Produk - Sanxin

Leuwih ti 23 taun produksi busa melamin jeung aplikasi; Klién téh disebarkeun di 5 buana.

Busa Melamin pikeun Nangkep Udara Langsung

Pangrojong Sorben 3D anu Enteng pikeun Sistem Panyabutan Karbon Énergi Leutik

Téhnologi Direct Air Capture (DAC) ayeuna teu ngan saukur ngagunakeun kimia sorben.

Nalika sistem DAC ningkat, insinyur ogé kedah ngabahas kumaha volume ageung hawa ambient ngaliwat struktur panangkep, sabaraha massa struktural anu teu aktip anu kedah dipanaskeun nalika regenerasi, sareng kumaha efektifna sorben disebarkeun ka sakumna kontaktor.

SINOYQX™ nuju nalungtik busa melamin sél kabuka salaku:

Dukungan Sorben 3D anu hampang

pikeun sistem Direct Air Capture generasi salajengna.

Dina konsép ieu, busa melamin teu nangkep CO₂ ku sorangan.

Gantina, éta ngalayanan salaku pamawa porous anu hampang anu berpotensi ngadukung sorben CO₂ khusus dina struktur sél kabuka tilu diménsi.

Naha DAC Butuh Leuwih Ti batan Sorben Anu Langkung Saé

Udara di sabudeureun ngandung konsentrasi CO₂ anu kawilang handap.

Pikeun miceun karbon dioksida dina jumlah anu signifikan, sistem DAC kedah ngolah hawa dina volume anu ageung pisan.

Ieu ngandung harti yén kinerja sistem henteu ngan ukur gumantung kana:

Sabaraha CO₂ anu tiasa ditangkep ku sorben?

tapi ogé dina:

Sakumaha épisiénna hawa tiasa dugi ka panyerep?

Upami struktur panyerep nyiptakeun résistansi aliran hawa anu kaleuleuwihi, sistem ieu tiasa meryogikeun daya kipas anu langkung luhur sareng input énergi listrik anu langkung ageung.

Dina waktos anu sami, upami sorben ditopang dina logam beurat, keramik, atanapi bahan struktural anu sanés, komponén anu teu aktip ieu ogé kedah dipanaskeun sareng didinginkan sacara berulang-ulang salami regenerasi.

Pikeun sistem DAC generasi salajengna, tantangan rékayasa beuki janten:

Kimia Sorben + Arsitektur Sorben

Arsitektur Sorben Sél Kabuka 3D

Busa melamin SINOYQX™ ngagaduhan struktur sél kabuka tilu diménsi anu kontinyu.

Teu siga permukaan dua diménsi konvensional, hawa bisa ngaliwat jaringan porous internal busa.

Ieu nyiptakeun kasempetan pikeun nalungtik palapis sorben, impregnasi, sareng metode fungsionalisasi permukaan anu nyebarkeun bahan panangkep aktif di sakumna struktur.

Konfigurasi poténsialna tiasa sapertos kieu:

Udara Sekitar
↓
Busa Melamin Sél Kabuka 3D
↓
Sorben CO₂ Disebarkeun dina Rangka Busa
↓
Kontak Gas-Padat
↓
Panangkepan CO₂ ku Sorben Aktif
↓
Hawa Sésa Terus Ngaliwatan Struktur

Dina sistem ieu, busa melamin bertindak salaku:

  • Pembawa Sorben
  • Perancah Berpori
  • Dukungan Terstruktur
  • Kerangka 3D

Fungsi nangkep CO₂ aktif tetep aya dina kimia sorben khusus.

Mangpaat Poténsial 1: Résistansi Aliran Udara Anu Langkung Handap

Ngarojong Desain Kontaktor DAC Tekanan Rendah-Serelek

Panangkepan Udara Langsung meryogikeun penanganan udara dina volume anu ageung.

Ku sabab kitu, turunna tekanan mangrupikeun parameter rékayasa tingkat sistem anu penting.

Struktur kontaktor anu padet pisan tiasa nyayogikeun luas permukaan anu ageung tapi ogé tiasa ningkatkeun résistansi aliran hawa.

Ku kituna tujuanana sanés ngan saukur pikeun maksimalkeun luas permukaan.

Tujuan rékayasa anu saleresna nyaéta pikeun mendakan kasaimbangan antara:

Kontak Gas-Padat anu Éféktif

jeung

Résistansi Aliran Udara Leutik

Busa melamin sél kabuka SINOYQX™ keur dievaluasi salaku arsitéktur poténsial pikeun:

Pangrojong Sorbent Tekanan Rendah

Pangwangunan ka hareup tiasa difokuskeun kana:

  • Perméabilitas hawa
  • Tekan serelek
  • Laju hawa
  • Struktur pori
  • Ketebalan busa
  • Beban sorben
  • Distribusi sorben
  • Efisiensi transfer massa

Hubungan konci anu kedah dicirikeun nyaéta:

Kagancangan Udara vs. Penurunan Tekanan

dina kaayaan pemuatan sorben anu realistis.

Mangpaat Poténsial 2: Massa Struktural Ultra-Endéh

Ngurangan Beban Termal Teu Aktif Salila Regenerasi

Seueur prosés Direct Air Capture beroperasi ngaliwatan siklus adsorpsi sareng regenerasi anu diulang-ulang.

Prosés anu umum tiasa ngalibatkeun:

Adsorpsi CO₂
↓
Saturasi Sorben
↓
kaderisasi
↓
Pelepasan CO₂
↓
Panggunaan Ulang Sorben

Salila regenerasi termal, asupan énergi teu ngan ukur manaskeun sorben éta sorangan.

Struktur pangrojong sareng komponén anu teu aktip anu sanés ogé tiasa nyerep panas.

Ieu nyumbang kana:

Beban Termal Parasit

Busa melamin standar SINOYQX™ mibanda kapadetan has kira-kira:

8.5 kg / m³

Massa strukturalna anu handap pisan ngajantenkeun éta calon pikeun dievaluasi salaku:

Pangrojong Sorben Massa Termal Ultra-Heunteu

Jalur rékayasa poténsial nyaéta:

Massa Pangrojong Handap
↓
Kapasitas Panas Struktural Inaktif Anu Langkung Handap
↓
Bahan Non-Aktif Kirang Anu Dipanaskeun Sababaraha Kali Salila Unggal Siklus
↓
Kamungkinan Paménta Énergi anu Patali sareng Regenerasi Anu Langkung Handap

Métrik kinerja ahir teu kedah ngan saukur beurat bahan.

Metrik tingkat sistem anu relevan nyaéta:

Konsumsi Énergi per Ton CO₂ anu Ditangkep

Mangpaat Poténsial 3: Sorben Anu Langkung Aktif per Unit Massa Struktural

Substrat planar tradisional utamina ngadukung bahan aktif dina permukaan luar.

Perancah porous tilu diménsi nawiskeun kamungkinan pikeun nyebarkeun sorben di sakuliah jaringan internal.

Ieu nyiptakeun kasempetan pikeun ngajalajah:

Beungeut Aktif Langkung Seueur per Unit Massa Struktural

Mangpaat Poténsi nyaéta:

  • Panggunaan sorben anu langkung saé
  • Kontak gas-padet anu langkung ageung
  • Fraksi struktural anu teu aktip anu langkung handap
  • Beurat modul anu dikirangan
  • Ningkatkeun efisiensi bahan
  • Arsitektur sorben anu langkung kompak

Tujuanana nyaéta pikeun ngagunakeun bahan struktural anu langkung sakedik bari ngadukung kimia panangkepan anu langkung aktif.

Platform Pangrojong Sorben DAC SINOYQX™

SINOYQX™ tiasa ngadukung pamekaran gabungan tina rupa-rupa struktur busa melamin pikeun panalungtikan Direct Air Capture.

Kelas Sél Terbuka Standar

Cocog pikeun évaluasi tahap awal anu ngalibatkeun:

  • Lapisan sorben
  • Impregnasi sorben
  • Fungsionalitas permukaan
  • Studi transfer massa
  • Uji adsorpsi awal

Nilai ieu tiasa dianggo salaku bahan dasar pikeun ékspérimén bukti-konsép.

Kelas Turun Tekanan Rendah

Dirancang pikeun optimasi salajengna tina:

  • Struktur pori
  • Babandingan sél kabuka
  • Perméabilitas hawa
  • Ketebalan busa
  • Résistansi aliran hawa

Widang panalungtikan anu poténsial kalebet:

  • DAC énergi rendah
  • Kontaktor aliran hawa anu luhur
  • Kontak hawa pasif
  • Sistem hawa volume ageung

Kelas Hidrofobik

Cocog pikeun meunteun operasi DAC dina:

  • kalembaban anu luhur
  • paparan outdoor
  • Résiko kondensasi
  • Parobahan kaayaan lingkungan

Nilai ieu tiasa ngabantosan para panaliti nalungtik kumaha Uap cai mangaruhan:

  • Adsorpsi CO₂
  • Desorpsi CO₂
  • Stabilitas sorben
  • Tekan serelek
  • Paripolah sapédah

Kelas anu Diperkuat

Dikembangkeun pikeun proyék-proyék anu meryogikeun paningkatan:

  • Stabilitas mékanis
  • stabilitas dimensi
  • kakuatan nanganan
  • Retensi sorben
  • Daya tahan sapédah
  • Integrasi modul

Pilihan ieu langkung cocog pikeun kontaktor prototipe sareng studi siklus anu diulang.

Modél Pangwangunan Gabungan

SINOYQX™ henteu nempatkeun busa melamin salaku sorben CO₂ éta sorangan.

Kalungguhan urang museur kana:

Arsitektur Sél Kabuka 3D

Ku kituna, modél gawé bareng anu cocog nyaéta:

Pamekar Sorbent

Nyayogikeun kaahlian dina:

  • Selektivitas CO₂
  • Kapasitas adsorpsi
  • Kimia regenerasi
  • Kimia beungeut
  • Formulasi sorben

SINOYQX™

Nyayogikeun kaahlian dina:

  • Struktur porous 3D
  • Perméabilitas hawa
  • Beurat pamawa
  • Arsitektur pori
  • Ngolah bahan
  • Desain mékanis
  • dimensi ngaropéa

Babarengan, sistem ieu janten:

Kimia Sorben + Arsitektur Berpori

Parameter Kinerja Konci pikeun Divalidasi

Aplikasi ieu ayeuna kedah dianggap salaku:

Konsép Pangwangunan Gabungan

tinimbang produk DAC komérsial anu parantos divalidasi sapinuhna.

Parameter di handap ieu kedah dievaluasi babarengan sareng pamekar sorben.

Pemuatan Sorben

Tangtukeun sabaraha sorben aktif anu tiasa ditahan per:

  • Massa busa
  • Volume busa
  • Volume modul

bari ngajaga aliran hawa sareng stabilitas mékanis anu tiasa ditampi.

Serapan CO₂

Evaluasi duanana:

CO₂ / Massa Sorben

jeung

CO₂ / Volume Modul

pikeun ngartos kinerja tingkat bahan sareng tingkat modul.

Tekenan Drop

Nangtukeun kurva kinerja dina rupa-rupa:

  • Kandel busa
  • Struktur pori
  • Beban sorben
  • Kagancangan hawa

Tujuanana nyaéta pikeun ngahasilkeun:

Kagancangan Udara vs. Penurunan Tekanan

data pikeun desain kontaktor.

Kinetika Sorpsi

meunteun:

  • Laju adsorpsi
  • Laju désorpsi
  • Paripolah anu luar biasa
  • Kinerja transfer massa

Massa termal

Bandingkeun arsitéktur pangrojong anu béda dina kapasitas nangkep CO₂ anu sami.

Patarosan konci na nyaéta:

Sabaraha bahan teu aktif anu kedah dipanaskeun sareng didinginkan salami unggal siklus regenerasi?

Stabilitas Bersepeda

Sapédah jangka panjang kedah meunteun:

  • kacapean busa
  • Pelepasan sorben
  • Wangunan bubuk
  • Parobahan struktur pori
  • stabilitas dimensi
  • Penurunan kapasitas CO₂

Stabilitas kalembaban

Évaluasi kinerja dina kaayaan kalembaban relatif anu béda-béda, kalebet parobahan dina:

  • Struktur busa
  • Stabilitas sorben
  • Tekan serelek
  • Serapan CO₂
  • Kinerja sapédah

Aplikasi Tambahan: Insulasi Termal dina Sistem DAC

Busa melamin ogé tiasa dievaluasi pikeun peran kadua anu langkung konvensional dina infrastruktur DAC.

Lokasi insulasi anu poténsial kalebet:

  • Peralatan regenerasi
  • Pipa prosés
  • Saluran anu dipanaskeun
  • Alat-alat pangolahan CO₂
  • Kandang parabot

Ku cara ngirangan leungitna panas anu teu perlu, insulasi termal tiasa ngadukung paménta pemanasan anu langkung handap dina peralatan DAC.

Aplikasi ieu misah tina konsép pangrojong sorben sareng langkung caket kana kasus panggunaan insulasi industri anu tos aya.

Tina Bahan Enteng dugi ka Énergi Parasit Anu Langkung Handap

SINOYQX™ henteu ngaku yén busa melamin sacara langsung nangkep CO₂.

Jalur réduksi karbon poténsial dumasar kana rékayasa sistem:

Tingkat Bahan

Bahan sél kabuka 3D anu hampang pisan

↓

Tingkat Komponen

Pangrojong sorben anu hampang

↓

Tingkat Prosés

Résistansi aliran hawa anu berpotensi langkung handap
Massa termal struktural anu langkung handap
Beurat pangrojong anu teu aktip dikirangan

↓

Tingkat Sistem

Aliran udara parasit sareng paménta énergi termal anu langkung handap

↓

Tingkat Panyingkiran Karbon

Poténsi pangurangan énergi anu diperyogikeun per ton CO₂ anu katangkep

Tujuanana basajan:

Ngabantosan Sorben Gawéna Langkung Éfisién.

Naha Ngadamel Gawé Bareng SINOYQX™

SINOYQX™ tiasa ngadukung program pamekaran bahan Direct Air Capture kalayan:

  • Busa melamin sél kabuka standar
  • Kapadetan has sakitar 8.5 kg/m³
  • Struktur pori anu disaluyukeun
  • Kandel anu disaluyukeun
  • Motong CNC
  • Pilihan hidrofobik
  • Struktur anu dikuatkeun
  • Perlakuan permukaan
  • Pangwangunan komposit
  • Sampel R&D angkatan leutik
  • Dukungan pangwangunan gabungan

Pikeun unggal kimia sorben, kombinasi optimal tina:

Struktur Pori × Beban Sorben × Aliran Udara × Kaayaan Regenerasi

kudu ditangtukeun ngaliwatan uji coba.

Ngembangkeun Kontaktor DAC Generasi Salajengna Sareng SINOYQX™

Naha anjeun nuju ngembangkeun:

  • Sistem Panangkep Udara Langsung
  • DAC sorben padet
  • DAC Pasif
  • Kontaktor sorben terstruktur
  • Modul adsorpsi CO₂
  • Bahan panyabutan karbon
  • Kontaktor gas-padet anyar

sareng milarian hiji:

Pangrojong sorben 3D anu hampang, sél kabuka, sareng tiasa disaluyukeun?

SINOYQX™ tiasa nyayogikeun conto busa melamin pikeun évaluasi dina:

  • Lapisan sorben
  • Impregnasi sorben
  • Uji aliran hawa
  • Uji turunna tekanan
  • Studi adsorpsi sareng desorpsi
  • Evaluasi sapédah

Mimitian Proyék Pangwangunan Gabungan

Kimia Sorben + Arsitektur Berpori 3D

pikeun generasi salajengna sistem panyabutan karbon énergi rendah.

Hubungi SINOYQX™ →