera

Indartutako maila

Hobekuntza behar duten proiektuetarako garatua:

  • Egonkortasun mekanikoa
  • Egonkortasun dimentsionala
  • Erabilera-indarra
  • Xurgatzaile atxikipena
  • Txirrindularitzaren iraunkortasuna
  • Moduluen integrazioa

Aukera hau egokiagoa da prototipoetako kontaktuetarako eta ziklo errepikatuen azterketetarako.

Garapen Eredu Bateratua

SINOYQX™-k ez du melamina aparra CO₂ xurgatzaile gisa kokatzen.

Gure eginkizuna honetan zentratzen da:

3D Zelula Irekietako Arkitektura

Beraz, lankidetza-eredu egokia hau da:

Xurgatzaile-garatzailea

Esperientzia eskaintzen du honako hauetan:

  • CO₂ selektibitatea
  • Adsortzio ahalmena
  • Birsorkuntza-kimika
  • Azaleko kimika
  • Xurgatzaile formulazioa

SINOYQX™

Esperientzia eskaintzen du honako hauetan:

  • 3D egitura porotsua
  • Airearen iragazkortasuna
  • Garraiolariaren pisua
  • Poroen arkitektura
  • Materialen prozesamendua
  • Diseinu mekanikoa
  • Neurri pertsonalizatuak

Elkarrekin, sistema hau bihurtzen da:

Xurgatzaile Kimika + Arkitektura Porotsua

Baliozkotzeko errendimendu-parametro nagusiak

Aplikazio hau une honetan honela tratatu beharko litzateke:

Garapen Baterako Kontzeptua

guztiz balioztatutako DAC produktu komertzial baten ordez.

Parametro hauek xurgatzaile-garatzailearekin batera ebaluatu behar dira.

Xurgatzaile kargatzea

Zehaztu zenbat xurgatzaile aktibo atxiki daitekeen honako hauetakoren batean:

  • Apar-masa
  • Apar-bolumena
  • Moduluaren bolumena

aire-fluxu onargarria eta egonkortasun mekanikoa mantenduz.

CO₂ xurgapena

Biak ebaluatu:

CO₂ / Xurgatzaile Masa

CO₂ / Moduluaren bolumena

material mailako eta modulu mailako errendimendua ulertzeko.

Presioaren jaitsiera

Ezarri errendimendu-kurbak hainbat arlotan:

  • Apar-lodierak
  • Poro-egiturak
  • Xurgatzaile-kargak
  • Airearen abiadurak

Helburua hau sortzea da:

Airearen abiadura vs. presio-jaitsiera

Kontaktoreen diseinurako datuak.

Xurgapen Zinetika

Ebaluatu:

  • Adsorzio-tasa
  • Desortzio-tasa
  • Aurrerapen-jokabidea
  • Masa-transferentziaren errendimendua

Masa termikoa

Konparatu euskarri-arkitektura desberdinak CO₂ harrapatzeko ahalmen baliokidearen pean.

Galdera nagusia hau da:

Zenbat material inaktibo berotu eta hoztu behar da birsorkuntza-ziklo bakoitzean?

Txirrindularitzaren Egonkortasuna

Epe luzeko txirrindularitzak honako hauek ebaluatu beharko lituzke:

  • Apar-nekea
  • Xurgatzailea isurtzea
  • Hautsaren eraketa
  • Poroen egituraren aldaketak
  • Egonkortasun dimentsionala
  • CO₂-ren edukieraren beherakada

Hezetasunaren Egonkortasuna

Ebaluatu errendimendua hezetasun erlatiboko baldintza desberdinetan, honako aldaketak barne:

  • Apar-egitura
  • Xurgatzaileen egonkortasuna
  • Presio jaitsiera
  • CO₂ xurgapena
  • Txirrindularitzako errendimendua

Aplikazio gehigarria: Isolamendu termikoa DAC sistemetan

Melamina aparra bigarren rol konbentzionalago baterako ere ebaluatu daiteke DAC azpiegituraren barruan.

Isolamendu kokapen posibleen artean daude:

  • Birsorkuntza ekipoak
  • Prozesatzeko hoditeria
  • Berotutako hodiak
  • CO₂ prozesatzeko ekipoak
  • Ekipamenduen itxiturak

Beharrezko bero-galera murriztuz, isolamendu termikoak berokuntza-eskaria txikiagoa izan dezake DAC ekipoetan.

Aplikazio hau xurgatzaile-euskarri kontzeptutik bereizita dago eta industria-isolamenduaren erabilera kasu finkatuetatik gertuago dago.

Material arinetatik energia parasito txikiagoara

SINOYQX™-k ez du dio melamina aparrak zuzenean CO₂ harrapatzen duenik.

Karbonoa murrizteko bidea sistema-ingeniaritzan oinarritzen da:

Material maila

Ultra-arin 3D zelula irekiko materiala

↓

Osagai Maila

Xurgatzaile arinaren euskarria

↓

Prozesu Maila

Aire-fluxuaren erresistentzia potentzialki txikiagoa
Masa termiko estruktural txikiagoa
Laguntza inaktiboen pisua murriztua

↓

Sistema Maila

Aire-fluxu parasitario eta energia termikoaren eskari txikiagoa

↓

Karbonoaren kentze maila

Harrapatutako CO₂ tona bakoitzeko behar den energiaren murrizketa potentziala

Helburua sinplea da:

Xurgatzaileei modu eraginkorragoan funtzionatzen laguntzea.

Zergatik lan egin SINOYQX™-rekin

SINOYQX™-k Direct Air Capture materialen garapen programak hauekin lagun ditzake:

  • Melamina apar estandarra zelula irekiekin
  • Dentsitate tipikoa 8.5 kg/m³ inguruan
  • Poro-egitura pertsonalizatuak
  • Lodiera pertsonalizatuak
  • CNC ebaketa
  • Aukera hidrofoboak
  • Egitura indartuak
  • Gainazalen tratamendua
  • Konpositeen garapena
  • I+G lagin txikiak
  • Garapen bateratuaren laguntza

Xurgatzaile-kimika bakoitzerako, honako konbinazio optimoa:

Poroen egitura × Xurgatzaile-karga × Aire-fluxua × Birsorkuntza-baldintzak

probaren bidez zehaztu beharko da.

Garatu DAC kontaktuen hurrengo belaunaldia SINOYQX™-rekin

Garatzen ari zara:

  • Airea zuzenean harrapatzeko sistemak
  • DAC xurgatzaile solidoa
  • DAC pasiboa
  • Egituratutako xurgatzaile kontaktuak
  • CO₂ adsorzio moduluak
  • Karbonoa kentzeko materialak
  • Gas-solido kontaktu berriak

eta honen bila:

3D xurgatzaile arina, zelula irekikoa eta pertsonalizagarria den 3D xurgatzaile euskarria?

SINOYQX™-k melamina apar laginak eman ditzake ebaluaziorako:

  • Xurgatzaile estaldura
  • Xurgatzaile inpregnazioa
  • Aire-fluxuaren probak
  • Presio-jaitsiera probak
  • Adsorzio eta desorzio ikerketak
  • Txirrindularitzaren ebaluazioa

Garapen Proiektu Bateratua Hasi

Xurgatzaile Kimika + 3D Arkitektura Porotsua

hurrengo belaunaldiko energia gutxiko karbonoa kentzeko sistementzat.

Jarri harremanetan SINOYQX™-rekin →