ਸਿੱਧੇ ਹਵਾ ਫੜਨ ਲਈ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ
ਘੱਟ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾ 3D ਸੌਰਬੈਂਟ ਸਪੋਰਟ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ (DAC) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਰਬੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ DAC ਸਿਸਟਮ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਚਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਨਟ ਹਵਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁੰਜ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਪਰਕਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੌਰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
SINOYQX™ ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਹਲਕਾ 3D ਸੋਰਬੈਂਟ ਸਪੋਰਟ
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ।
ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਆਪਣੇ ਆਪ CO₂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਪੋਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CO₂ ਸੌਰਬੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਏਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੌਰਬੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ CO₂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, DAC ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ:
ਸੌਰਬੈਂਟ ਕਿੰਨਾ CO₂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਇਹ ਵੀ:
ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੌਰਬੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸੋਰਬੈਂਟ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਸੌਰਬੈਂਟ ਭਾਰੀ ਧਾਤ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ DAC ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
ਸੌਰਬੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ + ਸੌਰਬੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
3D ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਸੋਰਬੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
SINOYQX™ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਬਣਤਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਵਾ ਫੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਰਬੈਂਟ ਕੋਟਿੰਗਾਂ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਸਤਹ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੈਪਚਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਰਚਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ
↓
3D ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ
↓
ਫੋਮ ਸਕਲੀਟਨ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ CO₂ ਸੌਰਬੈਂਟ
↓
ਗੈਸ-ਠੋਸ ਸੰਪਰਕ
↓
ਐਕਟਿਵ ਸੌਰਬੈਂਟ ਦੁਆਰਾ CO₂ ਕੈਪਚਰ
↓
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹਵਾ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਸਰਗਰਮ CO₂ ਕੈਪਚਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਰਬੈਂਟ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ 1: ਘੱਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ਘੱਟ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ-ਡ੍ਰੌਪ DAC ਸੰਪਰਕਕਰਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ:
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੈਸ-ਠੋਸ ਸੰਪਰਕ
ਅਤੇ
ਘੱਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
SINOYQX™ ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਘੱਟ-ਦਬਾਅ-ਡਰਾਪ ਸੌਰਬੈਂਟ ਸਪੋਰਟ
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਇਹ ਹੈ:
ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਬਨਾਮ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਰਬੈਂਟ-ਲੋਡਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ 2: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁੰਜ
ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਥਰਮਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
CO₂ ਸੋਖਣਾ
↓
ਸੌਰਬੈਂਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ
↓
ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ
↓
CO₂ ਰਿਲੀਜ਼
↓
ਸੌਰਬੈਂਟ ਰੀਯੂਜ਼
ਥਰਮਲ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੌਰਾਨ, ਊਰਜਾ ਇਨਪੁਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਹਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਪਰਜੀਵੀ ਥਰਮਲ ਲੋਡ
SINOYQX™ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਦੀ ਆਮ ਘਣਤਾ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
8.5 ਕਿਲੋ / ਮੀਟਰ
ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁੰਜ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਅਲਟਰਾ-ਲੋਅ-ਥਰਮਲ-ਮਾਸ ਸੌਰਬੈਂਟ ਸਪੋਰਟ
ਸੰਭਾਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ:
ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਪੁੰਜ
↓
ਘੱਟ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
↓
ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
↓
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੁਨਰਜਨਮ-ਸਬੰਧਤ ਊਰਜਾ ਮੰਗ
ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ-ਪੱਧਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਹੈ:
ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ CO₂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ
ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ 3: ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੌਰਬੈਂਟ
ਰਵਾਇਤੀ ਪਲੇਨਰ ਸਬਸਟਰੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਪੋਰਸ ਸਕੈਫੋਲਡ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੌਰਬੈਂਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁੰਜ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਤ੍ਹਾ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੈਪਚਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
SINOYQX™ DAC ਸੋਰਬੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
SINOYQX™ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਗ੍ਰੇਡ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇਸ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਡ੍ਰੌਪ ਗ੍ਰੇਡ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸੰਭਾਵੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਹਾਈਡ੍ਰੋਫੋਬਿਕ ਗ੍ਰੇਡ
DAC ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ:
ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਗ੍ਰੇਡ
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸੰਪਰਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ
SINOYQX™ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਨੂੰ CO₂ ਸੌਰਬੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ:
3D ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈ:
ਸੋਰਬੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਰ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
SINOYQX™ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਇਕੱਠੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਸੌਰਬੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ + ਪੋਰਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ
ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕਲਪ
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰਕ DAC ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੌਰਬੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੌਰਬੈਂਟ ਲੋਡਿੰਗ
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੌਰਬੈਂਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
CO ₂ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ:
CO ₂ / ਸੌਰਬੈਂਟ ਪੁੰਜ
ਅਤੇ
CO ₂ / ਮੋਡੀਊਲ ਵਾਲੀਅਮ
ਸਮੱਗਰੀ-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲ-ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ।
ਦਬਾਅ ਡਰਾਪ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਕਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ:
ਟੀਚਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਬਨਾਮ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੰਪਰਕਕਰਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਡੇਟਾ।
ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ
ਪੜਤਾਲ:
ਥਰਮਲ ਪੁੰਜ
ਬਰਾਬਰ CO₂ ਕੈਪਚਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ:
ਹਰੇਕ ਪੁਨਰਜਨਮ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਨਮੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਪੇਖਿਕ-ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਵਾਧੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਡੀਏਸੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ
ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ DAC ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ, ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਬੇਲੋੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਥਰਮਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ DAC ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੀਟਿੰਗ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਰਬੈਂਟ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਹਲਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਪਰਜੀਵੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ
SINOYQX™ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CO₂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਬਨ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ:
ਸਮੱਗਰੀ ਪੱਧਰ
ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ 3D ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਸਮੱਗਰੀ
↓
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਵਲ
ਹਲਕਾ ਸੋਰਬੈਂਟ ਸਪੋਰਟ
↓
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਧਰ
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ਘੱਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਥਰਮਲ ਪੁੰਜ
ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰ
↓
ਸਿਸਟਮ ਪੱਧਰ
ਘੱਟ ਪਰਜੀਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ
↓
ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ CO₂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ
ਉਦੇਸ਼ ਸਰਲ ਹੈ:
ਸੌਰਬੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
SINOYQX™ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ
SINOYQX™ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ ਮਟੀਰੀਅਲ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਹਰੇਕ ਸੋਰਬੈਂਟ ਰਸਾਇਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਮੇਲ:
ਪੋਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ × ਸੋਰਬੈਂਟ ਲੋਡਿੰਗ × ਏਅਰਫਲੋ × ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SINOYQX™ ਨਾਲ DAC ਸੰਪਰਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:
ਹਲਕਾ, ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ 3D ਸੌਰਬੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ?
SINOYQX™ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਫੋਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸੋਰਬੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ + 3D ਪੋਰਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
ਘੱਟ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ।
SINOYQX™ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ →

























